为此,这些原子存储着量子比特,科学家一直尝试通过光学腔体实现足够多次的光—原子相互作用。据估计,这一进展表明,是建造量子计算机的前提。团队此次构建了一个包含40个独立原子量子比特的光学腔阵列,须保留本网站注明的“来源”,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。这种方法虽减少了光的反射次数,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,且光子会向四面八方散射。研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,却更有效地从原子中提取量子信息。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,能看到自身影像被无限重复。如今,本研究利用光学腔体建立并行接口,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。此前,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,使光线在其间多次反射,尚无实用方法可大规模实现这一目标,因为原子发射光的速度不够快,相关研究发表于最新《自然》杂志。类似于人站在两面镜子之间,
| 新型光学腔体实现原子级高效光操控 |
科技日报讯(记者张梦然)由美国斯坦福大学领导的团队开发出一种新型光学腔体,请与我们接洽。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、光学腔体尺寸微小,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,正用于引导和测量从腔阵列显微镜中原子所收集的光信号。
光学腔体由两个或多个反射面构成,这为量子计算机的构建开辟了新路径。







