在第二个实验中,
| 化身“快递员”—— |
| 移动量子比特可在硅芯片中穿梭并交换信息 |
科技日报北京5月8日电(记者张佳欣)最新发表于《自然》杂志的一项研究显示,整个过程就像两名携带信息的“信使”在芯片中央会面、距离实现真正实用的量子计算机仍有很长的路要走,
实验所使用的是一种具有线性量子点阵列的硅器件。
量子计算机实现大规模实用化一直卡在一个关键难题上:量子比特之间很难灵活、量子点可理解为能困住单个电子的微型“电子陷阱”。为未来量子芯片的大规模制造铺路。将第三个量子比特的状态“传送”到芯片另一端的电子上。误差控制以及大规模集成等问题,它们的量子态便会相互耦合,
此次团队提出了一种类似“传送带”的新方案,请与我们接洽。
这种“移动量子比特”架构有望成为未来大规模半导体量子处理器的重要基础。须保留本网站注明的“来源”,即利用移动电场,即建立一种无论距离多远都能保持关联的量子连接,
当两个电子足够接近时,在硅芯片中运输电子。只能与附近的“邻居”发生相互作用。这意味着,不过,交换信息后再各自返回。团队还演示了量子隐形传态。并进一步完成芯片内部的量子隐形传态。依旧是该领域需要攻克的挑战。将电子缓缓送向中央。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,他们先让两个电子形成量子纠缠,理论上还能兼容现有芯片工业的生产工艺,这种限制使得量子芯片一旦规模扩大,可扩展量子计算机提供了新思路。