利用超导超材料制作量子光陷阱
传统的计算机将信息存储在一个比特中,这是一个逻辑单元,它可以取0或1的值。量子计算机依赖于量子比特,也被称为“量子比特”,这是它们的基本构建块。传统计算机中的比特编码单个值,即0或1。相比之下,量子位的状态可以同时具有0和1的值。这种特殊的性质,是量子物理基本定律的结果,导致了量子系统的戏剧性的复杂性。 上图为一种安装在微波测试封装中的超导超材料芯片。中心紫色额的反射是肉眼可见的光学效应,是微波超材料的周期性图案化使光扩散的结果。图片来源:Oskar Painter /加州理工学院。 量子计算是一个新兴的、快速发展的领域,它可以利用这种复杂性来解决传统计算机难以处理的问题。然而,量子计算的一个关键挑战是,它需要使大量的量子位一起工作,这很难实现,同时避免与外部环境的相互作用,这将剥夺量子位的量子特性。 来自Oskar Painter实验室的新研究,探索了超导超材料的应用以克服这一挑战,他是工程与应用科学系应用物理与物理学教授。 超材料是通过以比光波长更小的比例组合多种组分材料而特别设计的,从而赋予它们操纵光粒子或光子的行为的能力。超材料可用于反射、转动或聚焦光束几乎以任何期望的方式实现。超材料也可以产生光子传播被完全禁止的频带,即所谓的“光子带隙”。 加州理工学院的研究小组利用光子带隙在超导量子电路中捕获微波光子,为未来量子计算机的建设创造了一项有前途的技术。 |





