gangzi0801 |
2020-09-03 21:53 |
利用硅光子芯片制造芯片间量子隐形传态
可以基于量子物理学定律处理信息的技术的发展预计将对现代社会产生深远的影响。 rWk4)+Tk Gc6`]7 s 例如,量子计算机可能是解决当今最强大的超级计算机过于复杂的问题的关键,而量子互联网最终可以保护世界信息免受恶意攻击。 'fB/6[bd t<'-?B2g 但是,这些技术都依赖于“量子信息”,该信息通常以很难控制和测量的单个量子粒子进行编码。 N#<h/
--Dd' 布里斯托大学的科学家与丹麦技术大学(DTU)合作,成功开发了芯片级设备,该设备能够通过在可编程纳米级电路中产生和处理单个光粒子来利用量子物理学的应用。 % heX06 m#y?k1GY 这些芯片能够对电路内部产生的光中的量子信息进行编码,并且能够高效且极低地处理“量子信息”。该演示可以大大提高生产量子计算和通信所需的更复杂的量子电路的能力。 J`F][ A =+@Ip Xj 他们的工作发表在《自然物理学》杂志上,进行了一系列量子论证。 h!#!}|Q'
&}sC8,Sr 在一项突破性实验中,布里斯托大学量子工程技术实验室(QET Labs)的研究人员首次展示了两个可编程芯片之间信息的量子远传,他们说这是量子通信和量子计算的基石。 2x3'm F@=)jrO=$ 量子隐形传态利用纠缠技术将量子粒子从一个地方转移到另一个地方。隐形传讯不仅对量子通信有用,而且是光学量子计算的基本构建块。然而,事实证明,在实验室中的两个芯片之间建立纠缠的通信链接非常困难。 |%6zhkoufM @H'pvFLK? 布里斯托尔(Bristol)的合著者丹·里韦林(Dan Llewellyn)说:“我们能够在实验室中的两个芯片上演示高质量的纠缠链接,其中两个芯片上的光子共享一个量子态。 %) A-zzj /y2upu*! “然后对每个芯片进行完全编程,以执行一系列利用纠缠的演示。 '& | |