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cyqdesign 2023-10-30 16:42

新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍

在一项最新研究中,美国能源部阿贡国家实验室团队将新型量子比特——电荷量子比特的相干时间延长到0.1毫秒,为此前纪录的1000倍。相关论文发表于最新一期《自然·物理学》杂志。 Z}>F V~4  
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研究人员表示,他们的量子比特能以非常高的精度和速度在此时间内执行10000次操作,而传统电子电荷量子比特在相干时间内只能执行10到100次操作。 .s,04xW\  
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两个相干时间长、耦合性强的量子比特的艺术图。
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阿贡团队的量子比特以电子的运动状态(电荷)编码量子信息,因此被称为电荷量子比特。他们在真空中捕获在超清洁固体氖表面上的单个电子。惰性元素氖是少数不与其他元素发生反应的元素之一,因此能更好地应对周围环境“噪声”的干扰,从而保证了更长的相干时间。从此前的0.1微秒延长到0.1毫秒,使研究人员能以非常高的保真度控制和读出单个量子比特的状态。 A s}L=2  
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研究人员指出,在现有各种量子比特中,电子电荷量子比特极具吸引力,因为它们制作和操作简单,与经典计算机的现有基础设施兼容,且用其制成的量子比特能更好地进行扩展,因此,未来有望以低成本建造和运行大规模此类量子计算机。 DbFe;3  
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在最新研究中,科研团队也证明两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息,这意味着朝着量子计算的关键——两个量子比特之间的纠缠迈出了重要一步。
星空38 2023-10-31 01:07
美国能源部阿贡国家实验室团队将新型量子比特——电荷量子比特的相干时间延长到0.1毫秒,为此前纪录的1000倍
likaihit 2023-10-31 07:29
太牛逼了
redplum 2023-10-31 07:30
不错啊
phisfor 2023-10-31 08:17
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
cufgr 2023-10-31 08:17
未来有望以低成本建造和运行大规模此类量子计算机。
雨后无文 2023-10-31 08:31
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
qyzyq37jason618 2023-10-31 08:36
阿贡团队的量子比特以电子的运动状态(电荷)编码量子信息,因此被称为电荷量子比特。他们在真空中捕获在超清洁固体氖表面上的单个电子。惰性元素氖是少数不与其他元素发生反应的元素之一,因此能更好地应对周围环境“噪声”的干扰,从而保证了更长的相干时间。从此前的0.1微秒延长到0.1毫秒,使研究人员能以非常高的保真度控制和读出单个量子比特的状态。 {Ke IYjE  
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研究人员指出,在现有各种量子比特中,电子电荷量子比特极具吸引力,因为它们制作和操作简单,与经典计算机的现有基础设施兼容,且用其制成的量子比特能更好地进行扩展,因此,未来有望以低成本建造和运行大规模此类量子计算机。 ^q/^.Gf  
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在最新研究中,科研团队也证明两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息,这意味着朝着量子计算的关键——两个量子比特之间的纠缠迈出了重要一步。 y_q1Y70i2r  
chenming95 2023-10-31 08:40
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
wmh1985 2023-10-31 08:40
在现有各种量子比特中,电子电荷量子比特极具吸引力,因为它们制作和操作简单,与经典计算机的现有基础设施兼容,且用其制成的量子比特能更好地进行扩展,因此,未来有望以低成本建造和运行大规模此类量子计算机。
liulin666 2023-10-31 08:56
新型量子比特相干时间延至此前记录的1000倍
11yy 2023-10-31 09:13
新型量子比特——电荷量子比特的相干时间延长到0.1毫秒,为此前纪录的1000倍。
churuiwei 2023-10-31 09:28
美国能源部阿贡国家实验室团队将新型量子比特——电荷量子比特的相干时间延长到0.1毫秒
mmttxiaoxiao 2023-10-31 09:37
相干延时研究进展
宿命233 2023-10-31 09:47
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
liu.wade 2023-10-31 10:59
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
wangjin001x 2023-10-31 11:12
新型量子比特相干时间延至此前纪录的1000倍
tassy 2023-10-31 11:33
有望以低成本建造运行大规模量子计算机。
swy312 2023-10-31 12:15
在最新研究中,科研团队也证明两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息,这意味着朝着量子计算的关键——两个量子比特之间的纠缠迈出了重要一步。
杨森 2023-10-31 14:23
两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息
lijinxia 2023-10-31 16:00
子比特能以非常高的精度和速度在此时间内执行10000次操作,而传统电子电荷量子比特在相干时间内只能执行10到100次操作。
3330634618 2023-10-31 19:28
研究人员表示,他们的量子比特能以非常高的精度和速度在此时间内执行10000次操作,而传统电子电荷量子比特在相干时间内只能执行10到100次操作。
赖东东 2023-10-31 19:33
太厉害了
jeremiahchou 2023-10-31 20:05
在最新研究中,科研团队也证明两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息,这意味着朝着量子计算的关键——两个量子比特之间的纠缠迈出了重要一步。
sac 2023-10-31 21:53
量子比特
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