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cyqdesign 2025-09-28 11:02

加州理工在光镊技术方面取得突破

美国加州理工学院科学家利用高度聚焦的激光束——“光镊”技术,控制了6100个超冷中性铯原子,构建出目前规模最大的量子比特阵列。专家指出,这一突破表明中性原子量子计算机具备大规模扩展潜力,但距离实现成熟可用的量子计算机仍有很长的路要走。相关研究成果发表在新一期《自然》杂志上。 ~!j1</$_  
量子比特是量子计算的基本单元,与传统计算机中的比特有本质区别。传统比特只能表示0或1中的一种状态,而量子比特可同时处于0和1的叠加态,借助量子纠缠实现并行计算,从而在解决特定问题上实现指数级加速。 Fs<kMT  

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“光镊”捕获的6100个铯原子阵列。
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目前,全球量子计算技术路线多样,包括超导、光量子、离子阱、半导体量子点及中性原子等。本研究采用的正是在真空中用“光镊”捕获中性原子作为量子比特的技术。 Lp20{R  
研究团队将激光束分割为12000个高度聚焦的“光镊”,在真空腔内捕获了6100个铯原子,排列成规整阵列,构建出迄今最大量子比特阵列——此前纪录为包含1180个中性原子的量子比特阵列。 ow]S 3[07  
实验显示,在规模大幅扩展的同时,量子比特质量并未下降:其叠加状态可持续约13秒,比以往类似阵列延长近10倍,单量子比特操控精度达99.98%。 l%.3hId-  
值得一提的是,研究团队实现了在阵列中将原子移动数百微米而保持量子态稳定。这种可移动的量子比特是中性原子平台的优势之一,有助于更灵活地实现量子纠错。由于量子比特易受噪声干扰,纠错技术是规模化量子计算的关键挑战。 cnC&=6=a<  
研究团队计划下一步实现数千个物理量子比特的纠缠,以探索新物态、设计新材料,乃至模拟量子引力场等前沿科学问题。他们还希望在数千个物理量子比特的规模上实现量子纠错,以证明中性原子具有构建实用量子计算机的强大潜力。 ;%odN d  
相关链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09641-4

phisfor 2025-09-29 06:41
加州理工在光镊技术方面取得突破
redplum 2025-09-29 07:18
加州理工在光镊技术方面取得突破
likaihit 2025-09-29 07:18
加州理工在光镊技术方面取得突破
jeremiahchou 2025-09-29 07:33
研究团队计划下一步实现数千个物理量子比特的纠缠,以探索新物态、设计新材料,乃至模拟量子引力场等前沿科学问题。他们还希望在数千个物理量子比特的规模上实现量子纠错,以证明中性原子具有构建实用量子计算机的强大潜力。
谭健 2025-09-29 07:56
时刻关注科研动态
lijinxia 2025-09-29 08:12
美国加州理工学院科学家利用高度聚焦的激光束——“光镊”技术,控制了6100个超冷中性铯原子,构建出目前规模最大的量子比特阵列。专家指出,这一突破表明中性原子量子计算机具备大规模扩展潜力,但距离实现成熟可用的量子计算机仍有很长的路要走。相关研究成果发表在新一期《自然》杂志上。
creeper 2025-09-29 08:23
加州理工在光镊技术方面取得突破
北极星的天空 2025-09-29 08:39
加州理工在光镊技术方面取得突破
sgsmta 2025-09-29 09:17
光镊技术
小王加油 2025-09-29 09:40
光镊技术
宿命233 2025-09-29 10:00
加州理工在光镊技术方面取得突破
jabil 2025-09-29 10:25
Thanks for this information
ning_1 2025-09-29 10:50
加州理工在光镊技术方面取得突破
wanggui54 2025-09-29 11:26
加州理工在光镊技术方面取得突破
tassy 2025-09-29 14:54
光镊技术方面取得突破
msuperhero 2025-09-29 16:31
加州理工在光镊技术方面取得突破
wangjin001x 2025-09-29 20:31
加州理工在光镊技术方面取得突破
如此如此 2025-09-29 22:36
关注光镊技术
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