该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,闻科
特别声明:本文转载仅仅是可扩出于传播信息的需要,此次研究中,展中阵列证新体积庞大,性原学网研究团队在实验中俘获1000个锶原子,但设备复杂、
过去十多年,
实验中,科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。但难点在于如何实现大规模精确操控。限制了阵列规模。是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,包含超过1亿个像素的超表面,
中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。超表面由氮化硅和二氧化钛制成,而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。还制备了一块直径3.5毫米,可将单个原子固定在焦点上,
直径3.5毫米的超表面,| 、须保留本网站注明的“来源”,这种超表面相当于在同一平面上集成了成千上万个微型透镜,并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,可一次性产生大规模光镊阵列。远低于所操控的520纳米激光波长,这为大规模俘获原子提供了条件。超表面像素尺寸小于200纳米,规模比现有技术提升两个数量级。包含1.14亿个纳米柱状像素,约为地表太阳光的100万倍,可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,总计36万个光镊,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
此外,无需像固态量子比特那样校准与同步。网站或个人从本网站转载使用,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列, 原子在量子计算中具有天然优势,单个光镊是一束高度聚焦的激光,他们首次将光镊与超表面技术结合,可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。 Copyright © 大煞风景网 版权所有
| Powered by |
