哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

首次實現(xiàn)雙芯片之間的量子糾纏

汽車玩家 ? 來源:原理 ? 作者:原理 ? 2019-12-31 15:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1

我們已經(jīng)進入一個新的“量子時代”,這些基于量子物理學定律而發(fā)展出的信息處理技術(shù),將對現(xiàn)代社會產(chǎn)生深遠的影響。例如,量子霸權(quán)已經(jīng)實現(xiàn),量子計算機在未來可以解決即便是最強大的超級經(jīng)典計算機也無法解決的復雜問題;再比如,具有特殊訪問方式的量子互聯(lián)網(wǎng)可以保護全世界的信息安全,從根本上避免惡意攻擊。

然而,這些技術(shù)都依賴于一個重要的概念——“量子信息”,信息通常被編碼在單光子中,它們在長距離傳輸量子信息以及精確處理量子信息方面具有獨特的能力。然而它們極難被控制和測量。

在一項新的研究中,一組國際科學家合作研發(fā)出了能在可編程的納米級電路中產(chǎn)生和操縱單光子的芯片設(shè)備。在他們進行的一系列突破性實驗中,首次實現(xiàn)了兩個可編程芯片之間的信息量子隱形傳態(tài),演示了兩個芯片之間的糾纏,在兩個芯片上的光子共享同一種量子態(tài)。

2

量子隱形傳態(tài)是利用量子糾纏來將量子粒子的量子態(tài)從一個地方傳送到另外一個地方的。在量子糾纏中,兩個相互作用的粒子之間可以進行遠距離“通信”。不管它們相隔多遠,都可以瞬間共享物理狀態(tài),改變一個粒子的狀態(tài)就會導致另一個粒子立即改變。隱形傳態(tài)不僅對量子通信有用,同時還是光學量子計算的基本組成。然而,要真正在實驗室中讓兩個芯片之間建立一個糾纏的通信鏈路卻是極具挑戰(zhàn)的。

利用半導體制造技術(shù),原子、電子和光子等量子信息的天然載體可被嵌入集成器件中。集成光學為大規(guī)模的量子信息處理和光子收發(fā)提供了一個平臺。然而,先前的實驗均在產(chǎn)生多個明亮、純凈且相同的單光子方面遇到了困難,另外在保持較高保真度的情況下糾纏多個光子量子位也是很具有挑戰(zhàn)性的事。

在新的研究中,科學家通過使用硅來研發(fā)最先進的多光子多量子位量子器件,集成了非線性多光子源和線性多量子位電路,實現(xiàn)了芯片上的真正多組分糾纏(GME)和量子隱形傳態(tài)。這些芯片能夠在產(chǎn)生于電路內(nèi)的光中對量子信息進行編碼,以高效而低噪聲的表現(xiàn)對量子信息進行處理。這可以大大提高生成量子計算機和量子通信所需的更復雜的量子電路的能力。

根據(jù)參與研究的丹·盧埃林(Dan Llewellyn)介紹,研究人員在實驗室里實現(xiàn)了兩個芯片之間的高質(zhì)量糾纏,兩個芯片上的光子共享一個量子態(tài)。然后,每個芯片都被完全編程,并執(zhí)行一系列利用量子糾纏現(xiàn)象的演示。其中最有代表性的就是雙芯片隱形傳態(tài)實驗。在進行量子測量后,粒子的量子態(tài)在兩個芯片間傳輸。這種測量利用了量子物理的奇異的行為,它會同時破壞糾纏,將粒子狀態(tài)轉(zhuǎn)移到接收芯片上的另一個粒子那里。

論文合著者伊馬德·法魯克(Imad Faruque)博士補充道:“基于我們先前對芯片上高質(zhì)量單光子源的研究結(jié)果,我們已經(jīng)建立了一個包含四個源的更復雜的電路。所有這些光源都經(jīng)過測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)它們發(fā)射的光子幾乎相同,這是我們進行的糾纏交換等一系列實驗的基本標準?!?/p>

3

在研究中,多光子多量子比特態(tài)的產(chǎn)生、處理、收發(fā)和測量都是在微米級硅芯片上實現(xiàn)的,芯片由互補金屬氧化物半導體(CMOS)工藝制造。結(jié)果表明,這種量子隱形傳態(tài)的保真度極高,達到了91%。此外,研究人員還展示了其他一些重要功能,如糾纏交換和四光子 GHZ(Greenberger–Horne–Zeilinger)態(tài),它們對量子中繼器、量子計算機和量子互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域十分重要。

論文的通訊作者王劍威博士目前在北京大學工作,他認為,量子光子器件和經(jīng)典電子控制的單硅芯片集成在不遠的未來將打開一扇大門,讓兼容 CMOS 技術(shù)的完全利用芯片的量子通信和信息處理網(wǎng)絡(luò)成為可能。這項研究為用于量子通信和計算的大規(guī)模集成量子光子技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    502

    瀏覽量

    26537
  • 可編程芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    57

    瀏覽量

    19164
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    中國科大實現(xiàn)電泵浦片上集成高亮度糾纏量子光源

    。 中國科學技術(shù)大學教授潘建偉、張強等組成的研究團隊與濟南量子技術(shù)研究院、中國科學院半導體所等單位合作,通過混合集成分布式反饋激光器與薄膜鈮酸鋰光子芯片,成功實現(xiàn)了電泵浦、片上集成的高亮度偏振
    的頭像 發(fā)表于 01-06 07:05 ?185次閱讀
    中國科大<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>電泵浦片上集成高亮度<b class='flag-5'>糾纏</b><b class='flag-5'>量子</b>光源

    應用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像

    其中最具神秘色彩的之一,光子之間的超距作用即使是愛因斯坦也為之困惑。在量子糾纏中,粒子系統(tǒng)的整體狀態(tài)是明確的,但每個粒子沒有獨立的確定狀態(tài)。系統(tǒng)處于疊加態(tài)中,測量
    的頭像 發(fā)表于 12-30 11:11 ?611次閱讀
    應用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>跨波段“無探測”<b class='flag-5'>量子</b>成像

    中國科學技術(shù)大學:實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    中國科學技術(shù)大學與浙江大學合作,在納米尺度量子精密測量領(lǐng)域取得進展,首次實現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強的納米尺度單自旋探測。 01 測量最基礎(chǔ)的磁性單元 探測單個自旋,測量物質(zhì)世界最基礎(chǔ)的磁
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?2040次閱讀
    中國科學技術(shù)大學:<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>糾纏</b>增強納米尺度單自旋<b class='flag-5'>量子</b>傳感

    新發(fā)現(xiàn)帶來光量子計算的進步

    發(fā)表在《科學進展》(Science Advances)上的工作代表了光量子計算領(lǐng)域的顯著進步,為更多可擴展的量子技術(shù)鋪平了道路。 光子之間的干涉是量子光學的基本現(xiàn)象,是光
    的頭像 發(fā)表于 12-01 07:38 ?326次閱讀
    新發(fā)現(xiàn)帶來光<b class='flag-5'>量子</b>計算的進步

    IQM與NVIDIA攜手開展NVQLink合作,推動可擴展量子糾錯技術(shù)發(fā)展

    應用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 NVQLink是一款與NVIDIA CUDA-Q深度集成的開放且可互操作平臺,旨在連接量子硬件與人工智能超級計算系統(tǒng)。該平臺通過在量子計算機與GPU加速計算資源之間提供低延遲、高帶寬的連接,
    的頭像 發(fā)表于 10-31 10:30 ?495次閱讀

    谷歌芯片實現(xiàn)量子計算新突破,比超算快13000倍

    在特定任務上的運行速度比傳統(tǒng)超級計算機快13000倍,并且這種算法可以在類似平臺上得到重現(xiàn)。 ? 量子比特極易受到環(huán)境干擾,導致計算錯誤,這成為量子計算走向?qū)嵱玫囊淮笞璧K。而谷歌的Willow芯片成功
    的頭像 發(fā)表于 10-27 06:51 ?9925次閱讀

    今日看點:谷歌芯片實現(xiàn)量子計算比經(jīng)典超算快13000倍;NFC 技術(shù)突破:讀取距離從 5 毫米提升至 20 毫米

    谷歌芯片實現(xiàn)量子計算比經(jīng)典超算快13000倍 近日,谷歌在《自然》雜志披露與Willow芯片相關(guān)的量子計算突破性研究成果。該公司稱這是歷史上首次
    發(fā)表于 10-23 10:20 ?1703次閱讀

    案例分享|PPLN在頻率片編碼的糾纏量子密鑰分發(fā)中的應用

    簡介:我們以前分享過《基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應用》,探討了PPLN在時間片QKD中的應用。時間-能量糾纏雖是PPLN最基礎(chǔ)的產(chǎn)生形式,但也可以通過“加工”獲得
    的頭像 發(fā)表于 09-22 11:11 ?983次閱讀
    案例分享|PPLN在頻率片編碼的<b class='flag-5'>糾纏</b><b class='flag-5'>量子</b>密鑰分發(fā)中的應用

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+第二章 實現(xiàn)深度學習AI芯片的創(chuàng)新方法與架構(gòu)

    結(jié)合,輸入輸出向量的時間由數(shù)字域的電子電路管理,以實現(xiàn)級聯(lián)和把MVM加速并行化的靈活性,因此可執(zhí)行多級MVM。 4、 量子AI芯片 4.1 量子AI的前景
    發(fā)表于 09-12 17:30

    全球首顆電子光子量子一體化芯片問世:創(chuàng)新叩開量子實用化大門

    。這一成果標志著人類在量子科技的征程中邁出了堅實的一步,為未來量子技術(shù)的廣泛應用奠定了基礎(chǔ)。 ? ? 芯片的誕生:集成創(chuàng)新,突破傳統(tǒng) 該芯片首次
    的頭像 發(fā)表于 07-18 16:58 ?992次閱讀

    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價值

    生成高速率的糾纏光子對的能力是量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子信息處理(QIP)系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。QKD為安全社會提供了前景,包括保護關(guān)鍵信息、基礎(chǔ)設(shè)施以及有價值的數(shù)據(jù),例如國家的電網(wǎng)、水務等系統(tǒng)。而
    的頭像 發(fā)表于 06-26 11:18 ?3361次閱讀
    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段<b class='flag-5'>糾纏</b>光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價值

    應用分享 | 精準生成和時序控制!AWG在確定性三量子比特糾纏光子源中的應用

    丹麥哥本哈根大學最新研究利用任意波形發(fā)生器(AWG),成功構(gòu)建保真度56%的確定性三量子比特GHZ態(tài)!AWG憑借精準的信號生成和時序控制能力,充分展現(xiàn)了其在量子態(tài)操控中的強大能力。
    的頭像 發(fā)表于 06-06 14:06 ?1377次閱讀
    應用分享 | 精準生成和時序控制!AWG在確定性三<b class='flag-5'>量子</b>比特<b class='flag-5'>糾纏</b>光子源中的應用

    量子計算最新突破!“量子+AI”開啟顛覆未來的指數(shù)級革命

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)量子計算是一種基于量子力學原理的新型計算模式,其核心在于利用量子比特的疊加態(tài)和糾纏態(tài)特性,實現(xiàn)遠超經(jīng)典計算機的
    的頭像 發(fā)表于 05-28 00:40 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”開啟顛覆未來的指數(shù)級革命

    28nm制程!國產(chǎn)抗量子密碼芯片迎重磅新品

    集成以及硬件安全防護等方面,目前已在金融、通信、能源、物聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域實現(xiàn)規(guī)?;瘧?。 ? 近日,國芯科技宣布,其與鄭州信大壹密科技有限公司(以下簡稱 “信大壹密”)合作研發(fā)的抗量子密碼芯片 AHC001,于近期在公司內(nèi)部
    的頭像 發(fā)表于 05-08 01:06 ?9484次閱讀

    國芯科技與信大壹密聯(lián)合推出抗量子密碼芯片

    近日,從國芯科技再次傳來喜訊,國芯科技與鄭州信大壹密科技有限公司(以下簡稱“信大壹密”) 合作研發(fā)的抗量子密碼芯片AHC001新產(chǎn)品于近日在公司成功通過內(nèi)部性能和功能測試,實現(xiàn)了公司信息安全
    的頭像 發(fā)表于 05-07 17:55 ?2759次閱讀
    國芯科技與信大壹密聯(lián)合推出抗<b class='flag-5'>量子</b>密碼<b class='flag-5'>芯片</b>
    山东省| 灵台县| 奎屯市| 廊坊市| 长海县| 黄骅市| 盐山县| 台湾省| 收藏| 拜城县| 南涧| 云林县| 吐鲁番市| 阜新| 湟源县| 沾益县| 梁山县| 依兰县| 白银市| 潼南县| 平阳县| 武川县| 永平县| 鲁山县| 塘沽区| 隆昌县| 金湖县| 庄浪县| 桂东县| 凤城市| 桑日县| 新建县| 焉耆| 舞阳县| 阳高县| 隆安县| 东丰县| 汕尾市| 曲阳县| 利辛县| 盐边县|