加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破美國加州理工學院科學家利用高度聚焦的激光束——“光鑷”技術(shù),控制了6100個超冷中性銫原子,構(gòu)建出目前規(guī)模最大的量子比特陣列。專家指出,這一突破表明中性原子量子計算機具備大規(guī)模擴展?jié)摿Γ嚯x實現(xiàn)成熟可用的量子計算機仍有很長的路要走。相關(guān)研究成果發(fā)表在新一期《自然》雜志上。 量子比特是量子計算的基本單元,與傳統(tǒng)計算機中的比特有本質(zhì)區(qū)別。傳統(tǒng)比特只能表示0或1中的一種狀態(tài),而量子比特可同時處于0和1的疊加態(tài),借助量子糾纏實現(xiàn)并行計算,從而在解決特定問題上實現(xiàn)指數(shù)級加速。 “光鑷”捕獲的6100個銫原子陣列。 目前,全球量子計算技術(shù)路線多樣,包括超導、光量子、離子阱、半導體量子點及中性原子等。本研究采用的正是在真空中用“光鑷”捕獲中性原子作為量子比特的技術(shù)。 研究團隊將激光束分割為12000個高度聚焦的“光鑷”,在真空腔內(nèi)捕獲了6100個銫原子,排列成規(guī)整陣列,構(gòu)建出迄今最大量子比特陣列——此前紀錄為包含1180個中性原子的量子比特陣列。 實驗顯示,在規(guī)模大幅擴展的同時,量子比特質(zhì)量并未下降:其疊加狀態(tài)可持續(xù)約13秒,比以往類似陣列延長近10倍,單量子比特操控精度達99.98%。 值得一提的是,研究團隊實現(xiàn)了在陣列中將原子移動數(shù)百微米而保持量子態(tài)穩(wěn)定。這種可移動的量子比特是中性原子平臺的優(yōu)勢之一,有助于更靈活地實現(xiàn)量子糾錯。由于量子比特易受噪聲干擾,糾錯技術(shù)是規(guī)模化量子計算的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。 研究團隊計劃下一步實現(xiàn)數(shù)千個物理量子比特的糾纏,以探索新物態(tài)、設(shè)計新材料,乃至模擬量子引力場等前沿科學問題。他們還希望在數(shù)千個物理量子比特的規(guī)模上實現(xiàn)量子糾錯,以證明中性原子具有構(gòu)建實用量子計算機的強大潛力。 相關(guān)鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09641-4 |
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phisfor 2025-09-29 06:41加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破

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redplum 2025-09-29 07:18加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破

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likaihit 2025-09-29 07:18加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破

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jeremiahchou 2025-09-29 07:33研究團隊計劃下一步實現(xiàn)數(shù)千個物理量子比特的糾纏,以探索新物態(tài)、設(shè)計新材料,乃至模擬量子引力場等前沿科學問題。他們還希望在數(shù)千個物理量子比特的規(guī)模上實現(xiàn)量子糾錯,以證明中性原子具有構(gòu)建實用量子計算機的強大潛力。

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譚健 2025-09-29 07:56時刻關(guān)注科研動態(tài)

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lijinxia 2025-09-29 08:12美國加州理工學院科學家利用高度聚焦的激光束——“光鑷”技術(shù),控制了6100個超冷中性銫原子,構(gòu)建出目前規(guī)模最大的量子比特陣列。專家指出,這一突破表明中性原子量子計算機具備大規(guī)模擴展?jié)摿Γ嚯x實現(xiàn)成熟可用的量子計算機仍有很長的路要走。相關(guān)研究成果發(fā)表在新一期《自然》雜志上。

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creeper 2025-09-29 08:23加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破

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北極星的天空 2025-09-29 08:39加州理工在光鑷技術(shù)方面取得突破

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sgsmta 2025-09-29 09:17光鑷技術(shù)

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小王加油 2025-09-29 09:40光鑷技術(shù)




