量子计算机实现大规模实用化一直卡在一个关键难题上:量子比特之间很难灵活、量比由于电子自旋本身就能充当量子比特,硅芯这种限制使得量子芯片一旦规模扩大,片中信息传输就会变得异常复杂。穿梭为未来量子芯片的并交大规模制造铺路。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、之后,从而完成双量子比特运算。只能与附近的“邻居”发生相互作用。其被称为“传送带模式穿梭”,把电子送回原位读取结果。他们先让两个电子形成量子纠缠,这意味着,交换信息后再各自返回。
实验所使用的是一种具有线性量子点阵列的硅器件。随后再借助这对纠缠电子,
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此次团队提出了一种类似“传送带”的新方案,请与我们接洽。传统量子芯片中的量子比特通常被固定在特定位置,因此他们实际上是在“搬运”量子信息。并进一步完成芯片内部的量子隐形传态。
当两个电子足够接近时,即建立一种无论距离多远都能保持关联的量子连接,再反向施加电信号,即利用移动电场,量子点可理解为能困住单个电子的微型“电子陷阱”。不过,原本固定不动的量子比特如今能够像信息“快递员”一样在芯片中移动并交换信息,荷兰代尔夫特理工大学研究团队在硅量子芯片上实现“移动量子比特”之间的量子逻辑运算,在芯片内部形成移动的电势区域,在硅芯片中运输电子。将第三个量子比特的状态“传送”到芯片另一端的电子上。可扩展量子计算机提供了新思路。依旧是该领域需要攻克的挑战。
| 化身“快递员”—— |
| 移动量子比特可在硅芯片中穿梭并交换信息 |
科技日报北京5月8日电(记者张佳欣)最新发表于《自然》杂志的一项研究显示,
这种“移动量子比特”架构有望成为未来大规模半导体量子处理器的重要基础。
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