《量子计算机研发获突破:德美科学家开发出稳定量子门》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2017-12-12
  • 德国康斯坦茨大学与美国普林斯顿大学及马里兰大学的物理学家合作,开发出了一种基于硅双量子位系统的稳定的量子门。量子门作为量子计算机的基本元素,能够执行量子计算机所有必要的基本操作。这项研究成果被称为通向量子计算机的里程碑,已于近日发表在《科学》杂志在线版。

    量子计算机比传统计算机对外部干扰要敏感得多,因此,创造稳定的量子门,即量子计算机的基本切换系统,成为科学家的主要目标。此次,德美联合研究团队利用单个硅电子的电子自旋作为量子位(即基本的信息存储单元),他们创造的稳定的量子门,可以精确控制和读取两个量子位的相互作用。

    该研究的第一个成就是从硅片的数十亿个原子中提取单个电子。负责项目协调的康斯坦茨大学物理学教授格依多·伯克哈德介绍说:“这是由我们普林斯顿同事完成的极了不起的成果。”研究人员利用电磁吸引力和斥力的组合,将单个电子分离出来,然后精确地排列,让每个电子嵌入一个“槽”中,使其处于一种稳定状态。

    接下来的挑战是开发一个可以控制每个电子自旋脉冲的系统。他们采用的方法是:每个电子都置于一个纳米电极上,通过所谓的磁场梯度,创建一个定位磁场,用其控制电子的旋转脉冲,由此创造了稳定的一个量子位系统,以电子自旋形式存储和读出信息。

    但仅有一个量子位还不足以构成量子计算机的基本切换系统,必须要有两个量子位。这项研究的决定性一步是康斯坦茨大学研究人员将两个电子的状态耦合在一起,形成双量子位系统。通过这种结合,可以构建基本的切换系统,利用它可以执行量子计算机的所有基本操作,例如,可以对系统进行编程,使得电子只有当其相邻电子在预定方向上具有自旋时才旋转。下一步,康斯坦茨大学的科学家还将建立一个稳定的系统来控制两个单电子的旋转。

  • 原文来源:http://www.xincailiao.com/news/news_detail.aspx?id=112283
相关报告
  • 《澳科学家开发重要元件:可助实用型量子计算机问世》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:姜山
    • 发布时间:2017-12-01
    • 参考消息网11月30日报道 美媒称,一个澳大利亚科学家团队开发出量子计算的重要元件:微波循环器。研究人员称,他们的发明将使量子计算机的规模升级成为可能。 据合众国际社网站11月28日报道,这种元件是描述拓扑绝缘体的理论性研究在现实中的首次体现——这项研究成果获得了2016年的诺贝尔物理学奖。拓扑绝缘体是具有独特物质相态的材料,这些材料的内部结构如同绝缘体,而表面却可以作为导体。 报道称,通过对这些材料进行巧妙处理,科学家能够制造出一种可以促进量子系统和经典系统之间互动的电路接口。这样一种元件对于制造现实世界的量子计算机是必不可少的。 微波循环器的作用就像是交通环岛,它只把电信号朝同一个方向(顺时针或逆时针)输送。商用循环器——存在于移动通信基站和雷达系统中——是极其笨重庞大的。 利用拓扑绝缘体,悉尼大学的科学家成功地实现了这项技术的微型化。这种新材料使科学家可以有效降低光的传导速度,从而可以在不牺牲性能的情况下缩小元件尺寸。科学家相信他们的突破将使许多循环器可以被集成到一枚计算机芯片中。 研究人员相信,这一突破将使科学家开发出能够执行现实世界功能的实用型量子计算机。到目前为止,科学家只能开发出十分简单的量子计算机。悉尼大学的戴维·莱利教授说:“使量子计算机的规模升级成为现实,将需要发明充当量子-经典系统接口的新装置和新技术。”新近发明的微波循环器——其详情刊登在本周的《自然·通讯》杂志上——就是一种这样的装置。 报道称,尽管实用型量子计算机的出现仍将是多年以后的事情,但科学家相信他们的最新突破将为这样的装置成为现实创造条件。
  • 《美欧科学家研发出新型模拟量子计算机》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:李衍
    • 发布时间:2023-02-27
    •        据科技日报2月3日报道,美英科学家合作发明了一种可扩展的新型模拟量子计算机,有望用于解决现有最强大的数字超级计算机也无法解决的物理学前沿难题,例如帮助科学家更好地理解超导性,最终找到在室温下具有超导性的材料。相关研究刊发于最新一期《自然·物理学》杂志。   在最新研究中,斯坦福大学、美国能源部SLAC国家加速器实验室以及爱尔兰都柏林大学的研究人员设计出金属—半导体混合组件,并将其整合到纳米电子电路内,得到了新的量子设备。   研究人员解释说,模拟设备的基本原则是创建一种与想要解决的问题类似的硬件,而非为可编程数字计算机编写代码。例如,可通过构建一个太阳系的力学模型来预测行星的运动以及日食发生的时间。20世纪晚期,模拟设备被用于解决当时最先进的数字计算机无法解决的数学计算。   但要解决量子物理问题,模拟设备需要包含量子组件。新研制的量子模拟器体系结构包括拥有纳米元件的电子电路,这些元件受量子力学定律的控制。重要的是,科学家可制造许多这样的组件,每个组件的行为基本上与其他组件相同,这就使最新设计能从单个单元扩展到大型网络,朝开发出新一代可扩展固态模拟量子计算机迈出了关键一步。