0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

通过硅自旋量子位的应用来实现量子计算

独爱72H 来源:量子认知 作者:量子认知 2019-12-26 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

(文章来源:量子认知)

量子计算机是一种使用量子逻辑进行通用计算的设备。不同于电子计算机或传统计算,量子计算用来存储数据的对象是量子比特,它使用量子算法来进行数据操作。量子计算机具有比传统计算机更为强大的功能潜力,例如分解大数据。量子位可以比传统比特位处理更多的信息,因为每个传统比特位只可以具有0或1的值,而量子位可以同时表示0到1之间的值范围。

为了实现量子计算,量子计算计算机将需要成千上万个可以相互通信的量子比特。目前世界上的初型量子计算机只包含几十个量子比特,这些量子比特是由涉及超导电路的技术制成的,但是从长远来看,许多专家认为基于硅的量子比特更有希望。硅量子计算机是一种量子计算机,与目前的量子计算机相比,其价格更便宜而且用途更多。

硅自旋量子位比超导量子位具有多个优势。硅自旋量子位比目前的量子位技术保留更长的量子态。硅在日常计算机中的广泛使用意味着可以以低成本制造硅基量子比特。但是,硅自旋量子位的挑战来源于量子位由单个电子构成且非常小,到目前为止,构成硅量子计算机的量子比特传输不能够建立长距离的联系,在芯片上当相距较远时不能相互作用。这就象在过去人们只能与隔壁的邻居交谈,必须挨家挨户地传递消息才能到达较远的目的地。

最近,普林斯顿大学的研究人员在寻求使用硅组件构建量子计算机方面迈出了重要的一步。研究小组表明,硅自旋量子位可以与位于计算机芯片上很远距离的另一个量子位进行通信。这一重要成果可以使多个量子位之间的连接得以执行复杂的计算。该研究成果发表在最近一期的《自然》科学杂志上。

在硅芯片上跨越此距离传输消息的能力为我们的量子硬件带来了新的功能。最终目标是将多个量子位排列在二维网格中,从而可以执行更复杂的计算。这项研究将长期地帮助改善芯片上以及从一个芯片到另一个芯片的量子位通信。 英特尔量子硬件主管詹姆斯·克拉克评价道:多个量子位之间的布线或'互连'是大规模量子计算机面临的最大挑战。普林斯顿大学研究团队证实硅自旋量子位可以长距离耦合是个巨大的成果。

为了实现这一目标,普林斯顿大学的团队通过一条“电线”连接了量子比特,“电线”以类似于将互联网信号传递到家庭的光纤电线的方式来承载光。但是,导线实际上是一个包含单个光或光子粒子的狭窄空腔,它从一个量子位中拾取消息并将其传输到下一个量子位。两个量子位相距约半厘米,约一米粒的长度。换个角度看,如果每个量子位都等于一所房子的大小,那么该量子位就可以向位于750英里之外的另一个量子位发送消息。

向前迈出的关键一步是找到一种方法,通过调谐所有三个量子比特和光子以相同的频率振动,从而使它们能说相同的“语言”。该团队成功地彼此独立地调谐了两个量子位,同时仍将它们耦合到光子。以前,该设备的体系结构一次只能将一个量子比特耦合到光子。研究人员说:“必须使芯片两侧的量子位能量与光子能量保持平衡,以使所有三个元素彼此对话。” “这是工作中真正具有挑战性的部分。”

每个量子位由捕获在一个称为双量子点的微小室内的单个电子组成。电子具有一种称为自旋的特性,可以像指向北或南的罗盘针一样向上或向下指向。通过用微波场对电子进行拍打,研究人员可以上下旋转自旋,以为量子位分配1或0的量子态。

研究人员说:“这是硅电子自旋纠缠的第一个范例,该电子自旋的距离比容纳自旋的器件大得多。 “不久前,由于将自旋耦合到微波并避免了硅基器件中的噪声电荷移动的冲突要求,人们怀疑这是否可能实现。这是一个重要的硅量子位证明,因为它在如何布线这些量子位以及如何在未来的基于硅的“量子微芯片”中进行几何布局方面增加了极大的灵活性。”

该研究团队在2010年《科学》杂志的一篇论文中,表明了有可能在量子阱中捕获单电子。在2012年的《自然》杂志上报道了量子信息从纳米线中的电子自旋到微波频率光子的转移,在2016年的《科学》杂志中,展示了将信息从硅基电荷量子位传递到光子的能力。在2017年的《科学》杂志中以量子比特展示了最近邻信息交易。在2018年的《自然》杂志上展示了硅自旋量子位可以与光子交换信息。

世界著名的芯片企业英伟达创办人、首席执行官、斯坦福大学电气工程学教授、黄仁勋评价道:“这项证明量子位之间的长距离相互作用的成果,对于进一步发展诸如模块化量子等量子技术至关重要,是朝着这一目标迈出的重要里程碑,因为它证明了由微波光子介导的、间隔超过4毫米的两个电子自旋之间的非局部相互作用。在电路中,该团队采用了硅和锗半导体工业中大量使用的材料。”
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子计算
    +关注

    关注

    4

    文章

    1163

    浏览量

    36310
  • 量子技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    137

    浏览量

    13260
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感

    中国科学技术大学与浙江大学合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。 01 测量最基础的磁性单元 探测单个自旋,测量物质世界最基础的磁
    的头像 发表于 12-01 18:42 1393次阅读
    中国科学技术大学:<b class='flag-5'>实现</b>纠缠增强纳米尺度单<b class='flag-5'>自旋</b><b class='flag-5'>量子</b>传感

    新发现带来光量子计算的进步

    发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是量子光学的基本现象,是光
    的头像 发表于 12-01 07:38 20次阅读
    新发现带来光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>的进步

    量子竞赛进入深水区:IBM加速2029年容错量子计算机目标实现

    里程碑式进展不仅彰显了IBM在量子计算领域的技术实力,更为全球量子计算产业注入了强劲动力。 QBI计划:打造工业级容错量子
    的头像 发表于 11-16 00:28 6418次阅读

    IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作,推动可扩展量子纠错技术发展

    全球超导量子计算领域的领军企业IQM Quantum Computers今日宣布,将在其量子计算机中集成NVIDIA的NVQLink技术,以实现量子
    的头像 发表于 10-31 10:30 208次阅读

    谷歌芯片实现量子计算新突破,比超算快13000倍

    机在特定任务上的运行速度比传统超级计算机快13000倍,并且这种算法可以在类似平台上得到重现。   量子比特极易受到环境干扰,导致计算错误,这成为量子
    的头像 发表于 10-27 06:51 9125次阅读

    如何借助NVIDIA技术攻克量子计算关键难题

    量子计算有望重塑各行各业,但其发展进程取决于能否攻克诸多关键难题,例如纠错、量子比特设计的模拟、电路编译优化任务等。加速计算的出现为解决这些难题提供了可能,其并行处理能力为
    的头像 发表于 10-24 14:16 622次阅读

    今日看点:谷歌芯片实现量子计算比经典超算快13000倍;NFC 技术突破:读取距离从 5 毫米提升至 20 毫米

    谷歌芯片实现量子计算比经典超算快13000倍 近日,谷歌在《自然》杂志披露与Willow芯片相关的量子计算突破性研究成果。该公司称这是历史上首次证明
    发表于 10-23 10:20 1226次阅读

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算模式,其核心在于利用量子比特的叠加态和纠缠态特性,
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    支持500 +量子比特!国产第4代量子计算测控系统发布

    电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)日前,我国第四代自主量子计算测控系统 “本源天机 4.0” 正式发布,这一成果标志着我国量子计算产业在工程化生产能力上
    的头像 发表于 05-12 09:28 5195次阅读

    NVIDIA助力解决量子计算领域重大挑战

    NVIDIA 加速量子研究中心提供了强大的工具,助力解决量子计算领域的重大挑战。
    的头像 发表于 03-27 09:17 993次阅读

    基于玻色量子相干光量子计算机的混合量子经典计算架构

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与北京师范大学、中国移动研究院组成的联合研究团队提出一种基于相干光量子计算机的混合量子
    的头像 发表于 03-10 15:43 932次阅读
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b>相干光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>机的混合<b class='flag-5'>量子</b>经典<b class='flag-5'>计算</b>架构

    北理工实现量子全息显微技术突破

    近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组在量子显微成像领域取得了重要进展,成功实现了基于偏振纠缠量子全息技术的量子全息显微。这一研究成果以“Quantum Holographic
    的头像 发表于 02-19 10:43 1071次阅读

    量子芯片可以代替芯片吗

    量子芯片与芯片在技术和应用上存在显著差异,因此量子芯片是否可以完全代替芯片是一个复杂的问题。以下是对这一问题的详细分析:
    的头像 发表于 01-27 13:53 1719次阅读

    【一文看懂】什么是量子计算

    量子计算代表了一种突破性的计算方法,它利用量子力学的基本原理,能够在某些复杂问题上实现超越传统计算
    的头像 发表于 01-02 14:08 2127次阅读
    【一文看懂】什么是<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>?

    量子通信与量子计算的关系

    、测量坍缩和不可克隆三大原理,提供了无法被窃听和计算破解的绝对安全性保证。量子通信主要分为量子隐形传态和量子密钥分发(QKD)两种。 量子
    的头像 发表于 12-19 15:53 2133次阅读