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

国际合作研究团队开发可以实现更高效的量子通信的新型约瑟夫森结

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2021-05-24 09:48 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

国际合作研究团队开发的新型约瑟夫森结(Josephson junction)可以实现更高效的量子通信

据麦姆斯咨询报道,由雷神BBN科技公司、麻省理工学院、哈佛大学、浦项科技大学、西班牙光子科学研究所以及日本国家材料科学研究所组建的一支国际研究团队共同开发了一种探测单个光子或光粒子的新方法。

研究人员称,这对于传感器、通信以及更强大的量子计算处理器领域的应用来说是一项非常有前景的研究成果。

研究小组已经将这项围绕新型约瑟夫森结元件的研究成果发表于Science期刊。这一发现基于同一团队先前对微波辐射探测器的研究基础,相比现有系统的灵敏度提高了10万倍。

雷神BBN科技公司的首席科学家Kin Chung Fong评价称:“量子计算中的约瑟夫森结类似于现代电子学中的晶体管,所以它们非常重要。我们开发的新器件可以使量子计算中的这种基本单元能够通过单光子进行通信。它可以提高通信速度,使量子网络和传感成为可能。”

“量子计算机正在成为现实,有望开启更快的处理,克服经典计算机目前面临的局限性。到目前为止,我们已经意识到量子计算机理论上可以更好,正在解决独特的优化问题,但是,仍有一些技术限制需要解决,才能让它们真正强大。”Kin Chung Fong补充说。

其中,背景噪声就是一个例子,它会导致量子位丢失内存,在处理过程中产生错误。其他研究人员认为这种噪声是一个问题,但该研究团队的科学家把这个问题看作是一个机会。

他们使用的方法就好比高速公路,超导电荷扮演的是高速公路上的汽车。原则上,它们可以非常快速地移动而不会互相碰撞。而背景噪声就像是中央车道上一辆抛锚的汽车,它会影响交通。

这种对通道的干扰会阻碍数据传输,但同样的现象却可以通过利用基于石墨烯的约瑟夫森结探测单个光子,并使信息流继续传输。这样,数据传输就不会出现泄漏,这使得基于超导的超级计算机和量子计算机之间能够以非常高的速度进行连续通信。

这项研究成果表明,这一发现无疑是未来超导计算架构中实现高速、低功耗光互连,探索将系统从一个设备扩展到多个并行或互连设备的关键。

编辑:jq

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
  • 探测器
    +关注

    关注

    15

    文章

    2772

    浏览量

    76043
  • 数据传输
    +关注

    关注

    9

    文章

    2227

    浏览量

    67732
  • 量子通信
    +关注

    关注

    3

    文章

    305

    浏览量

    25515
  • 微波辐射
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    6948
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

    国际化合作:瑞迅科技海外团队赴意大利拜访考察,深化合作,共谋发展。

    瑞迅科技海外团队赴意大利拜访考察,深化国际合作,共谋发展。 近日,瑞迅科技总负责人率高层及海外团队远赴意大利,走访当地核心合作伙伴,围绕2026年深度
    的头像 发表于 03-19 16:37 140次阅读
    <b class='flag-5'>国际化合作</b>:瑞迅科技海外<b class='flag-5'>团队</b>赴意大利拜访考察,深化<b class='flag-5'>合作</b>,共谋发展。

    瑞迅科技海外团队赴意大利拜访考察,深化国际合作,共谋发展。

    瑞迅科技海外团队赴意大利拜访考察,深化国际合作,共谋发展。近日,瑞迅科技总负责人率高层及海外团队远赴意大利,走访当地核心合作伙伴,围绕2026年深度
    的头像 发表于 03-19 16:11 413次阅读
    瑞迅科技海外<b class='flag-5'>团队</b>赴意大利拜访考察,深化<b class='flag-5'>国际合作</b>,共谋发展。

    全球领先:我国固态量子光源研究实现里程碑式跨越

    研究所牛智川团队,在固态量子光源研究领域取得突破性进展,成功研发出一款高效率、高纯度的双光子发射器。这项成果打破了长期以来制约
    的头像 发表于 03-05 09:18 1927次阅读

    Keysight与新加坡研究机构合作推进量子计算研究

    Keysight Technologies近日宣布,已与新加坡科技研究局、新加坡国立大学量子技术中心及南洋理工大学达成一项为期五年的合作协议,共同推进量子比特的设计、测量与控制
    的头像 发表于 12-30 17:19 763次阅读

    大连光机所开发出超稳定高效量子点液体激光器

    近日,我所化学反应动力学全国重点实验室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究团队在胶体量子点激光研究中取得新进展,
    的头像 发表于 12-30 06:50 274次阅读
    大连光机所<b class='flag-5'>开发</b>出超稳定<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>量子</b>点液体激光器

    新发现带来光量子计算的进步

    多光子干涉网络 由维也纳大学的菲利普-瓦尔特(Philip Walther)领导的国际研究人员合作,在量子技术领域取得了重大突破,利用一种新型
    的头像 发表于 12-01 07:38 348次阅读
    新发现带来光<b class='flag-5'>量子</b>计算的进步

    华为王飞亮相2025车联网中国发展与国际合作论坛

    昨日,5GAA在上海国际汽车城举办2025车联网中国发展与国际合作论坛,华为无线网络产品线5G-A领域副总裁王飞受邀发表主题演讲。他表示,汽车正在向网联化和智能化飞速发展。未来,5G-A网络将成
    的头像 发表于 10-30 11:06 904次阅读

    光:量子加密通信的理想载体

    量子加密通信,更准确的称谓是量子密钥分发,代表了一种全新的安全通信范式。它与传统加密技术的根本区别在于,其安全性不依赖于数学问题的计算复杂度,而是建立在
    的头像 发表于 10-21 17:28 1209次阅读
    光:<b class='flag-5'>量子</b>加密<b class='flag-5'>通信</b>的理想载体

    汇川技术亮相2025欧亚经济论坛丝路绿色能源国际合作会议

    近日,以“长安再出发,丝路新征程”为主题的2025欧亚经济论坛丝路绿色能源国际合作会议在陕西西安隆重举办。
    的头像 发表于 10-11 09:44 801次阅读

    北斗星通云芯一体iLDB™战略发布暨国际合作伙伴交流会在法兰克福举办

    德国时间10月7日,北斗星通“智能位置数字底座”(iLDB)战略发布暨国际合作伙伴交流会在德国法兰克福举办。来自欧洲、北美等数十家国际合作伙伴参加活动。本次活动以
    的头像 发表于 10-09 14:51 1078次阅读
    北斗星通云芯一体iLDB™战略发布暨<b class='flag-5'>国际合作</b>伙伴交流会在法兰克福举办

    国家发展改革委国际合作中心研修班走访旷视

    近日,由国家发展改革委国际合作中心承办的“‘一带一路’国家数字经济发展能力建设研修班”和“发展中国家应对气候变化经验共享研修班”走访了旷视。来自14个国家的50余名政府官员参加了研修班活动。
    的头像 发表于 09-09 16:11 1204次阅读

    CES Asia 2025 低空经济专馆:思想碰撞,引领低空经济规则升级

    、可靠地运行。同时,在低空通信协议的国际协作方面,积极与国际同行开展交流与合作,共同推动低空通信协议的标准化和
    发表于 07-04 17:04

    晶科能源入选IFF国际合作奖特刊

    近日,晶科能源凭借在国际合作方面的卓越成就,成功入选IFF“一带一路”国际合作奖特刊。作为行业内首家且唯一入选的企业,晶科能源与国际商会、全球绿色增长组织、北京大学新结构经济学研究院等
    的头像 发表于 06-23 16:28 1006次阅读

    量子通信介绍

    实验室致力于理解、控制和开发量子研究的应用案例。在这个特定的项目中,马滕·范德霍芬正在表征和研究金刚石纳米结构中颜色中心的行为。这些颜色中心是极其稳定的单光子源,
    的头像 发表于 06-20 09:16 732次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>通信</b>介绍

    美国加州理工学院:研究量子传感技术可实现粒子时空高精度探测

    《仪器仪表期刊》发表。   答案可能就在量子传感器中。来自美国能源部费米国家加速器实验室(费米实验室)、加州理工学院、美国国家航空航天局喷气推进实验室(由加州理工学院管理)和其他合作机构的研究人员
    的头像 发表于 05-11 16:33 847次阅读