研究人员利用准粒子构建下一代超亮光源

研究人员利用准粒子构建下一代超亮光源科学家们通过在欧洲高性能计算联合项目提供的超级计算机上运行先进的计算机模拟,研究了等离子体中准粒子的独特性质。他们建议利用准粒子来制造与当今最先进的光源一样强大的光源,但体积要小得多。图片来源:BernardoMalaca准粒子是由多个电子同步运动形成的非凡实体。引人入胜的是,它们能以无与伦比的速度飞行,甚至超过光速,并能承受异常强大的力量,类似于黑洞附近的力量。激光能学实验室资深科学家、机械工程系助理教授兼光学研究所副教授约翰-帕拉斯特罗(JohnPalastro)说:"准粒子最迷人的地方在于,它们能够以单个粒子物理定律所不允许的方式运动。"高级研究与潜在应用帕拉斯特罗和他的同事们通过欧洲高性能计算联合事业(EuropeanHigh-PerformanceComputingJointUndertaking)提供的超级计算机运行先进的计算机模拟,研究了等离子体中准粒子的独特性质。他们认为基于准粒子的光源应用前景广阔,包括扫描病毒的非破坏性成像、了解光合作用等生物过程、制造计算机芯片以及探索行星和恒星中的物质行为。这项研究的主要作者、IST的博士生BernardoMalaca说:"其灵活性是巨大的。尽管每个电子都在进行相对简单的运动,但所有电子的总辐射量可以模仿出运动速度快于光的粒子或振荡粒子的辐射量,尽管本地没有一个电子的运动速度快于光或振荡电子。"与自由电子激光器等现有形式相比,基于准粒子的光源具有明显的优势,因为自由电子激光器数量稀少,体积庞大,对于大多数实验室、医院和企业来说都不切实际。根据这项研究提出的理论,准粒子只需极小的传播距离就能产生无比明亮的光线,有可能在全球实验室中引发广泛的科学和技术进步。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391813.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391813.htm

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ETH研究人员利用静态电场和磁场成功捕获离子 并用其进行量子运算

ETH研究人员利用静态电场和磁场成功捕获离子并用其进行量子运算在离子阱中使用振荡电磁场限制了量子计算机目前可实现的量子比特数量。现在,苏黎世联邦理工大学的研究人员在一个微加工芯片上制造出了一个离子阱,只使用静态场--电场和磁场--就能在其中进行量子运算。在这种阱中,离子可以向任意方向传输,一个芯片上可以安装多个这样的阱。ETH研究人员的实验装置。阱芯片位于银色穹顶下方的容器内,其中的透镜可以捕捉到被困离子发出的光。图片来源:苏黎世苏黎世联邦理工大学/PavelHrmo原子中电子的能量状态遵循量子力学定律:它们不是连续分布的,而是被限制在某些定义明确的值中--这也被称为量子化。这种量子化状态是量子比特(qubit)的基础,科学家们希望用它来制造极其强大的量子计算机。为此,原子必须冷却并被困在一个地方。强捕获可以通过电离原子来实现,也就是给原子带上电荷。然而,电磁学的一个基本定律指出,时间恒定的电场无法捕获单个带电粒子。另一方面,通过加入一个振荡电磁场,就可以得到一个稳定的离子阱,也称为保罗阱。通过这种方法,近年来已经可以用离子阱制造出包含约30个量子比特的量子计算机。然而,这种技术无法直接实现更大的量子计算机。振荡场使得很难在单个芯片上组合多个这样的阱,而且使用振荡场会使阱发热--系统越大,问题越严重。同时,离子的传输仅限于沿着交叉连接的线性部分通过。在二维平面上移动单个受困离子并用激光束照射,研究人员就能制作出ETH的标志。图像是通过多次重复传输序列的平均值形成的。资料来源:苏黎世苏黎世联邦理工大学/量子电子研究所带磁场的离子阱由乔纳森-霍姆(JonathanHome)领导的苏黎世苏黎世联邦理工大学研究小组现已证明,适合量子计算机使用的离子阱也可以使用静态磁场而不是振荡磁场来构建。在这些带有额外磁场的静态阱(称为潘宁阱)中,未来超级计算机的任意传输和必要操作都得以实现。研究人员最近在科学杂志《自然》上发表了他们的研究成果。博士生ShreyansJain说:"传统上,当人们想要俘获非常多的离子进行精密实验时,就会使用潘宁陷阱,但无需对它们进行单独控制,相比之下,在基于离子的小型量子计算机中,则使用保罗陷阱。"苏黎世联邦理工大学的研究人员提出的利用潘宁陷阱制造未来量子计算机的想法最初遭到了同事们的质疑。原因有很多:潘宁陷阱需要极强的磁铁,而磁铁非常昂贵且体积庞大。此外,以前实现的潘宁陷阱都非常对称,而ETH使用的芯片级结构却违反了这一点。将实验置于大型磁铁中,很难引导控制量子比特所需的激光束进入陷阱,而强磁场会增加量子比特能态之间的间距。这反过来又使控制激光系统变得更加复杂:不再需要一个简单的二极管激光器,而是需要几个锁相激光器。使用过的潘宁阱中间部分示意图。通过不同电极(黄色)产生的电场和磁场的组合,离子(红色)被俘获。资料来源:苏黎世苏黎世联邦理工大学/量子电子学研究所任意方向的传输然而,霍姆和他的合作者们并没有被这些困难吓倒,他们在布伦瑞克物理技术苏黎世联邦理工大学(Physikalisch-TechnischeBundesanstaltinBraunschweig)制造的超导磁体和带有多个电极的微加工芯片的基础上,建造了一个潘宁陷阱。使用的磁铁能提供3特斯拉的磁场,比地球磁场强近10万倍。苏黎世的研究人员利用低温冷却镜系统,成功地将必要的激光穿过磁铁照射到离子上。它们的努力终于有了回报:一个被捕获的离子可以在捕获器中停留数天,现在可以在芯片上任意移动,通过控制不同的电极"如飞"连接各点--这是以前基于振荡场的旧方法无法实现的。由于诱捕不需要振荡场,因此可以在一块芯片上安装许多诱捕器。作为博士生参与实验的托比亚斯-赛格瑟(TobiasSägesser)说:"一旦充好电,我们甚至可以将电极与外界完全隔离,从而研究离子受外界影响的干扰程度。"质子的相干控制研究人员还证明,在保持量子力学叠加的同时,还可以控制被困离子的量子比特能态。相干控制既适用于离子的电子(内部)状态和(外部)量子化振荡状态,也适用于内部和外部量子态的耦合。后者是产生纠缠态的先决条件,而纠缠态对量子计算机非常重要。下一步,霍姆希望在同一芯片上的相邻潘宁陷阱中俘获两个离子,从而证明也可以进行多个量子比特的量子操作。这将是利用潘宁陷阱中的离子实现量子计算机的最终证明。教授还考虑了其他应用。例如,由于新陷阱中的离子可以灵活移动,它们可以用来探测表面附近的电场、磁场或微波场。这就为利用这些系统作为表面特性的原子传感器提供了可能性。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425777.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425777.htm

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IBM和日本研究所开发下一代量子计算机 拥有10000个量子比特

IBM和日本研究所开发下一代量子计算机拥有10000个量子比特量子计算机以解决传统计算机无法解决的复杂问题而闻名。它们有望帮助发现新药,通过更高效的分销路线改善物流,以及许多其他应用。该研究所和IBM预计将在未来几天签署谅解备忘录并宣布这笔交易。据该研究所称,这将是IBM首次与外国研究机构在如此大规模的量子计算领域展开合作。正在开发的量子计算机预计将于2029年投入使用。该计算机拥有超过10000个量子比特,有望无误地计算高级组合。合作伙伴还将开发下一代量子计算机所需的半导体和超导集成电路。量子计算机在接近绝对零度的极低温度下运行,因此需要能够承受极端温度的半导体和电路。该研究所隶属于日本经济产业省,以其在人工智能(AI)相关技术方面的实力而闻名,并拥有与IBM合作项目所需的专利。它还希望引入日本零部件制造商,实现量产。IBM预计将在2025年开始销售拥有1000量子比特的量子计算机。该研究所和IBM将说服日本公司使用它们。该研究所将通过培训日本公司使用量子计算机做出贡献,例如制药商。量子计算机仍处于发展阶段。现有的133量子比特的量子计算机仍然会出错,在研究中使用时通常需要超级计算机的帮助。预计10000量子比特的版本无需超级计算机的帮助即可使用。科学家表示,要使量子计算机投入商业使用,硬件需要达到20000到30000个量子比特的水平。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434996.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434996.htm

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研究人员利用具有光反馈功能的VCSEL阵列开发出一台计算机

研究人员利用具有光反馈功能的VCSEL阵列开发出一台计算机我们先来了解伊辛问题。它的原理如下:想象一下,把一个问题表示成一个图,图中的节点由边连接。每个节点都有两个状态,要么+1,要么-1,代表潜在的解决方案。我们的目标是根据"哈密顿"的概念,找到使系统总能量最小的配置。在伊辛计算机中(此处以4位为例),所有变量都在并行地朝着一个解决方案演进。来源:作者doi:10.1117/1.JOM.4.1.014501为了高效求解伊辛哈密顿方程,研究人员正在探索能够超越传统计算机的物理系统。一种很有前景的方法是使用基于光的技术,将信息编码成偏振状态、相位或振幅等属性。通过利用干涉和光反馈等效应,这些系统可以快速找到正确的解决方案。在发表于《光学微系统杂志》(JournalofOpticalMicrosystems)上的一项研究中,新加坡国立大学和新加坡科学技术研究局的研究人员探讨了利用垂直腔面发射激光器(VCSEL)系统来解决伊辛问题。在这个装置中,信息被编码在VCSEL的线性偏振态中,每个态对应一个潜在的解决方案。激光器相互连接,它们之间的相互作用编码了问题的结构。研究人员在2位、3位和4位Ising问题上测试了他们的系统,发现结果很有希望。不过也发现了一些挑战,例如需要最小的VCSEL激光各向异性,这在实践中可能很难实现。尽管如此,克服这些挑战可能会产生一种基于VCSEL的全光学计算机架构,能够解决目前传统计算机无法解决的问题。参考文献:BrandonLoke、ZifengYuan、SoonThorLim、AaronDanner于2023年12月28日发表的《使用光注入锁定VCSEL的Ising计算线性偏振态编码》,《光微系统杂志》。doi:10.1117/1.jom.4.1.014501编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421167.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421167.htm

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研究人员让​学习量子过程变得更容易

研究人员让​学习量子过程变得更容易一项突破性的研究确定了一种新的方法,使量子计算机只用几个简单的例子就能理解和预测量子系统。这项研究使用了量子神经网络(QNNs),这是模仿量子系统行为的机器学习模型。与需要大量实例的传统学习模型相比,QNNs使用一些"直积态",这是更简单和更容易管理的量子状态的形式。得益于ZoeHolmes教授和她在EPFL的团队领导的一项开创性研究,这种场景距离我们更接近于成为现实。他们与加州理工学院、柏林自由大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员合作,发现了一种新的方法,可以教量子计算机如何理解和预测量子系统的行为,即使只有几个简单的例子。研究人员研究了"量子神经网络"(QNNs),这是一种机器学习模型,旨在利用受量子力学启发的原理学习和处理信息,以模仿量子系统的行为。就像人工智能中使用的神经网络一样,QNNs由相互连接的节点或"神经元"组成,用于进行计算。不同的是,在QNNs中,神经元根据量子力学的原理进行操作,使它们能够处理和操纵量子信息。"通常情况下,当我们教计算机一些东西时,我们需要大量的例子,"霍姆斯说。"但在这项研究中,只需几个简单的例子,称为'直积态',计算机就能学会量子系统的行为方式,即使是在处理纠缠状态时也是如此,因为纠缠状态更加复杂,对理解也有挑战性。"科学家们使用的'直积态'指的是量子力学中的一个概念,它描述了一个量子系统的具体状态类型。例如,如果一个量子系统是由两个电子组成的,那么当每个单独的电子的状态被独立考虑,然后结合起来时,它的直积态就形成了。乘积态经常被用作量子计算和测量的起点,因为它们提供了一个更简单和更容易管理的框架来研究和理解量子系统的行为,然后再进入更复杂和纠缠的状态,其中粒子是相关的,不能被独立描述。研究人员证明,通过只用这些简单的例子训练QNN,计算机可以有效地掌握纠缠的量子系统的复杂动力学。霍姆斯解释说:"这意味着也许能够用更小、更简单的计算机来学习和理解量子系统,比如我们在未来几年可能拥有的近期中间规模[NISQ]计算机,而不是需要大型和复杂的计算机,这可能是几十年后的事情。"这项工作还为使用量子计算机解决重要问题开辟了新的可能性,如研究复杂的新材料或模拟分子的行为。最后,该方法通过使创建更短和更抗错的程序来提高量子计算机的性能。通过学习量子系统的行为方式,我们可以简化量子计算机的编程,从而提高效率和可靠性。我们可以通过使量子计算机的程序更短、更不容易出错来使其变得更好。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369181.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369181.htm

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研究人员发现了阻碍量子计算机发展的物理极限

研究人员发现了阻碍量子计算机发展的物理极限维也纳科技大学的研究人员发现,时间测量设备存在一种新的权衡,可能对大规模量子计算机性能设定硬性限制。尽管问题不紧迫,但我们将量子操作系统从原型发展为实用计算机将面临越来越大的挑战。时间的度量受到物理限制,其中一个限制是时间分割的精度。"时间测量总是与熵有关,"维也纳科技大学量子信息与量子热力学交叉研究小组负责人、高级作者MarcusHuber说。研究表明,除非有无限能量,否则快速计时钟最终会遇到精度问题。时钟要么运行得快,要么运行得精确,两者不能同时兼得。对于量子计算等技术而言,时间的准确性至关重要。粒子数量增加时,计算的时间变得更加有限。虽然其他因素也限制量子计算机的精度,但时间测量的基本极限也起着关键作用。量子计算机的未来稳定性和性能,可能取决于我们是否能够解决时间测量方面的物理障碍。——(概述)

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研究人员利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用

研究人员利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用巴塞尔大学在量子比特技术方面取得的进展为可扩展量子计算带来了希望,它利用电子和空穴自旋实现了精确的量子比特控制和相互作用。全世界的研究人员都在探索各种量子比特技术,对实用量子计算机的追求正如火如荼地进行着。尽管做出了大量努力,但对于哪种类型的量子比特最能最大限度地发挥量子信息科学的潜力,人们仍未达成共识。量子比特是量子计算机的基础。它们负责处理、传输和存储数据。有效的量子位必须可靠地存储和快速处理信息。这就要求外部系统能够准确控制大量量子比特之间稳定、迅速的相互作用。当今最先进的量子计算机只有几百个量子比特。这就限制了它们执行传统计算机已经能够完成的计算,而且往往能更高效地完成。要想推动量子计算的发展,研究人员必须找到一种在单个芯片上容纳数百万量子比特的方法。电子和空穴为了解决数千个量子比特的排列和连接问题,巴塞尔大学和NCCRSPIN的研究人员依靠一种利用电子或空穴自旋(固有角动量)的量子比特。空穴本质上是半导体中缺失的电子。空穴和电子都具有自旋,可采用两种状态之一:向上或向下,类似于经典比特中的0和1。与电子自旋相比,空穴自旋的优势在于它可以完全由电子控制,无需在芯片上安装微型磁铁等额外元件。两个相互作用的空穴自旋量子比特。当一个空穴(洋红色/黄色)从一个位点隧穿到另一个位点时,它的自旋(箭头)会因所谓的自旋轨道耦合而旋转,从而导致周围气泡所描述的各向异性相互作用。资料来源:NCCRSPIN2022年,巴塞尔物理学家证明,现有电子设备中的空穴自旋可以被捕获并用作量子比特。这些"FinFET"(鳍式场效应晶体管)内置于现代智能手机中,并通过广泛的工业流程生产出来。现在,安德烈亚斯-库尔曼(AndreasKuhlmann)博士领导的团队首次成功地在这种装置中实现了两个量子比特之间可控的相互作用。量子计算机需要"量子门"来执行计算。量子门"代表着操纵量子比特并将它们相互耦合的操作。研究人员在《自然-物理》杂志上报告说,他们能够将两个量子比特耦合起来,并根据其中一个量子比特的自旋状态,使另一个量子比特的自旋发生受控翻转--这就是所谓的受控自旋翻转。"孔自旋使我们能够创建既快速又高保真的双量子比特门。"库尔曼说:"现在,这一原理还使我们有可能将更多的量子位对耦合在一起。"两个自旋量子比特的耦合基于它们之间的交换相互作用,这种相互作用发生在两个静电相互作用的无差别粒子之间。令人惊奇的是,空穴的交换能不仅在电学上是可控的,而且具有很强的各向异性。这是自旋轨道耦合的结果,意味着空穴的自旋状态受其空间运动的影响。为了在模型中描述这一观察结果,巴塞尔大学和NCCRSPIN的实验物理学家和理论物理学家联手合作。库尔曼说:"各向异性使得双量子比特门成为可能,而无需在速度和保真度之间进行通常的权衡。基于空穴自旋的量子比特不仅可以利用硅芯片久经考验的制造工艺,还具有高度的可扩展性,并在实验中被证明是快速和稳健的。这项研究强调,这种方法在开发大规模量子计算机的竞赛中大有可为。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432321.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432321.htm

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