8月10日消息(南山)據(jù)國外媒體報道,日本國立自然科學研究院分子科學研究所(IMS)一個研究小組,使用光鑷來捕獲到兩個冷卻到幾乎絕對零度的原子,并困在相隔一微米的距離,采用僅發(fā)光10皮秒(1皮秒為萬億分之一秒)的特殊激光束操縱原子,成功執(zhí)行了世界上最快的雙量子位門,操作時間僅為6.5納秒(1納秒為十億分之一秒)。
這一研究成果發(fā)布在《自然·光子學》在線版上,有望成為一種全新的量子計算機,突破目前正在開發(fā)的超導型和困住離子型的限制。
冷原子量子計算機是基于1997年"用激光冷卻和捕獲原子"和2018年“發(fā)明光學鑷子”兩項諾貝爾獎所獎勵的激光冷卻和捕獲技術。這些技術有利于用光學鑷子將冷原子陣列排列成任意的形狀,并允許對每個原子進行單獨觀察。
由于原子是天然的量子系統(tǒng),它們可以很容易地存儲量子比特的信息,即量子計算機的基本構(gòu)件“量子比特”。一個量子比特的相干時間可以達到幾秒鐘。然后,通過激發(fā)原子的一個電子進入一個巨大的電子軌道,稱為雷德伯格軌道,來進行雙量子比特門。
有了這些技術,冷原子平臺已經(jīng)成為制造量子計算機最有希望的候選者之一,吸引了全世界工業(yè)界、學術界和政府的關注。特別是,它具有革命性的潛力,因為與目前正在開發(fā)的超導和陷落離子類型相比,它可以很容易地擴大規(guī)模,同時保持高一致性。
量子門是構(gòu)成量子計算的基本算術元素,包括單量子位門和雙量子位門,對應于傳統(tǒng)經(jīng)典計算機中的邏輯門。這次成功實現(xiàn)的是最重要的雙量子位門之一,稱為“受控Z門”。
由于噪聲的時間尺度一般慢于1微秒,如果能實現(xiàn)足夠快于此的量子門,將有可能避免噪聲導致的計算精度下降,使我們更接近實現(xiàn)實用的量子計算機。因此,在過去的20年里,所有的量子計算機研究都在追求更快的閘門。這項研究用冷原子硬件實現(xiàn)的6.5納秒的超快門,比噪聲快兩個數(shù)量級以上,因此可以忽略其影響。之前的世界紀錄是15納秒,由谷歌AI在2020年用超導電路實現(xiàn)。
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