中性原子阵列是闻科构建量子计算机的新兴平台。而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。可扩他们首次将光镊与超表面技术结合,展中阵列证新
该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,性原学网相关成果发表在新一期《自然》杂志上。
原子在量子计算中具有天然优势,但设备复杂、科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。但难点在于如何实现大规模精确操控。体积庞大,且彼此完全一致,无需像固态量子比特那样校准与同步。可生成600×600阵列,是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。可将单个原子固定在焦点上,总计36万个光镊,
此外,提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,约为地表太阳光的100万倍,超表面像素尺寸小于200纳米,包含超过1亿个像素的超表面,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
科技日报讯(记者张佳欣)目前最先进的量子计算机约有1000个量子比特,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。
实验中,
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| 、研究团队在实验中俘获1000个锶原子,这些原子未来或可作为量子比特使用。包含1.14亿个纳米柱状像素,可一次性产生大规模光镊阵列。网站或个人从本网站转载使用,这种超表面相当于在同一平面上集成了成千上万个微型透镜,可在无需额外光学系统的情况下同时生成成千上万个聚焦点。可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,远低于所操控的520纳米激光波长, |
| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,过去十多年,超表面由氮化硅和二氧化钛制成,这为大规模俘获原子提供了条件。