国漫手机壁纸

晶体棱镜为量子计算芯片带来了更好的控制能力

尽管量子计算的未来十分值得期待,但目前仍有许多问题有待解决,比如一次控制几十个量子比特。现在,新南威尔士大学(UNSW)的研究人员们,已经找到一种独特的方法。据悉,通过在芯片中添加一组晶体棱镜,即可同时控制数百万个量子比特。概念图(来自:UNSW /TonyMelov)如上图所示,晶体介电谐

NetSmell 出品

  尽管量子计算的未来十分值得期待,但目前仍有许多问题有待解决,比如一次控制几十个量子比特。现在,新南威尔士大学(UNSW)的研究人员们,已经找到一种独特的方法。据悉,通过在芯片中添加一组晶体棱镜,即可同时控制数百万个量子比特。

  概念图(来自:UNSW / Tony Melov)

  如上图所示,晶体介电谐振器有助于将微波能量集于到磁场,并借助该磁场来控制硅芯片中量子比特的旋转(蓝色箭头)。

  传统计算机以“0”和“1”组成的二进制方案,来存储和处理信息。不过在量子计算机中,还存在着同时为“0”或“1”的量子态。

  研究配图 – 1:用于片外 ESR 和 DR 模拟的设备堆栈

  尽管因此拥有了巨大的处理性能潜力,但量子计算机仍存在着一些难以被克服的问题。

  据悉,在硅量子处理器中,信息被编码到电子的“上下自旋”中,以分别代表“0”和“1”。

  通常情况下,相关操作是通过与量子比特一起运行的电线所产生的磁场调节来实现的。

  研究配图 – 2:具有锁存自旋阻塞读出的硅双量子点

  截止目前,概念验证用的量子计算芯片,已经演示了对数十个量子比特的控制方法。

  但要实现真正强大的运算,至少需要数十万、甚至数以百万级的量子比特。

  尴尬的是,电力布线会占用芯片中的宝贵空间,并产生过多的热量。

  研究配图 – 3:ESR 结果

  好消息是,新南威尔士大学团队提出了一套新方案,能够同时向大量量子比特传递电磁场。助其实现这一目标的,就是一种被称作“介电谐振器”的晶体棱镜。

  位于硅芯片正上方的该装置,能够将微波引导并聚焦到低于 1 毫米的波长,从而产生一个可用于控制下方量子比特自旋的磁场。

  研究通讯作者 Jarryd Pla 表示,这项技术有两大创新点:

首先,我们无需投入大量功率,来为量子比特提供强大的驱动磁场,因而发热量也不会太大。

其次,整个芯片的磁场非常均匀,那样就算规模达到百万级的量子比特,也可基于同样的方案来实现控制。

  Engineers Make Critical Advance in Quantum Computer Design 视频(via

  在当前的实验中,研究团队已能够利用该磁场来翻转单个量子比特的状态。不过想要同时产生两种状态的叠加,仍依赖于进一步的研究。

  研究团队表示,该方案有望最终实现一次对 400 万个量子比特的控制。有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《科学进展》(Science Advances)杂志上。

  原标题为《Single-electron spin resonance in a nanoelectronic device using a global field》。

显示余下内容
相关文章:
  1. 信用卡 PIN 码很容易猜测
  2. 神经元簇发能模拟 AI 学习策略
  3. 蜘蛛丝可能根本不具有抗菌性质
  4. 佳能因禁止无墨水打印机扫描被起诉
  5. DeepMind盈利后开始「买买买」!收购机器人模拟平台MuJoCo,全面开源
  6. 分析师:新MacBook Pro搭载自家芯片,苹果利润率更高了
  7. 格芯提交上市申请IPO,筹资约26亿美元
  8. 美股周二:中概股普涨 阿里涨超6% 高途涨逾12%
  9. 搭配自研处理器与安卓12,谷歌新机Pixel 6起价599美元
  10. 摩根士丹利:马斯克有望凭SpaceX成首位万亿美元富豪
  11. 《鱿鱼游戏》助奈飞三季度新增用户翻倍,股价近新高
  12. DOTA 2又上热搜了 为什么这次大家到处刷“猛犸”?
  13. 多位游戏巨头联合希望美国政府监管盗版和作弊网站
  14. Google Play Data Safety开始接受开发者申请:2022年将强制执行
  15. 价格欺诈投诉引发公益诉讼 京东“划线价”格式条款须整改
 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。