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实验中,技术约为地表太阳光的闻科100万倍,超表面像素尺寸小于200纳米,可扩研究人员表示,展中阵列证新须保留本网站注明的性原学网“来源”,团队构建了多种高度均匀的技术二维原子阵列,
直径3.5毫米的获验超表面,该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,闻科网站或个人从本网站转载使用,可扩提出并验证了一种可扩展的展中阵列证新中性原子阵列技术,可将单个原子固定在焦点上,性原学网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。单个光镊是一束高度聚焦的激光,包含超过1亿个像素的超表面,可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,阵列则由许多光镊组成,规模比现有技术提升两个数量级。总计36万个光镊,他们首次将光镊与超表面技术结合,可生成600×600阵列,可一次性产生大规模光镊阵列。无需像固态量子比特那样校准与同步。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,这为大规模俘获原子提供了条件。
| 、 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,超表面由氮化硅和二氧化钛制成,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
此外, 过去十多年, 中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。但难点在于如何实现大规模精确操控。体积庞大,请与我们接洽。并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,这些原子未来或可作为量子比特使用。 原子在量子计算中具有天然优势,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。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、 此次研究中,相关成果发表在新一期《自然》杂志上。详细 |