量子
量子顯自極寒來-冷原子研究漫談
摘要 冷原子體系的量子波動性、宏觀量子相干性和人工可調(diào)控性,使其成為了一個全新的量子體系,其新穎的量子態(tài)和奇異物性的研究是國際上具有前瞻性和挑戰(zhàn)性的前沿領域。自1995年實現(xiàn)稀薄氣…
在量子混沌中尋找相干性
理解量子混沌的理論突破可以為研究量子信息和量子計算,多體物理學,黑洞以及仍然難以捉摸的量子到經(jīng)典過渡開辟新的道路。 “通過將平衡的能量增益和損失應用于開放量子系統(tǒng),我們找到了一種方…
量子通用門集的突破:高保真iToffoli門
先進量子測試臺上高保真iToffoli門的實驗示意圖。圖片來源:Yosep Kim/Berkeley Lab 應用于量子比特(量子比特)的高保真量子邏輯門是可編程量子電路的基本構(gòu)建…
PRL速遞:在耗散量子神經(jīng)網(wǎng)絡上訓練機器學習模型
摘要 量子神經(jīng)網(wǎng)絡(Quantum Neural Networks,QNN)已經(jīng)提出了幾種架構(gòu),目的是在量子數(shù)據(jù)上有效地執(zhí)行機器學習任務。對于特定的量子神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),迫切需要嚴格的…
量子網(wǎng)絡進行時:科學家在非相鄰節(jié)點間實現(xiàn)了量子比特隱形傳態(tài)
盡管許多科幻作品都有描繪將人物“即時傳送”到另一處的場景,但這種設想迄今仍是個天方夜譚。不過從 2022 年 5 月 25 日發(fā)表于《自然》雜志上的一項新研究來看,我們似乎距離數(shù)據(jù)…
邁向量子互聯(lián)網(wǎng)的非相鄰節(jié)點隱形傳態(tài)
邁向量子互聯(lián)網(wǎng)的非相鄰節(jié)點隱形傳態(tài) 網(wǎng)絡場景下量子隱形傳態(tài)流程的藝術(shù)化展示。量子信息在該網(wǎng)絡非相鄰節(jié)點間傳遞。圖片來自Scixel for QuTech 科學家演示了在一個三節(jié)點量…
研究人員用激光創(chuàng)造出奇異的磁性結(jié)構(gòu)
江蘇激光聯(lián)盟導讀: 瑞典隆德大學的研究發(fā)現(xiàn)了一種利用超快激光脈沖制造納米磁性粒子的新方法。這一發(fā)現(xiàn)可能為新的、更節(jié)能的技術(shù)組件鋪平道路,并在未來的量子計算機中變得有用。 來源:Cr…
丹麥物理學家試圖減慢光速
光速在我們的宇宙中是一個常數(shù)。在真空中,光的傳播速度很快,是299,792,458米/秒。,光速是宇宙中最快的速度??梢哉J為是一切事物的“速度極限”。在大多數(shù)情況下,光往往保持在這…
最高效率的太陽能電池現(xiàn)在成為現(xiàn)實
Hubble solar arrays. (Reference image by NASA/ESA, Wikimedia Commons). 美國能源部國家可再生能源實驗室(NRE…
晶體內(nèi)電子之間的奇特行為
一種公式簡單得令人難以置信的晶體顯示出出人意料的復雜量子行為。 晶體內(nèi)電子之間的相互作用遠遠超出了以前看到或預測的任何東西。 解釋它們需要深入研究以前被認為與亞原子粒子幾乎沒有關系…