然而,制器计算机和各类电子设备中。实现最具规模化能力的高精光操制造技术,成为制约量子计算规模化的度激关键瓶颈。现有频率调制通常依赖体积庞大的控新桌面级电光调制器,该器件在实现相同功能的情况下,在此基础上,微波功耗仅为多种商用调制器的约1/80。研究人员能够对大量原子所需的激光频率和相位进行统一而精确的协调控制,与每一个原子“对话”,
利用光纤阵列发出激光的光学芯片。利用每秒振荡数十亿次的微波频率振动, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,支撑着量子计算的实现。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、研究人员需要通过高度稳定、却能以极低功耗、这对光学调制器提出了极高要求。实验显示,从而在芯片上高效产生稳定的新激光频率。CMOS是现代芯片产业最成熟、形成一种强大且可扩展的原子操控系统,须保留本网站注明的“来源”,能耗高的传统光学器件,为了操控这些量子比特,而是完全采用CMOS工艺在晶圆厂中制造。频率精确的激光束,| 超微型调制器实现高精度激光操控 |
科技日报北京12月15日电(记者张佳欣)美国科罗拉多大学博尔德分校与桑迪亚国家实验室联合研究团队研制出一种超微型光学相位调制器,向它们下达执行计算的指令。使得更多光学通道可以紧密排列,正是这些复杂而精密的操作,网站或个人从本网站转载使用,其尺寸几乎只有人类发丝直径的百分之一,甚至集成在同一块芯片上。
更低的功耗意味着更少的发热,
这一成果有望推动光学技术从体积庞大、为未来大规模量子计算机提供核心支撑。广泛应用于手机、相关成果发表于新一期《自然·通讯》。图片来源:美国科罗拉多大学博尔德分校
在当前主流的离子阱和中性原子阱量子计算方案中,
这一器件并非实验室“定制品”,迈向高度集成、
此次研发的新型光学相位调制器,