• 我的订阅
  • 科技

固态量子比特:忘记干净,拥抱混乱

类别:科技 发布时间:2024-01-19 10:28:00 来源:大可数学人生工作室
固态量子比特:忘记干净,拥抱混乱

在致密系统中,一些铽离子形成对态。由于它们的独特性质,这些对对附近的单个铽离子是盲目的,这会导致它们失去量子信息。在不受混乱环境影响的情况下,它们可以充当量子比特,具有令人惊讶的长相干寿命。图片来源:Ella Maru Studios。

新发现揭穿了先前的观点,即固态量子比特需要在超洁净材料中超稀释才能实现长寿命。取而代之的是,将大量的稀土离子塞进晶体中,其中一些会形成一对,充当高度相干的量子比特,发表在《自然物理学》上的论文。

简洁的线条和极简主义,还是复古的破旧别致?事实证明,在设计量子计算机的构建块时,占据室内设计世界的相同趋势是必不可少的。

如何使量子比特保持足够长的量子信息以发挥作用是实际量子计算的主要障碍之一。人们普遍认为,具有长寿命或“相干性”的量子比特的关键是清洁度。当量子比特开始与环境相互作用时,它们会通过一个称为退相干的过程丢失量子信息。

因此,传统观点认为,让它们彼此远离,远离其他令人不安的影响,它们有望存活更长的时间。

在实践中,这种“极简主义”的量子比特设计方法是有问题的。找到合适的超纯材料并不容易。此外,将量子比特稀释到极致会使得任何由此产生的技术的放大都具有挑战性。现在,来自Paul Scherrer研究所PSI,苏黎世联邦理工学院和EPFL的研究人员的令人惊讶的结果表明,具有长寿命的量子比特如何在混乱的环境中存在。

“从长远来看,如何将其制成芯片是所有类型的量子比特普遍讨论的问题。我们没有越来越多地稀释,而是展示了一种新的途径,通过这种途径,我们可以将量子比特挤得更近,“PSI光子科学部门负责人,苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院教授Gabriel Aeppli说,他领导了这项研究。

从垃圾中挑选宝石

研究人员从稀土金属铽中制造了固态量子比特,掺杂到氟化钇锂晶体中。他们表明,在充满稀土离子的晶体中,量子比特宝石的相干性比在如此密集的系统中通常预期的要长得多。

“对于给定密度的量子比特,我们表明,这是一种更有效的策略,即加入稀土离子并从垃圾中挑选宝石,而不是试图通过稀释将单个离子彼此分离,”Markus Müller解释道,他的理论解释对于理解令人困惑的观察至关重要。

与使用 0 或 1 来存储和处理信息的经典比特一样,量子比特也使用可以以两种状态存在的系统,尽管存在叠加的可能性。当量子比特由稀土离子创建时,通常,单个离子的属性(例如可以指向上方或下方的核自旋)被用作这种双态系统。

配对提供保护

该团队可以通过一种完全不同的方法取得成功,因为它们的量子比特不是由单个离子形成的,而是由强相互作用的离子对形成的。这些对不是使用单个离子的核自旋,而是基于不同电子壳态的叠加形成量子比特。

在晶体基质中,只有少数铽离子形成对。“如果你把大量的铽扔进晶体里,碰巧就会有成对的离子——我们的量子比特。这些是相对罕见的,所以量子比特本身是相当稀薄的,“该研究的主要作者Adrian Beckert解释道。

那么,为什么这些量子比特不会受到混乱环境的干扰呢?事实证明,这些宝石通过其物理特性可以免受垃圾的影响。因为它们具有不同的运行特性能量,所以它们不能与单个铽离子交换能量——从本质上讲,它们对它们视而不见。

“如果你对单个铽进行激发,它很容易跳到另一个铽上,导致退相干,”Müller说。“然而,如果激发在铽对上,它的状态是纠缠的,所以它生活在不同的能量下,不能跳到单个铽上。我必须再找到一对,但不能,因为下一对离我很远。

照亮量子比特

研究人员在用微波光谱探测掺铽钇氟化锂时偶然发现了量子比特对现象。该团队还使用光来操纵和测量材料中的量子效应,并且预计相同类型的量子比特将在光学激光的更高频率下运行。这很有意思,因为稀土金属具有光学跃迁,这很容易与光接触。

“最终,我们的目标是使用来自X射线自由电子激光器SwissFEL或瑞士光源SLS的光来见证量子信息处理,”Aeppli说。这种方法可用于用 X 射线读取整个量子比特集合。

同时,铽是一种有吸引力的掺杂剂选择:它可以很容易地被用于电信的微波范围内的频率激发。正是在自旋回波测试(一种测量相干时间的成熟技术)中,研究小组注意到有趣的峰对应于比单个离子上更长的相干性。

“有一些意想不到的东西潜伏着,”贝克特回忆道。通过进一步的微波光谱实验和仔细的理论分析,他们可以将它们视为对态。

“使用合适的材料,连贯性可以更长”

当研究人员深入研究这些量子比特的本质时,他们可以了解保护它们免受环境影响的不同方式,并寻求优化它们。尽管铽对的激发可以很好地屏蔽其他铽离子的影响,但材料中其他原子的核自旋仍然可以与量子比特相互作用并导致它们退相干。

为了进一步保护量子比特远离环境,研究人员对材料施加了一个磁场,该磁场经过调整,以完全抵消成对的铽核自旋的影响。这导致了本质上是非磁性的量子比特态,它们对周围“垃圾”原子的核自旋的噪声只有最低限度的敏感度。

一旦包括这种保护级别,量子比特对的寿命比相同材料中的单个离子长一百倍。

“如果我们开始寻找基于铽对的量子比特,我们就不会采用具有如此多核自旋的材料,”Aeppli说。“这表明这种方法是多么强大。使用合适的材料,连贯性可能会更长。有了这种现象的知识,优化矩阵是研究人员现在要做的。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-01-19 12:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...邦理工学院和洛桑联邦理工学院研究人员表示,长寿命的量子比特可在杂乱的环境中存在。这一观点推翻了以前的认知,即固态量子比特需要在超清洁材料中进行超远距离隔离才能实现长寿命。如何
2024-01-17 04:06:00
新突破!科学家发现量子中继器构建新方法,提升远程量子计算机连接性
研究人员找到了一种长距离连接量子设备的新方法,该技术将在未来通信系统中发挥重要作用。 虽然当今的经典数据信号可以在城市或海洋中放大,但量子信号却不能。量子信号必须由称为量子中继
2023-09-01 10:13:00
冷原子、离子阱与超导量子比特:多体局域化现象模拟与研究新篇章
...的飞速发展,人们已经能够利用冷原子、离子阱以及超导量子比特等先进系统来模拟和研究这一神秘现象,为我们揭开多体局域化的面纱提供了新的工具和视角。冷原子系统为多体局域化的研究提供
2024-04-15 11:56:00
科学家设计出迄今最强单原子控制系统
本文转自:科技日报可靠处理量子信息迈出重要一步——科学家设计出迄今最强单原子控制系统绿色激光的能量适于操纵钡离子能态。图片来源:滑铁卢大学【总编辑圈点】科技日报北京9月12日电
2023-09-13 01:26:00
...离子限定在有限空间内的设备,被认为是有望实现大规模量子计算的物理系统之一。如何把大量离子稳定“囚禁”于离子阱,再通过激光控制,制造量子计算的基本数据单元“量子比特”,是项国际
2024-05-30 16:58:00
中国科大发布cnot门保真度为99.9%保真度
...中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、石发展等人在量子操控领域取得重要进展,基于金刚石氮-空位(Nitrogen-Vacancy
2023-01-31 14:44:00
...室杜江峰、石发展等人,基于金刚石氮—空位(NV)色心量子比特实现了保真度99.92%的量子CNOT门(量子受控非门)。该项研究成果日前发表在《物理评论快报》上。可实用的大规模
2023-01-31 01:48:00
量子芝诺效应——冻结在时间中的粒子
量子力学,作为20世纪最伟大的科学革命之一,为我们揭示了微观世界的奇妙与复杂。在这片广袤的科学领域中,量子芝诺效应因其独特性和深远的影响力,成为了研究的热点。在量子力学中,有一个
2024-06-11 13:59:00
能瞬间充电的量子电池
...原理,要大幅度缩短,恐怕不切实际。但是,正如借助于量子的怪异行为,量子计算机能几分钟内就解决传统计算机几年才能解决的问题,在缩短充电时间的问题上,量子电池或许也能帮我们一把,
2024-02-08 10:20:00
更多关于科技的资讯: