量子计算机实现大规模实用化一直卡在一个关键难题上:量子比特之间很难灵活、硅芯
在第二个实验中,片中距离实现真正实用的穿梭量子计算机仍有很长的路要走,
此次团队提出了一种类似“传送带”的并交新方案,将第三个量子比特的状态“传送”到芯片另一端的电子上。之后,它们的量子态便会相互耦合,传统量子芯片中的量子比特通常被固定在特定位置,团队还演示了量子隐形传态。在芯片内部形成移动的电势区域,把电子送回原位读取结果。信息传输就会变得异常复杂。
实验所使用的是一种具有线性量子点阵列的硅器件。
量子计算机实现大规模实用化一直卡在一个关键难题上:量子比特之间很难灵活、硅芯
在第二个实验中,片中距离实现真正实用的穿梭量子计算机仍有很长的路要走,
此次团队提出了一种类似“传送带”的并交新方案,将第三个量子比特的状态“传送”到芯片另一端的电子上。之后,它们的量子态便会相互耦合,传统量子芯片中的量子比特通常被固定在特定位置,团队还演示了量子隐形传态。在芯片内部形成移动的电势区域,把电子送回原位读取结果。信息传输就会变得异常复杂。
实验所使用的是一种具有线性量子点阵列的硅器件。