30 7 月 2026

Caltech Brachrough使量子記憶持續30倍

Caltech Brachrough使量子記憶持續30倍

儘管傳統計算機以位模式存儲信息,但值為0或1的邏輯是基於實用程序的量子計算機的基本部分。這些只能是0 1。這種奇怪的特性,即被稱為疊加的獨特量子物理學,畢竟是量子計算的承諾的核心,畢竟可以解決古典計算機的措施。

許多現有的量子計算機基於電子系統,其中電子在非常低的溫度下沒有電阻。在這些系統中,通過精心設計的共振器發出的電子的量子機械性質會產生超連接。這些廣泛的範圍非常適合邏輯計算機操作。但是,保存信息 – 在這種情況下,量子狀態,某些量子系統的數學描述符並不是其強大的服裝。量子工程師一直在尋找一種方法來通過為超導超切斯的超導式構建所謂的“量子記憶”來促進量子狀態的存儲。

加州理工學院的科學家已經使用了混合視圖來進行量子記憶,使電氣信息有效地聽起來,因此具有超導體的量子狀態比其他技術長30倍。

新作品《加州理工學院的學位學生》出現在Alkim Bozkurt和Omid Golukurt,Mohammad Mirhosseini,電氣工程和物理應用物理學的論文中。 自然物理學

Mirhossein說:“曾經在量子狀態下,您可能不想立即做任何事情。” “當您要進行邏輯操作時,您必須是一種返回的方式。要做到這一點,您需要量子內存”。

以前,Mirhosseini的團隊特別是單個振動顆粒(它們是個體光子顆粒)可以為存儲量子信息提供方便的方法。在古典實驗中測試的設備似乎與表面的效果相匹配,因為它們具有很高的Gigahertz(人類在Hertz和Kilohertz的頻率中的速度至少慢了一百萬倍)。沿著良好的效果,他們效果很好地保護了超級流動的量子狀態,並且壽命長。

現在,Mirhosseini和他的同事已經在芯片上製造了一個超導的Qualbit,並連接到稱為機械振盪器的小型設備的科學家。基本上是微型調諧叉,振盪器Gigayert頻率構成了彈性的斑塊,可振動聲波。當電荷位於這些板中時,板可以與電信號與量子信息相互作用。這樣一來,設備就可以以“內存”和“記住”來轉到倉庫。

研究人員仔細測量了振盪器進入設備時需要多長時間的量子含量。 Mirhossein說:“這些振盪器似乎是最好的終身障礙的30倍。”

這種構建量子內存的方法通過以前的策略提供了幾個優勢。聲波比電磁波更慢,允許大量較密集的設備。此外,與電磁波不同的機械振動不會傳播空間,這意味著能量不會從系統中出現。這允許延長存儲時間,並且將無法減輕周圍設備之間的能源交換。這些優點允許此類調音板進入一個芯片,從而提供了可擴展的量子記憶的潛在方法。

Mirhosseini說,這項工作證明了使用該混合系統用作記憶元素所需的電磁波和聲波之間的最小相互作用。 “要使這個平台對於量子計算機真正有用,您需要能夠在系統中獲得Kukuumas,這意味著您需要找到比三到10個因素快得多,說三到10倍。

其他論文作者“機械微波照片機械報告”正在訪問Mirhosseini實驗室的前學生;以及有關參與加利福尼亞州Hao Tian電氣工程電氣工程的量子信息研究所。這項工作是空軍科學與國家科學基金會的融資。 Bozkurt保護了Eddleman的研究生獎學金。

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