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首次在固态体系实现保真度99.92%量子受控非门

中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、石发展教授等在量子操控领域取得重要进展,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)。相关研究成果发表于《物理评论快报》。 金刚石石氮-空位色心及其周围的核自旋示意图,形状脉冲用来抵抗核自旋产生的噪声 中国科大供图 高保真两比特量子门在量子信息处理,特别是容错量子计算中起着至关重要的作用。然而,量子比特会不可避免地与环境发生相互作用,这极大地降低了逻辑门的保真度,对于固态量子系统更是如此。经过几十年的努力,超导、离子阱、固态缺陷和量子点等量子系统,已经实现了保真度超过容错阈值(约99%)的两比特门。然而,可实用的大规模量子计算要求门保真度至少达到99.9%,此前仅离子阱体系实现了保真度约为99.9%的两比特门。固态体系由于受到更为嘈杂的固态环境的干扰,实现超过99.9%保真度的两比特门是一项艰巨的挑战。 理论上,通过......阅读全文

在固态体系首次实现高保真度量子受控非门

  记者1月30日从中国科学技术大学获悉,该校中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、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。  可实用的大规模量子计算要求门保真度至少达到99.9%,此前仅离

首次在固态体系实现保真度99.92%量子受控非门

  中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、石发展教授等在量子操控领域取得重要进展,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)。相关研究成果发表于《物理评论快报》。  金刚石石氮-空位色心及其周围的核自旋示意图,形状脉冲用来抵抗核自旋

基于自旋量子调控的固态量子计算研究项目取得系列成果

  作为经典计算方式的继承和发展,量子计算能有效处理经典计算科学中的许多具有相当计算复杂度甚至无法完成的难题,比如大数的质因数分解,量子人工智能问题等。图片来源于网络   中国科学技术大学杜江峰主持的重大科学研究计划项目“基于自旋量子调控的固态量子计算研究”发展了先进的自旋实验技术与实验装备,为自旋

我国半导体量子芯片研究获突破:实现三量子比特逻辑门

  记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队近期在半导体量子芯片研制方面再获新进展,创新性地制备了半导体六量子点芯片,在国际上首次实现了半导体体系中的三量子比特逻辑门操控,为未来研制集成化半导体量子芯片迈出坚实一步。国际应用物理学权威期刊《物理评论应用》日前发表了该成果。  开发与现代半导体工

非门多谐振荡器是什么?

多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。中文名 非门多谐振荡器 外文名 NOT gate multivibrator具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始

最小等离激元体系量子器件研制成功

  近日,南京大学固体微结构物理国家重点实验室李涛教授、祝世宁院士研究组报告研制出迄今为止尺寸最小(14×14μm2)的光量子控制—非门,该成果近期发表在《自然—通讯》。  据悉,该量子逻辑门也是国际上首个基于等离激元体系的具有光量子信息处理功能的量子器件,能进行二比特量子操作,可作为光量子集成芯片

激光受控区域的定义

中文名称激光受控区域英文名称laser controlled area定  义为避免辐射危害而易于控制和监视的人们停留与活动的区域。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光安全(三级学科)

为可实用大规模量子计算提供可能

日前,中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、石发展教授等在量子操控领域取得重要进展,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)。相关研究成果发表于《物理评论快报》。  高保真两比特量子门在量子信息处理,特别是容错量子计算中起着至关重

激光受控区域的特点介绍

中文名称激光受控区域英文名称laser controlled area定  义为避免辐射危害而易于控制和监视的人们停留与活动的区域。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光安全(三级学科)

物理所基于金刚石中氮-空位中心的量子计算研究获进展

  金刚石中的氮-空位中心(Nitrogen-Vacancy center)是实现量子计算的优良载体。在纯净的金刚石中,一个氮原子取代碳原子,与相邻格点中存在的空位(见图1)会形成氮-空位中心。氮-空位中心具有如下特征:(1)在室温下具有很长的电子自旋退相干时间;(2)用激光激发、微波操控和荧光

技术生物所揭示受控化肥迁移机理

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所在受控化肥机理研究方面取得突破:课题组观察到了受控化肥中的氮素-助剂-水等复杂体系自组装三维纳米网络结构,探索了氢键等分子间作用力在受控化肥自组装过程中的重要作用,揭示了氮素受控迁移的机理。相关研究文章在《自然》集团新刊《科学报告》上在线

受控加速度跌落试验机

一、用途:本机主要功能是评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性的影响,适用于:行动电话、PDA、电话机、电子辞典、CD、MP3、适配器等小型费类电子产品作原姿态及加速度跌落测试。二、适用标准:JIS C 0044  IEC 60068-2-32三、产品特点:1.双立柱直线轴承导向,伺服

可否用一个与非门组成环形振荡器

单个与非门也可以构成振荡器,不过由于产生信号的频率极高,一般情况下不使用。如图,当与非门输入端为高电平时,输出为低电平,电流通过R1、C1,从输入端流到输出端,使得输入端电容C2放电,电压减小,当C1电压小于输入低电平的门限电压时,输出端反转变成高电平,继而通过R1、C1向输入端放电,C1电压不断升

今后输“安慰血”“营养血”要受控制了

患者为了增强体质,主动要求医生给他输点“营养血”;医生为了让病人放心,会给他输点“安慰血”……这两种非正常输血,在全国范围内占到临床输血的30%~40%,在全省范围内占到20%~30%,其实这是对的浪费。昨日,四川省临床输血中心成立,旨在对全省各级医疗机构的用血“节流”,并加强临床输血的安全控制。输

中国科大实现半导体超快量子控制非逻辑单元

  近日,中国科学技术大学中科院量子信息重点实验室的教授郭国平、肖明与合作者成功实现了半导体量子点体系的两个电荷量子比特的控制非逻辑门。该研究成果发表在7月17日的Nature Communications上。  现代计算机的核心部件为全电控的半导体芯片CPU。开发与之兼容的半导体全电控量子芯片是量

环形振荡器的介绍

环形振荡器 环形振荡器,是由三个非门或更多奇数个非门输出端和输入端首尾相接,构成环状的机器。中文名 环形振荡器 定    义 三个非门或更多奇数个非门输出端 原    理 以三个非门为例,假定某一时刻T0 基本特性 单个非门延迟时间×非门数×2简介环形振荡器是一种采用奇数个非门组成的环形电路。电路的

摘掉“量子医学”的量子“高帽”

   量子力学是描写微观世界的一个物理学分支,与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学,如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学,都是以量子力学为基础。  量子力学同时也给人们提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。在许多现代技术装备中,量子力学的效应起到

我国首次受控生态生保集成试验圆满成功

  多少植物能为一个人提供所需氧气,并维持正常的生命需要?12月1日,我国首次受控生态生保集成试验圆满成功,为我们揭开了谜底——30天的密闭期,36平方米植物,包括生菜、油麦菜、紫背天葵和苦菊在内的4种蔬菜,可以为2名参试乘员提供所有呼吸用氧,吸收呼出的二氧化碳,并提供了部分食物。   当天下午5

美国企业在受控核聚变领域研究取得进展

   据美国《科学》杂志网站近日报道,位于美国加州的聚变能研究公司Tri Alpha最近取得了新的突破,有望在国际热核聚变实验反应堆(ITER)采用的大型托卡马克装置之外为受控核聚变能利用找到更为经济的技术路线。   Tri Alpha公司于1998年成立,目前有约150名雇员,吸引了来自

我国首次受控生态生保系统集成试验成功

  我国首次受控生态生保系统集成试验圆满成功,突破了“人—植物”大气氧和二氧化碳交换动态平衡调控技术、微生物废水综合处理和循环利用等多项关键技术。   鲜花、掌声、闪光灯,如同5个月前迎接“神九”航天员出舱一般。12月1日17时,我国首次受控生态生保集成试验参试乘员唐永康、米涛顺利出舱,圆满完成了

量子纠缠是量子电池必不可少的量子资源

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488378.shtm 中心自旋量子电池图(受访者供图) 2022年诺贝尔物理学奖让“量子纠缠”再次引发全世界关注。近日,中科院精密测量院科研团队与西北大学研究人员合作,首次证明了量子相干或

量子纠缠是量子电池必不可少的量子资源

  2022年诺贝尔物理学奖让“量子纠缠”再次引发全世界关注。近日,中科院精密测量院科研团队与西北大学研究人员合作,首次证明了量子相干或量子纠缠在量子电池产生可提取功的过程中是必不可少的量子资源。相关研究成果近日发表在《物理评论快报》上。  关于量子电池的研究是近些年来颇受关注的量子科技问题,其中的

量子纠缠是量子电池必不可少的量子资源

  2022年诺贝尔物理学奖让“量子纠缠”再次引发全世界关注。近日,中科院精密测量院科研团队与西北大学研究人员合作,首次证明了量子相干或量子纠缠在量子电池产生可提取功的过程中是必不可少的量子资源。相关研究成果近日发表在《物理评论快报》上。  关于量子电池的研究是近些年来颇受关注的量子科技问题,其中的

最新实验检验量子网络非局域性

  中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、柳必恒研究组与合作者使用超纠缠实现基于对称联合测量的纠缠交换,并研究了双局域贝尔不等式和全量子网络非局域性。相关成果日前发表于《物理评论快报》。  贝尔非局域是量子力学和量子信息科学的重要基础。近十多年来,对非局部性的研究不再局限于两体问题,而是转向更复杂的

最新实验检验量子网络非局域性

  中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、柳必恒研究组与合作者使用超纠缠实现基于对称联合测量的纠缠交换,并研究了双局域贝尔不等式和全量子网络非局域性。相关成果日前发表于《物理评论快报》。  贝尔非局域是量子力学和量子信息科学的重要基础。近十多年来,对非局部性的研究不再局限于两体问题,而是转向更复杂的

超过50个比特!量子模拟器研究获重大突破

  英国《自然》杂志近日发表了两项研究成果,显示量子模拟器出现重大突破:美国科学家的两项独立实验展示了量子模拟器的受控量子比特(相当于经典计算机中的比特)数量达到50多个,可用于研究经典计算机所无法进行的交互任务,模拟出目前真实物理设备达不到的物理条件。  诺贝尔物理学奖得主费曼在上个世纪80年代提

天舟三号货运飞船受控再入大气层

新华社北京7月27日电(李国利、邓孟)记者从中国载人航天工程办公室获悉,天舟三号货运飞船于7月27日11时31分受控再入大气层。飞船绝大部分器件已烧蚀销毁,少量残骸落入南太平洋预定安全海域。2021年9月20日,天舟三号货运飞船发射入轨,为空间站送去航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台

受控加速度跌落试验机的功能特点介绍

  受控加速度跌落试验机主要功能是评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性的影响;    适用标准:JISC0044IEC60068-2-32   1.jpg    产品特点:    1.双立柱直线轴承导向,伺服电机+同步带驱动升降,可任意设定测试高度,且定位准确    2

我国各类核设施安全受控 整体安全水平处于良好状态

   国家核安全局副局长、环保部核设施安全监管司司长郭承站,在日前环境保护部召开的核电话题专家解读会上介绍,我国各类设施安全受控,未发生影响环境或者公众健康的核事故和辐射事故,整体安全水平处于良好状态。   成立于1984年的国家核安全局在1998年并入原国家环保总局,是我国核安全的监管部门,主要负

4位科学家解读受控核聚变科学潜能

NIF轰击实验让科学家能对处于极端状态的物质进行研究。   近日,位于美国加利福尼亚州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的国家点火装置(NIF)宣布了一个通向实现“点火”的重要里程碑,这将引领受控核聚变向前发展。但是,NIF不仅要学习驾驭恒星的能量,并且还在学习恒星最初是如何产生能量的。   事实上,让