最新新闻
起亚电动SUV EV9升级,动力与软件得到全面提升 上汽大众新款SUV途岳正式上市,售价15.86-21.66万元 福特领衔投资45亿美元,将在印尼建立镍加工厂 主机厂召开座谈会,探讨国六B切换情况 特斯拉在墨西哥大举投资,助力其成为电动汽车大国 特斯拉推出版Giga啤酒,啤迷大喜过望 西安特斯拉中心车间揭秘,让你近距离了解制造 宝马、特斯拉等豪掷重金,墨西哥将成电动车大国 本田雅阁e:HEV亮相:能否成为雅阁救世主? 特斯拉中国首次败诉,需退一赔三 AI伦理员工大量裁减引发业界担忧,微软、谷歌等科技巨头被指责 AI过于强大,人类面临危险?马斯克、图灵奖得主呼吁暂停GPT-4模型后续研发 微软早期阶段将广告植入GPT-4版必应搜索 故意毁灭证据:美法庭对谷歌Play商店垄断诉讼开出罚单 元宇宙仍是未来,但实现需要时间——Meta重申在计算领域的地位 AI老板发出警告:无法解释的推理能力可能导致人类灭亡 监管机构开始对特斯拉Model X的问题展开调查 追溯OpenAI的历史,揭示其与马斯克的众多纷争 GitHub裁员,印度团队成最大受害者 微软与OpenAI强力结盟,共同致力于网络安全领域 AI视频素材来源不明,百度文心一言创作者面临版权风暴 OpenAI神秘CTO只有35岁,是ChatGPT之母 马斯克脑机接口公司开始寻找合作伙伴 推进人体试验 芝麻信用黑灰产生意:购买会员、薅羊毛可轻松提升信用分 比尔盖茨遭马斯克批评 AI 理解有限 AI越来越智能,你的工作还能保住吗?现实不容忽视 微软研究惊艳科学界:GPT-4能力接近人类,AI朝“天网”迈进? 推特泄露部分源代码,GitHub受命删除,安全问题引人担忧 谁在制造泰国游客流失的恐慌?真相揭秘 为何马斯克和OpenAI撕破脸了?马斯克为何实际控制被拒?
您的位置:首页 >资讯 > 科技 >

同类测量的第一次测量可以为实际量子计算提供跳板

2019-05-14 11:13:35   来源:
导读 来自麻省理工学院和其他地方的研究人员首次记录了石墨烯量子比特的时间相干性 - 意味着它可以维持一种特殊状态多长时间,使其能够同时代

来自麻省理工学院和其他地方的研究人员首次记录了石墨烯量子比特的“时间相干性” - 意味着它可以维持一种特殊状态多长时间,使其能够同时代表两个逻辑状态。研究人员称,该演示使用了一种新型的基于石墨烯的量子比特,代表了实用量子计算的关键一步。

超导量子比特(简称为量子比特)是人造原子,它们使用各种方法产生量子信息,这是量子计算机的基本组成部分。类似于计算机中的传统二进制电路,量子位可以保持对应于经典二进制位的两种状态之一,即0或1.但是这些量子位也可以同时是两种状态的叠加,这可以使量子计算机解决复杂的问题,对传统计算机来说几乎是不可能的。

这些量子位保持在这种叠加状态的时间量被称为它们的“相干时间”。相干时间越长,量子比特计算复杂问题的能力就越强。

最近,研究人员已经将基于石墨烯的材料结合到超导量子计算设备中,这些设备承诺更快,更有效的计算,以及其他特权。然而,到目前为止,这些先进的量子比特没有记录的连贯性,因此不知道它们是否适用于实际的量子计算。

在今天发表在Nature Nanotechnology上的一篇论文中,研究人员首次展示了由石墨烯和异国材料制成的连贯量子比特。这些材料使量子比特能够通过电压改变状态,就像当今传统计算机芯片中的晶体管一样 - 并且与大多数其他类型的超导量子比特不同。此外,研究人员在量子位恢复到基态之前,将该数字设置为55纳秒。

这项工作结合了共同作者William Dliver,一位实践的物理学教授和林肯实验室研究员,他的工作重点是量子计算系统,以及Pablo Jarillo-Herrero,麻省理工学院的Cecil和Ida绿色物理教授,研究创新在石墨烯中。

“我们的动机是利用石墨烯的独特性质来改善超导量子比特的性能,”第一作者Joel I-Jan Wang说,他是麻省理工学院电子研究实验室(RLE)Oliver小组的博士后。“在这项工作中,我们首次表明,由石墨烯制成的超导量子比特在时间上是量子相干的,这是构建更复杂的量子电路的关键要素。我们是第一个显示可测量的相干时间的器件 - 一个主要指标量子比特 - 这足以让人类控制。“

还有其他14位合着者,包括Jarillo-Herrero小组的研究生Daniel Rodan-Legrain,他与Wang的工作同等贡献;来自RLE,物理系,电气工程和计算机科学系以及林肯实验室的麻省理工学院研究人员;和来自ÉcolePolytechnique的辐照固体实验室和国家材料科学研究所的先进材料实验室的研究人员。

原始的石墨烯三明治

超导量子位依赖于称为“约瑟夫森结”的结构,其中绝缘体(通常是氧化物)夹在两种超导材料(通常是铝)之间。在传统的可调谐量子比特设计中,电流回路产生小磁场,导致电子在超导材料之间来回跳跃,导致量子位切换状态。

但是这种流动的电流消耗大量能量并导致其他问题。最近,一些研究小组已经用石墨烯取代了绝缘体,石墨烯是一种原子厚度的碳层,大量生产成本低廉,具有独特的性质,可以实现更快,更有效的计算。

为了制造他们的量子比特,研究人员转向了一类材料,称为范德瓦尔斯材料 - 原子薄材料,可以像乐高积木一样堆叠在一起,几乎没有阻力或损坏。这些材料可以以特定方式堆叠以创建各种电子系统。尽管表面质量近乎无瑕疵,但只有少数研究小组曾将范德瓦尔斯材料应用于量子电路,而之前没有一个研究小组表现出时间相干性。

对于他们的约瑟夫森结,研究人员在一层称为六角形氮化硼(hBN)的范德瓦尔斯绝缘体的两层之间夹着一片石墨烯。重要的是,石墨烯具有接触的超导材料的超导性。可以使用选定的范德瓦尔斯材料来使用电压来引导电子,而不是传统的基于电流的磁场。因此,石墨烯也是如此 - 整个量子比特也是如此。

当电压施加到量子位时,电子在由石墨烯连接的两个超导引线之间来回反弹,将量子位从地(0)改变为激发或叠加态(1)。底部hBN层用作承载石墨烯的基底。顶部hBN层封装石墨烯,保护其免受任何污染。由于材料非常纯净,因此行进的电子不会与缺陷相互作用。这代表了量子比特的理想“弹道传输”,其中大部分电子从一个超导引线移动到另一个超导引线而没有杂质散射,从而快速,精确地改变状态。

电压如何帮助

Wang说,这项工作可以帮助解决量子比特“缩放问题”。目前,单个芯片上只能容纳约1,000个量子比特。由于数百万量子比特开始被填充在单个芯片上,因此由电压控制的量子位将是特别重要的。“如果没有电压控制,你也需要数千或数百万个电流回路,这会占用大量空间并导致能量耗散,”他说。

此外,电压控制意味着更高的效率和更加局部化,精确定位芯片上的各个量子位,而不会产生“串扰”。当电流产生的一小部分磁场干扰其未定位的量子位时会发生这种情况,从而导致计算问题。

目前,研究人员的量子比特有短暂的寿命。作为参考,传统的超导量子比特具有实际应用的前景,它记录了几十微秒的相干时间,比研究人员的量子比特大几百倍。

但研究人员已经在解决造成这种短暂寿命的几个问题,其中大多数都需要进行结构修改。他们还使用他们新的相干探测方法来进一步研究电子如何围绕量子位弹道移动,目的是扩展量子位的一致性。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!