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凤凰彩票app-通过光进行电子的环形移动:基于几何的量子装置
2021-06-04 [32975]
本文摘要:传统电子的位不存在经典的二进制1或0状态,而是由更丰富的量子位资源或向量响应的“量子位”,同时引出1和0状态。

传统电子的位不存在经典的二进制1或0状态,而是由更丰富的量子位资源或向量响应的“量子位”,同时引出1和0状态。为了建立几乎一个量子位,可以适当地控制这个量子位向量的方向。这通常用于微调和噪音拦截程序的扩展。

芝加哥大学的分子工程学院和康斯坦茨大学的研究人员已经证明可以生产量子逻辑运算或量子比特循环。这是一个惊人的发现,本质上是对噪音弹性和变化强度或持续时间的控制。他们的成就以浆果振幅几何的概念为基础,通过光学手段,通过钻石中的单个电子自旋基本构建。

他们的研究将于《大自然光子学》 2016年2月15日在网络版上正式发表,并于3月发行。特别是,与传统电子相比,我们倾向于指出量子操纵器薄弱,更容易受到噪音的影响,领导这项研究的大卫奥沙仑提到,他既是阿贡国家研究所分子工程教授,又是高级科学家。

相比之下,我们的方法显示出对外部影响的惊人抵制和符合实际双边技术的核心拒绝。当量子力学的对象,如电子,沿着一些回路循环时,它不会保持对经过路径的记忆,即浆果振幅。为了更好地解释这个概念,福柯镇作为大多数科技馆的机构,可以帮助我们直观地解释这个概念。

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像钟摆,落地座钟一样,一般在同一个平面内来回波动。但是,福柯在一天内,由于地球的旋转,在平面上来回旋转,敲了一系列周围的大头针。敲槽的数量是波浪平面上钟摆的总角度量,得到几何振幅。

本质上,地球的旋转沿着特定的堵塞路径,即纬度线圈移动,所以这种移动必须与地球表面悬挂的防卫相关。奥萨隆表示,这不依赖于地球的旋转速度或悬挂的波动频率。

在一定程度上,莓的振幅类似于量子系统内部状态的路径相关旋转,表明在量子信息处理中有很好的手段可以有力地操纵量子比特状态。在这个实验中,研究人员操纵的量子状态的浆果振幅是氮-有孔(NV)中心内金刚石中原子尺度的不足。在过去10年半的时间里,电子自旋状态作为潜在的量子比特已经受到了很多关注。在他们的实验中,小组成员们开发了一种方法,通过改变生成的激光来绘制这个缺失的旋转路径。

为了证明贝瑞的振幅,他们追踪了像橘子碎片一样的量子空间中所有磁矩状态的可能人造循环。本质上,就像橙子片的面积一样,我们画的量要求我们要积累的浆果振幅。克里斯托弗耶鲁说,他是奥萨隆研究所的博士后学者,也是该项目的共同主要作者之一。

激光用于完全控制电子自旋的这种方法通常是通过微波场所述NV中心旋转。这种方法有一天可能对开发这种遗漏很有用,连接和控制几乎是光完成的,可以作为处理和传输量子信息的方法。

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使其具备强大的量子逻辑操作能力,是浆果振幅的最重要特征,要防止噪音源。为了测试贝利振幅操作者的鲁棒性,研究人员无意将噪音添加到激光控制路径中。结果是,以磁矩状态不稳定的方式沿着预期路径移动。

但是,只要路径的总面积保持不变,就可以测量浆果振幅。特别是,我们找到了浆果振幅不弱的波光激光器的强度。这种噪音一般对量子调节是有害的。布莱恩州说,他是研究组的博士后学者,也是联盟的第一作者。

想象一下你正在沿着湖边徒步旅行。即使你离开大离开的路拍照,你也终于绕湖徒步旅行结束了。约瑟夫F说他是联盟的第一个作者。现在是阿贡国立研究所研究员说。

威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视剧),你通过整个循环,不管你采取了什么奇怪的路径,被包围的地区都保持不变。(阿尔伯特爱因斯坦,脱颖而出)钻石中的这种光控制浆果振幅明确提出了实用容错的双边信息处理途径。圭多布卡认为他是康斯坦茨大学的物理学教授,也是这个研究项目的理论合作者。

这项技术的应用仍处于初期,但贝瑞的振幅有着非常丰富的基本数学框架,使这项研究沦落为引人入胜的地区。圭多副卡说。


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