学术界捷足先登,哈佛领导的物理学家团队实现可编程最大规模量子模拟器 2024-05-10 07:32:22 一支由哈佛-麻省理工学院联合超冷原子中心[1]和其他高校的物理学家组成的研究团队,已经开发出了一种特殊类型的量子计算机,称为“可编程量子模拟器”,该特殊类型量子计算机能够运行256个量子比特,此举标志着向构建大规模量子计算机迈出了一大步。哈佛量子计划 (HQI) [2]的联合主任、George Vasmer Leverett物理学教授,同时也是本次论文通讯作者之一的Mikhail Lukin[3]表示,这使该领域进入了一个迄今为止无人涉足的新领域,我们正在进入量子世界的一个全新部分。论文的第一作者,同时也是哈佛大学文理研究生院 (GSAS) 的物理学学生Sepehr Ebadi表示,该量子系统集前所未有的规模和可编程性于一身,属于首屈一指的量子计算机。图1|研究人员调配装置中 (来源:Rose Lincoln)在适当的情况下,量子比特数量的增加,意味着该量子系统可以存储和处理比标准计算机运行所依赖的经典比特多出数倍的信息。而这个“可编程量子模拟器”能够运行256个量子比特,这256个量子比特能够实现的量子态数量超过了太阳系中的原子数量。目前,该模拟器已经帮助研究人员观察到几种以前从未在实验中实现过的奇特量子态。不仅如此,研究人员还进行了一项非常精确的量子相变研究,精确到可以成为“磁是如何在量子水平上发挥效用”问题的教科书级示例。这些实验提供了关于材料特性所依据的量子力学的有力见解,并帮助科学家展示如何设计出具有奇异特性的新材料。图2|通过将单个原子按顺序排列并拍摄图像而制作出的视频 (来源:Lukin组)该项目使用了研究人员在2017年开发的一个平台[4]的显著升级版本,该平台能够达到51个量子比特的规模。研究人员可以利用这个比较旧的系统捕获超低温铷原子,并使用光镊将这些原子按照特定顺序排列。而新的系统则从旧的一维光镊阵列发展成为了二维光镊阵列,将可实现的系统规模从51个量子比特扩展到了256个量子比特。研究人员可以利用光镊将原子无缺陷排列,并创建可编程的形状,如正方形、蜂窝状或三角晶格,以设计量子比特之间不同的相互作用。图3|可以控制和纠缠里德伯原子的420毫米激光器 (来源:哈佛大学)Ebadi表示,这个新平台的主力是一个叫做空间光调制器的装置,用该装置塑造一个光学波前,以产生数百个基于单光束的光镊。这些设备本质上与电脑投影仪内部用于在屏幕上显示图像的设备相同,但研究人员将它们改造成了其量子模拟器的关键部件。光镊最初捕获的原子是随机的,研究人员必须移动原子,将它们排列成目标几何形状。团队使用第二组移动的光镊,将原子拖到他们想要的位置,消除了最初的随机性。激光使研究人员能够完全控制原子量子比特的定位,和它们的相干量子操纵。这项研究的其他通讯作者包括哈佛大学教授Subir Sachdev和Markus Greiner,他们与麻省理工学院教授Vladan Vuletić一起参与了这个项目,连同来自斯坦福大学、加州大学伯克利分校、因斯布鲁克大学、奥地利科学院和美国量子硬件初创公司QuEra Computing的科学家们。哈佛大学物理学副研究员、同时也是论文作者之一的Tout Wang表示,构造一台规模更大、性能更好的量子计算机是他们当前的目标,而这一目标也是一场愈演愈烈、人尽皆知的全球竞赛的一部分。图4|单个原子经过重新排列后显示为哈佛盾牌图像 (来源:Lukin组)研究人员目前正致力于通过改进激光对于量子比特的控制从而完善系统,使其更具可编程性。除此之外,他们还在积极探索如何将该系统用于新的应用。Ebadi表示,这项工作使大量新的科学方向成为可能。利用这些系统,研究人员能做的事情还远远没有达到极限。这项工作得到了超冷原子中心、美国国家科学基金会 (NSF)、万尼瓦尔·布什学院奖学金 (VBFF)、美国能源部 (DOE)、美国海军研究办公室 (ONR)、美国陆军研究办公室 (ARO) 多学科大学研究计划 (MURI) 和美国国防部高级研究计划局 (DARPA) 的ONISQ项目 (含噪中等规模量子器件优化项目) 的支持。封面:引用:[1]https://www.rle.mit.edu/mit-harvard-center-for-ultracold-atoms/[2]https://quantum.harvard.edu/about[3]https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/lukin[4]https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/11/researchers-create-new-type-of-quantum-computer/声明:此文出于传递更多信息。若有错误或侵权,请联系 延 伸 阅 读01 世界一流大学开设量子科学与工程博士学位02 哈佛大学教授问与答:解析量子计算浪潮03 MIT开创减少双量子比特门误差的新方法04 NSF重金投资的CQN是一个怎样的存在05 华人科学家为量子技术开辟新领域06 美国初创公司捕获和寻址了100个量子比特 赞 (0) 相关推荐 [首藏作品](6651)新型可编程量子模拟器面世 运行二百五十六个量子比特新型可编程量子模拟器面世科技日报北京7月11日电 (记者刘霞)美国哈佛大学-麻省理工学院超冷原子中心领导的国际物理学家团队在最新一期<自然>杂志刊文称,他们开发出了 ... 潘建伟领衔全球最大超导量子体系“祖冲之号”问世 实现量子行走 继"九章"量子计算机原型机发布后,我国首个可操纵的超导量子计算机体系"祖冲之号"问世.该成果将为促进中国在超导量子系统上实现量子优越性奠定了技术基础,也为后续具 ... PRX Quantum:美国量子信息路线图 2019年,参与美国"国家量子计划"的科学家们聚在一起,探讨量子信息科学下一个十年的研究计划.研讨会由美国国家科学基金会资助,目的是为量子信息科学建立起一个统一的战略愿景. 这些科 ... 量子通讯“史诗般的实验”意味着什么? 物理学家向着未来的量子互联网前进了一大步:他们成功将三台量子设备连成了一个网络.有了量子互联网,就可以进行超安全的通讯,实现进一步的科学应用,例如探测引力波的新型传感器,以及分辨率远超现在的望远镜.论 ... 不懂带人,你凭什么做领导!带团队2个轮子、4个原则 打造一个高绩效狼性团队,是管理的终极目标.事实是,很多管理者走入了误区,自己忙得不可开交,团队却绩效平平.症结是不会"带团队".带团队就是带人心,真正好的领导者,不仅要懂得&quo ... 大领导都会在团队中培养这些人的,你如果看不明白,说明你水平低 大领导都会在团队中培养这些人的,你如果还看不明白,说明你的水平太低!1.一定要有落后分子!很多人都开始纳闷了,团队里面一定要有落后分子吗?对的,团队里面必须要有落后分子,当然,这种落后有两种解释,一种 ... 平讲平说2602期:个人健康是家庭战略资源,领导健康是团队战略资源,吕蒙之死其实和庚子大疫有关 图片来自网络,如有版权即联系删除 文 | 趙玉平 平讲平说2602期# 凭借吕蒙的精心策划和有效组织,孙权终于如愿以偿取得了荆州.按照<三国志>的记载,吕蒙刚刚占领荆州不久,孙权也来到了荆 ... 带团队的三大禁忌#企业管理 #管理 #领导 #管理思维 #团队 #职场 带团队的三大禁忌#企业管理 #管理 #领导 #管理思维 #团队 #职场 DeepMind纽约发榜招募!前FAIR创始人领导创建AI团队 新智元报道 来源:CNBC 编辑:小匀 [新智元导读]据报道,被谷歌在2014年收购的英国人工智能实验室DeepMind悄悄在纽约成立了一个研究团队.DeepMind拒绝透露其纽约团队有多少人 ... 哈佛与钟南山团队合作研发新冠诊疗方案:投入1.15亿美元,恒大出资 "该项目能解决COVID-19如何传播以及如何治疗的关键问题." 编译:步摇 出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya) 本文来自<Science>3月5日发布的报 ... Facebook“all in”元宇宙,成立由Instagram产品副总裁领导的产品团队 Kyle发布在区块链 7月27日消息,Facebook这家社交媒体巨头正在重组以建立一个新的 Metaverse 产品团队,该产品团队将由 Instagram 现任产品副总裁 Vishal Shah ... 你是几流的领导?#商业思维 #商业 #企业管理 #领导 #领导力 #管理 #团队 #知识分享 #干货... 你是几流的领导?#商业思维 #商业 #企业管理 #领导 #领导力 #管理 #团队 #知识分享 #干货... 新官上任三把火,领导总是在团队刷这三种存在感,只会被员工抛弃 职场案例: 不久前看到有位网友分享了他们公司的工作经历,公司里入职了一位新主管,号称是从大公司挖过来的,而且年薪比普通员工高了近20万,对此不少员工对于这位新主管都打心眼儿里瞧不上,而在进入公司后,这 ...