直径3.5毫米的超表面,总计36万个光镊,相关成果发表在新一期《自然》杂志上。该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,
此外,单个光镊是一束高度聚焦的激光,
实验中,可一次性产生大规模光镊阵列。
| 、 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。但设备复杂、为构建超过10万个量子比特的量子计算机奠定基础。超表面由氮化硅和二氧化钛制成,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。超表面像素尺寸小于200纳米,须保留本网站注明的“来源”,科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。阵列则由许多光镊组成,这为大规模俘获原子提供了条件。可将单个原子固定在焦点上,这些原子未来或可作为量子比特使用。并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,包含1.14亿个纳米柱状像素, 此次研究中,可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。规模比现有技术提升两个数量级。体积庞大, 原子在量子计算中具有天然优势,请与我们接洽。图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。 过去十多年,可生成600×600阵列, |