虽然量子纠缠现象已在微观粒子中得到证实,但在日常物体之间却很难看到。美国芝加哥大学研究团队成功展示了两个声波谐振器之间的高保真纠缠,标志着量子声学领域的重大进展。相关论文发表在10日的《自然·通讯》杂志上。
之前研究已证明,可将非常小的物体纠缠在一起,如在单个电子间实现纠缠。但现在,芝加哥大学研究团队利用声波谐振器实现了更大尺度上的纠缠。这里的纠缠并非发生在构成谐振器的分子、原子或其他粒子之间,而是发生在谐振器产生的“声子”之间。
声子是纳米级的机械振动,可被视为是一种声音。研究人员解释说,声子是构成声音的最小量子单元。声子不是基本粒子,而可能是数万亿个粒子共同运动的集体表现。与单个电子、单个原子、单个光子的量子纠缠系统相比,这是宏观的。
传统上,量子力学适用于微观尺度的物理现象,经典物理学则适用于人类日常经验尺度。然而,通过实现大规模物体集体运动的量子纠缠,这一界限正在被拓展。随着技术进步,薛定谔提出的“猫态”(即量子叠加态)存在的范围也在逐渐扩大。
研究团队开发了一种装置,核心组件为两个表面声波谐振器。它们各自位于独立的芯片上,并配有相应的机械支撑结构。每个谐振器均与一个超导量子比特相连,这些量子比特用于生成并检测声子的纠缠态。利用此装置,研究团队证实,在保持物理分离的同时,大型谐振器仍能以高保真度实现量子纠缠。
研究人员表示,尽管之前已有实验证明了纠缠现象的存在,但这些实验的保真度有限。而本研究展示了一种能力,即能制造出更为复杂的纠缠态,未来有望将逻辑编码加入其中。
虽然量子纠缠现象已在微观粒子中得到证实,但在日常物体之间却很难看到。美国芝加哥大学研究团队成功展示了两个声波谐振器之间的高保真纠缠,标志着量子声学领域的重大进展。相关论文发表在10日的《自然·通讯》杂志上。
之前研究已证明,可将非常小的物体纠缠在一起,如在单个电子间实现纠缠。但现在,芝加哥大学研究团队利用声波谐振器实现了更大尺度上的纠缠。这里的纠缠并非发生在构成谐振器的分子、原子或其他粒子之间,而是发生在谐振器产生的“声子”之间。
声子是纳米级的机械振动,可被视为是一种声音。研究人员解释说,声子是构成声音的最小量子单元。声子不是基本粒子,而可能是数万亿个粒子共同运动的集体表现。与单个电子、单个原子、单个光子的量子纠缠系统相比,这是宏观的。
传统上,量子力学适用于微观尺度的物理现象,经典物理学则适用于人类日常经验尺度。然而,通过实现大规模物体集体运动的量子纠缠,这一界限正在被拓展。随着技术进步,薛定谔提出的“猫态”(即量子叠加态)存在的范围也在逐渐扩大。
研究团队开发了一种装置,核心组件为两个表面声波谐振器。它们各自位于独立的芯片上,并配有相应的机械支撑结构。每个谐振器均与一个超导量子比特相连,这些量子比特用于生成并检测声子的纠缠态。利用此装置,研究团队证实,在保持物理分离的同时,大型谐振器仍能以高保真度实现量子纠缠。
研究人员表示,尽管之前已有实验证明了纠缠现象的存在,但这些实验的保真度有限。而本研究展示了一种能力,即能制造出更为复杂的纠缠态,未来有望将逻辑编码加入其中。
据《自然》20日消息称,天文学家对91对恒星所作的光谱分析显示,大约每12个恒星中就有一个可能吞噬了一个行星。在吞噬一个行星后,恒星的化学构成可能发生改变,这个过程被称为“行星吸收”。通过比 英国科学家首次创造了一个新颖的实验平台,即“量子龙卷风”。它能模拟超流体氦中的黑洞,使研究人员能更详细地观察类似黑洞的行为以及与周围环境的相互作用。通过对超流体氦表面微波动力学的观 近日,我国“主要作物丰产增效科技创新工程”重点专项“优质双季超级稻丰产增效技术研发与集成示范”项目,在湖南岳阳宣布启动。据了解,该项目主要聚焦优质双季超级稻丰产增效技术研发,着力探明双 3月21日,记者从陆军军医大学新桥医院获悉,该院普通外科开通甲乳结节AI早筛门诊,利用AI(人工智能)辅助诊断技术,成功为一名甲状腺乳头状癌患者成功实施手术提供了精准决策辅助。该院为重庆首家开通 人类的语言自产生以来,就不断演化发展。发音、词汇、语法的演变过程,是语言学家较为关注的领域。语言演化的根本动力是什么,演化又呈现出怎样的规律?我国科学家主导的一项心理学研究显示,人类的某 3月19日,记者从中国科学院海洋研究所了解到,该所研究团队在国际上首次发布了银鲳的高质量染色体水平参考基因组。相关研究论文近日在线发表于《自然》子刊《科学数据》。银鲳广泛分布于西北太 。本文链接:声波谐振器实现声子间高保真量子纠缠http://www.sushuapos.com/show-2-10595-0.html
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