美国麻省理工学院研究人员开发了一款支持“全对全”通信的新型互连设备,可使网络中的所有超导量子处理器都能直接相互通信。他们利用这一设备展示了远程纠缠,为构建大规模、分布式量子计算网络奠定了基础,也为未来的量子互联网提供了关键技术支持。这项研究3月21日发表在《自然·物理学》杂志上。
当前用于连接超导量子处理器的架构采用“点对点”连接方式,其网络节点之间多次传输易导致错误率累积。
研究人员此前曾开发了一种量子计算模块,能够双向发送信息光子。此次研究中,他们进一步将两个这样的模块连接到波导上,实现了光子的定向发射与高效吸收。
每个模块由4个量子比特组成,这些量子比特负责与传输光子的波导进行交互,并将信息传递给更大的量子处理器。研究人员通过一系列微波脉冲,向量子比特注入能量,使其发射携带量子信息的光子。精确控制这些脉冲的相位,能够产生量子干涉效应,使光子按照指定方向传播。此外,通过对脉冲进行时间反演,研究人员可确保远端模块中的量子比特吸收光子。
像这样“投掷”和“接收”光子,研究人员能在非本地量子处理器之间创建“量子互连”,从而实现远程纠缠。即使光子本身已经消失,两个相距甚远的量子比特仍然存在量子关联,使人们能进行并行量子计算操作。
远程纠缠是开发强大、分布式量子处理器网络的关键一步。为提高远程纠缠的成功率,研究人员进行了一项关键创新。他们开发了一种强化学习算法,对光子进行“预失真”处理,尽可能减少其在传输过程中的损耗,从而提高吸收效率。最终,他们将光子吸收效率提升60%以上,足以保证最终状态是高保真度的纠缠态。
该成果不仅适用于超导量子系统,其远程纠缠协议原则上可扩展至其他量子计算平台,为量子互联网发展提供了重要硬件支撑。
美国麻省理工学院研究人员开发了一款支持“全对全”通信的新型互连设备,可使网络中的所有超导量子处理器都能直接相互通信。他们利用这一设备展示了远程纠缠,为构建大规模、分布式量子计算网络奠定了基础,也为未来的量子互联网提供了关键技术支持。这项研究3月21日发表在《自然·物理学》杂志上。
当前用于连接超导量子处理器的架构采用“点对点”连接方式,其网络节点之间多次传输易导致错误率累积。
研究人员此前曾开发了一种量子计算模块,能够双向发送信息光子。此次研究中,他们进一步将两个这样的模块连接到波导上,实现了光子的定向发射与高效吸收。
每个模块由4个量子比特组成,这些量子比特负责与传输光子的波导进行交互,并将信息传递给更大的量子处理器。研究人员通过一系列微波脉冲,向量子比特注入能量,使其发射携带量子信息的光子。精确控制这些脉冲的相位,能够产生量子干涉效应,使光子按照指定方向传播。此外,通过对脉冲进行时间反演,研究人员可确保远端模块中的量子比特吸收光子。
像这样“投掷”和“接收”光子,研究人员能在非本地量子处理器之间创建“量子互连”,从而实现远程纠缠。即使光子本身已经消失,两个相距甚远的量子比特仍然存在量子关联,使人们能进行并行量子计算操作。
远程纠缠是开发强大、分布式量子处理器网络的关键一步。为提高远程纠缠的成功率,研究人员进行了一项关键创新。他们开发了一种强化学习算法,对光子进行“预失真”处理,尽可能减少其在传输过程中的损耗,从而提高吸收效率。最终,他们将光子吸收效率提升60%以上,足以保证最终状态是高保真度的纠缠态。
该成果不仅适用于超导量子系统,其远程纠缠协议原则上可扩展至其他量子计算平台,为量子互联网发展提供了重要硬件支撑。
随着历史的车轮驶入2024年,大模型、AIGC等话题引发广泛热议,云计算与AI技术展现出了前所未有的深度融合趋势,就如同寒武纪的生物大爆发,激发着各行各业的创新浪潮。新质生产力时代到来,政企用云进 据英国《泰晤士报》网站3月15日报道,2020年1月,英国帝国理工学院的亚当·汉普希尔与英国广播公司合作,对8万人进行了30分钟的测试,目的是揭示生活方式的改变会影响我们的大脑功能。三个月 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 “截至2023年底,与2018年同期相比,京津冀治理区浅层地下水位平均回升2.59米,深层承压水水位平均回升7.06米。”3月22日世界水日到来之际,水利部水资源管理司副司长张鸿星21日接受科技日报记者采 2024年2月,OpenAI公司推出了文生视频人工智能(AI)模型Sora。OpenAI展示了Sora利用少量简短文字提示即可创建逼真视频的能力,并提供了包括一位女士在闪烁着霓虹灯的东京街道漫步,以及一只狗在两个 聊到安卓电话的拍照,大部分用户还是比较认可的,而在与iPhone电话的对比中,用户也普遍以为安卓电话的拍照水平要比iPhone更好,当然这一说法也并非空穴来风,其背后的原因直接而明确。首先,硬件配置的竞争 。本文链接:“全对全”互连设备展示高效远程纠缠http://www.sushuapos.com/show-2-11486-0.html
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