資料介紹
描述
1 位時間可逆 RAM
我已經(jīng)使用量子門制作了一個 1 位 RAM 的基本電路。輸入 A 充當 SR 觸發(fā)器的 S。輸入 B 是寫使能線。輸入 R 是讀使能線。當啟用寫使能線時,我們可以寫輸入。當我們激活讀使能線時;我們可以讀取寫入的輸入。現(xiàn)在,這些數(shù)據(jù)可以通過量子隱形傳態(tài)瞬間傳輸?shù)搅硪粋€ RAM 位置。
您可以在矩形交叉表之前的最左下角看到輸出。它現(xiàn)在關閉,因為讀取啟用和寫入啟用線均未激活。
現(xiàn)在在上圖中,寫使能線被激活,因此輸入被存儲;但是當我們可以看到寫入啟用輸出線上的疊加時,因為我已經(jīng)放置了一個 Hadamard 門;因為它完全是讀取啟用行的工作,為我們提供存儲的值。
現(xiàn)在如您所見;因為讀使能線被激活;我們可以看到輸出----- 為 1。因此我們使用 Qubits 制作了一個 1 位 RAM。免責聲明 - 該電路僅在上下 Qubits 的情況下工作 100% 準確;對于隨機疊加;結果并不總是準確的。目前正在從事這方面的工作。
現(xiàn)在我們可以使用量子隱形傳態(tài)將這些信息傳輸?shù)搅硪粋€ RAM 單元---------- 數(shù)據(jù)總線的修改;我將在下一部分詳細討論。我將討論如何使用量子糾纏和量子隱形傳態(tài)來制作量子數(shù)據(jù)總線。
這是量子隱形傳態(tài)的電路。在這里查看我的量子隱形傳態(tài)模型的模擬:
使用電子自旋產生量子比特:
我們可以使用 Stern-Gerlach 實驗的程序制作自旋量子比特。
隨著疊加自旋(+x 自旋)轟擊電子數(shù)量的增加;向上旋轉和向下旋轉的概率為 50 -50。向上自旋偏向正極,向下自旋偏向負極。我們可以將這些自旋視為量子比特。因此,我們可以使用電子自旋輕松生成量子比特。你可以從這里得到一個直觀的想法:
使用引力子生成量子比特:
現(xiàn)在讓我們來到引力子部分。在研究弦論時,我對粒子引力子很著迷。出色地 ; 在傳統(tǒng)的量子計算中;光子的極化被用作量子比特。一個有趣的事實是,引力子實際上是兩個沿同一方向旋轉的光子。因此,它比光子攜帶更多信息。對于 N 個引力子來說,這就是 4^N 位信息。
上圖是康奈爾大學一篇論文的摘錄,該論文強調如何從兩個光子輕松制備引力子。
如果我們考慮光子;它通過特定的水晶;將其分成兩個極化;我們可以將水平和垂直極化視為我們的兩個量子比特。任何隨機極化只是水平和垂直極化的疊加。同樣,我們可以使用引力子來生成量子比特。我將談論這個關于引力子的話題,以及量子糾纏如何揭示平行宇宙;在本系列的后面部分。希望您喜歡這一系列的 Digital TENET。
謝謝
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