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中科院實現(xiàn)最大規(guī)模的51比特量子糾纏態(tài)制備

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2017-12-22 10:26:321033

怎樣制備量子點_碳量子點的制備

過去的十幾年,各種制備量子點的方法被提出來,這些方法大致分為“自上而下(Top-down)”和“自下而上(Bottom-up)”兩種,如圖3所示,在CQDs 的合成過程中,還可以通過功能化、摻雜和納米雜化實現(xiàn)量子點的改性。
2018-01-15 14:53:5724184

多方量子遠(yuǎn)程制備協(xié)議

中。該協(xié)議使用GHZ態(tài)作為量子信道,通過構(gòu)造兩組特殊測量基,發(fā)送方進(jìn)行兩次多粒子投影測量,接收方根據(jù)測量結(jié)果進(jìn)行幺正操作,最終實現(xiàn)1個發(fā)送者向多個接收者同時制備相同的粒子態(tài)。經(jīng)分析,協(xié)議的這種廣播制備模式可以適用于任意
2018-02-06 15:14:010

中科院和阿里云發(fā)布11比特的云接入超導(dǎo)量子處理器

量子計算具有劃時代意義,近日報道中科院阿里云發(fā)布11比特云超導(dǎo)量子處理器,不僅能用于了解處理器的性能、技術(shù)瓶頸等重要特性,可以更方便地基于真實處理器進(jìn)行實驗。
2018-02-26 12:03:12866

中科院阿里云發(fā)布11比特云超導(dǎo)量子處理器

2月23日,中國科學(xué)院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院理事會會議暨2018年度工作會議在合肥召開。中科院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院與阿里云宣布,在超導(dǎo)量子計算方向發(fā)布11比特的云接入超導(dǎo)量子計算服務(wù)
2018-03-19 18:46:00838

中國科學(xué)家制備出世界上最大規(guī)模量子計算芯片

中國研究人員制備大規(guī)模量子芯片,并成功進(jìn)行了一種重要的模擬量子計算演示。 發(fā)表在最新一期美國《科學(xué)進(jìn)展》雜志上的研究顯示,上海交通大學(xué)金賢敏團(tuán)隊通過“飛秒激光直寫”技術(shù)制備出節(jié)點數(shù)達(dá)49×49的光量子計算芯片。論文通訊作者金賢敏對新華社記者說,這是目前世界上最大規(guī)模的光量子計算芯片。
2018-05-26 01:18:004994

中國量子通信行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測

量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配和量子隱形傳態(tài)二者具有較大的不同。
2018-05-20 03:10:003126

首次實現(xiàn)了25個量子接口之間的量子糾纏

量子網(wǎng)絡(luò)將能按需產(chǎn)生任何兩個用戶之間的糾纏,這將涉及通過光纖網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星鏈路發(fā)送光子。不過,將相隔很遠(yuǎn)的用戶連接起來需要一種能擴(kuò)展糾纏范圍的技術(shù)——能沿著中間點在用戶間轉(zhuǎn)送。
2018-06-06 16:32:096027

量子網(wǎng)絡(luò)新突破:量子糾纏理論解決研發(fā)障礙

這種新型網(wǎng)絡(luò)以量子糾纏理論為基礎(chǔ)。由于量子糾纏對能夠擾亂信號的環(huán)境干擾高度敏感,因此量子計算機(jī)的研發(fā)屢屢受挫。但英國蘇塞克斯大學(xué)的研究人員認(rèn)為自己已經(jīng)找到了解決方法。
2018-11-08 10:05:221024

超導(dǎo)量子比特嵌入式芯片已經(jīng)研發(fā)成功

由浙大、中科院等組成的團(tuán)隊成功研發(fā)出一款具有20個超導(dǎo)量子比特量子芯片,同時還實現(xiàn)全局糾纏,刷新固態(tài)量子器件中生成糾纏態(tài)中量子比特數(shù)目的世界紀(jì)錄。
2019-08-12 11:25:38911

具有20個超導(dǎo)量子比特量子芯片,刷新世界紀(jì)錄

近日,浙江大學(xué)、中科院物理所、中科院自動化所、北京計算科學(xué)研究中心等國內(nèi)單位組成的團(tuán)隊通力合作,開發(fā)出具有20個超導(dǎo)量子比特量子芯片,并成功操控其實現(xiàn)全局糾纏,刷新了此前固態(tài)量子器件中生成12個糾纏態(tài)的量子比特的世界紀(jì)錄。
2019-08-19 09:32:005422

中科實現(xiàn)復(fù)雜度達(dá)48個量子比特的玻色取樣量子計算

演示量子計算優(yōu)越性目前有兩種途徑:利用超導(dǎo)量子比特實現(xiàn)隨機(jī)線路取樣和利用光子實現(xiàn)玻色取樣。
2019-12-25 14:02:084018

量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、濟(jì)南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等單位的科學(xué)家
2020-03-17 14:19:032312

在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)高維量子糾纏,干涉可見度高于96.5%

on a silicon chip》,該團(tuán)隊在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測量等應(yīng)用任務(wù)。量子糾纏是一種違反經(jīng)典物理
2020-04-08 14:58:283073

在建最大中科院量子實驗室預(yù)計今年底交付使用

集微網(wǎng)消息,據(jù)中安在線報道,中科院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院工地,施工團(tuán)隊已全面復(fù)工并“加速度建設(shè)”,目標(biāo)于今年底如期建成交付使用。
2020-04-17 16:27:181583

“最安靜”半導(dǎo)體量子比特問世

澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究人員在最新一期《先進(jìn)材料》雜志上撰文指出,他們研制出了迄今 最安靜 噪音最低的半導(dǎo)體量子比特,為進(jìn)一步研制出大規(guī)模糾錯量子計算機(jī)奠定了基礎(chǔ)。 為使量子計算機(jī)執(zhí)行有用的計算
2020-10-15 09:54:511434

利用無人機(jī)實現(xiàn)量子糾纏分發(fā),構(gòu)建移動量子通信網(wǎng)絡(luò)

不借助光纖網(wǎng)絡(luò)、不需要衛(wèi)星,利用無人機(jī),就可以實現(xiàn)量子糾纏的分發(fā),不受地域、天氣限制,迅速建立網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學(xué)獲悉,該校祝世寧院士團(tuán)隊謝臻達(dá)、龔彥曉等在量子信息研究中取得突破
2021-01-04 11:45:49889

量子通信/網(wǎng)絡(luò)重要進(jìn)展:我國首次實現(xiàn)遠(yuǎn)距離量子糾纏純化,效率提升6000多倍

記者12日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團(tuán)隊在量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)研究中取得重要進(jìn)展:該團(tuán)隊李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)盛宇波等人合作,利用高品質(zhì)的超糾纏源,首次實現(xiàn)了11公里的遠(yuǎn)距離
2021-01-13 14:44:411729

基于多體量子糾纏量子傳感實現(xiàn)海森堡極限精度的測量

據(jù)了解,基于多體量子糾纏量子傳感能突破標(biāo)準(zhǔn)量子極限,實現(xiàn)海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達(dá)到海森堡極限測量精度且在實驗上易于實現(xiàn)量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502149

量子糾纏實現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ)

量子糾纏實現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ),但糾纏態(tài)非常脆弱容易消失。近期,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)合作,用一種巧妙的方法將兩對低糾纏度的糾纏態(tài)“純化”成一對高糾纏
2021-01-21 13:39:244096

全球最大量子比特數(shù)的超導(dǎo)量子體系誕生在中國

號” 可操縱的超導(dǎo)量子比特多達(dá) 62 個,此前谷歌實現(xiàn)量子優(yōu)越性” 的懸鈴木具備 53 個量子比特,這意味著在目前的公開報道中,“祖沖之號” 是世界上最大量子比特數(shù)的超導(dǎo)量子體系。 之所以命名為 “祖沖之號”,參與研究的中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)上海
2021-05-11 11:08:144028

基于申威處理器的大規(guī)模量子傅里葉變換

量子計算進(jìn)行模擬成為驗誣量子算法的有效途徑。量子傅里葉變換( Quantum Fω urier Transform,QFT)是許多量子算法的關(guān)鍵組成部分,它涉及相位估計、求階、因子等問題。對量子傳里葉變換的研究和大規(guī)模模擬實現(xiàn),可以有效促進(jìn)相關(guān)
2021-05-13 11:17:0710

分層遠(yuǎn)程量子態(tài)制備應(yīng)用綜述

提出了研究分層遠(yuǎn)程態(tài)制備(HRSP)的一般方法,系統(tǒng)地證明了分別以4粒子|Ω〉態(tài)和4粒子團(tuán)簇態(tài)作為量子信道的HRSP都是可能實現(xiàn)的。隨后,將所提岀的HRSP方案推廣到研究分層聯(lián)合遠(yuǎn)程態(tài)制備
2021-06-11 16:01:335

淺析量子網(wǎng)絡(luò)與糾纏傳輸

量子網(wǎng)絡(luò)中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏實現(xiàn)量子計算的必需資源。然而,當(dāng)兩個量子比特被分隔開很長距離時,量子糾纏會格外脆弱。幸運(yùn)
2021-06-30 15:19:001773

英特爾聯(lián)手荷蘭研究機(jī)構(gòu)制造硅量子比特

,而硅量子比特則是在傳統(tǒng)硅芯片的產(chǎn)線上生產(chǎn)量子比特,從而生產(chǎn)出硅基半導(dǎo)體自旋量子。 據(jù)英特爾透露的消息可得知此次是該工廠首次大規(guī)模生產(chǎn)硅量子比特,該廠具有生產(chǎn)1萬多個擁有多個硅量子比特陣位的能力,并且可以將晶圓的良品率保持在
2022-04-19 09:56:18851

英特爾首次實現(xiàn)量子比特規(guī)模化生產(chǎn)

首次通過先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù)實現(xiàn)量子比特規(guī)模化生產(chǎn),使真正的量子計算觸手可及。
2022-04-22 11:31:44848

關(guān)于量子糾纏的故事

關(guān)于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關(guān)于量子力學(xué)本質(zhì)的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:271525

新型超導(dǎo)fluxonium量子比特實現(xiàn)量子比特操作

 頻率越低,量子比特的壽命越長,這意味著可用它們執(zhí)行更多操作。在測試過程中,fluxonium量子比特的介電損耗允許保持疊加狀態(tài)比transmon更長。
2022-12-02 10:31:19162

帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-12-05 10:50:420

量子通信和量子糾纏你如何理解

人們最初都認(rèn)為量子糾纏是一種遠(yuǎn)距離傳輸效應(yīng),這根本就是錯的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸?shù)臇|西。
2022-12-19 14:10:18926

本源量子中科大團(tuán)隊合作在多能級量子比特操控上實現(xiàn)新進(jìn)展

量子態(tài)的操控和演化在量子計算領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。所有的量子門操作,本質(zhì)上都是這種操控的結(jié)果。這一原理被用廣泛用于原子、超導(dǎo)比特、半導(dǎo)體量子點電荷和自旋比特等系統(tǒng)中,并在這些系統(tǒng)中實現(xiàn)了多種高保真度量子比特門。
2023-04-26 10:40:29725

用離散變量編碼的邏輯量子比特打破盈虧平衡點

傳統(tǒng)的量子糾錯方案利用大量的離散物理比特來編碼一個邏輯量子比特,其邏輯量子比特的編碼由兩個高度對稱的多物理比特糾纏態(tài)基于離散變量編碼形成。這種編碼方案不僅需要巨大的硬件資源開銷,并且發(fā)生錯誤的通道數(shù)也會隨著比特數(shù)的增加而顯著增多。
2023-05-31 14:51:10315

量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠(yuǎn),它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598

首屆元宇宙大會來了!國儀量子邀您參加2022年度中科院電鏡技術(shù)聯(lián)盟大會

12月22-24日中科院電鏡技術(shù)聯(lián)盟2022年度技術(shù)交流大會邀您相聚元宇宙空間共商“電鏡技術(shù)與生命科學(xué)”參與文末活動,抽取大會入場券!僅限6張,先到先得~大會直播,請持續(xù)關(guān)注國儀量子!延伸閱讀戳底部
2022-12-20 09:35:28358

本源量子中科大團(tuán)隊合作在多能級量子比特操控上實現(xiàn)新進(jìn)展

近日,本源量子中科大郭光燦院士團(tuán)隊郭國平教授、李海歐教授和龔明教授等人以及紐約州立大學(xué)布法羅分校胡學(xué)東教授合作,在量子點系統(tǒng)中常見的多能級系統(tǒng)的量子調(diào)控上實現(xiàn)新進(jìn)展,通過調(diào)控微波驅(qū)動頻率
2023-04-26 14:31:32241

本源量子中科大團(tuán)隊合作實現(xiàn)硅基量子計算自旋量子比特的超快調(diào)控

近日,郭光燦院士團(tuán)隊在硅基半導(dǎo)體量子計算研究中取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊郭國平教授、李海歐教授等人與南科大量子科學(xué)與工程研究院黃培豪助理研究員、中科院物理研究所張建軍研究員以及本源量子計算有限公司合作
2023-05-09 15:50:58426

光子的量子糾纏實現(xiàn)快速可視化

? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實時可視化兩個糾纏光子(構(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。這一成果有望加速量子技術(shù)的進(jìn)步,改進(jìn)量子態(tài)表征、量子通信并開發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160

首次實現(xiàn)按需分子之間的糾纏

量子信息處理需要量子糾纏的受控產(chǎn)生和操縱。盡管各種原子、光子和超導(dǎo)平臺上已經(jīng)實現(xiàn)糾纏,但控制分子糾纏的產(chǎn)生是一個長期存在的挑戰(zhàn)。
2023-12-20 11:26:07177

邏輯比特科技獲千萬種子輪融資,專注研發(fā)大規(guī)模科技

據(jù)了解,該公司主要成員均出身于浙江大學(xué)超導(dǎo)量子計算團(tuán)隊,自2010年起不斷取得突破,先后制造出10比特與20比特操控設(shè)備,成功兩次刷新全球超導(dǎo)量子系統(tǒng)全局糾纏比特紀(jì)錄;2021年,推出30比特“莫干1號”和“天目1號”三維封裝型量子芯片;
2024-01-19 13:58:48274

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