该创新设备旨在为敏感的微波量子计算机提供强大的光学接口,并且可以集成到量子网络中,科技日报北京4月8日电(记者张梦然)美国哈佛大学应用物理学家团队近期开发出一种微波光学量子换能器(记者张梦然)美国哈佛大学应用物理学家团队近期开发出一种微波光学量子换能器,或称光子路由器。,或称光子路由器。,或称光子路由器。或称光子路由器。,或称光子路由器。,或称光子路由器。,或称光子路由器。这一成功标志着实现模块化和分布式体积计算网络的重要一步。相关论文已发表在最新的《自然物理学》杂志上。
传感器成功地桥接了微波和光子之间的显着能量差异,从而可以使用几公里范围内形成的光学信号来控制微波炉。这也是第一个仅通过依靠横向方式来控制超导摩擦的设备。团队强调,换能器提供了一种在计划量量网络时利用光学优势的方法。虽然需要时间才能充分实施这些SY词干,重要的是要找到有效的方法来测量和混合不同的组件以实现此目标,并且由于其低损失和高带宽特性,光子被认为是最好的信息承载者之一。
像光学设备这样的2mm大小的纸夹安装在约2厘米长的芯片上。它通过将微波谐振器与两个光学谐振器连接起来,并依靠基本材料硝酸锂的独特特性来完成能量交换过程。它消除了使用大型且加热的米科罗维电缆来控制摩擦状态的需求。
值得注意的是,这种用于控制的设备也可以用于读取吉布斯状态或直接建立链接,将复杂的数量信息转换为计算节点之间稳定的光学数据包。这一发展使人们更接近一个通过低损失,高功率光网络连接的超导量子处理器的世界。
未来的研究计划包括该团队说,利用光可靠地生产和分发微波冰鞋之间的刺激性状态。
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量子计算是极端轻巧的过程,但设备却颇为笨重。传统超导量子比特依赖微波控制,设备连着低温电缆,不好扩展,还会引入噪声信号。,通过深层形成锂特征尼贝特,科学家使用光子直接调整微波量的E estado,显着改善的系统稳定性,清除多芯片... 用量子计算机设计药物、模拟气候的那一天离我们越来越近了。这项突破也提示我们,,,,更依赖光电融合、材料创新等底层技术的持续突破。 更依赖光电融合、材料创新等底层技术的持续突破。“【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【”
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