資料介紹
描述
1 位時(shí)間可逆 RAM
我已經(jīng)使用量子門制作了一個(gè) 1 位 RAM 的基本電路。輸入 A 充當(dāng) SR 觸發(fā)器的 S。輸入 B 是寫使能線。輸入 R 是讀使能線。當(dāng)啟用寫使能線時(shí),我們可以寫輸入。當(dāng)我們激活讀使能線時(shí);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€(gè) 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(guān)閉,因?yàn)樽x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(chǔ);但是當(dāng)我們可以看到寫入啟用輸出線上的疊加時(shí),因?yàn)槲乙呀?jīng)放置了一個(gè) Hadamard 門;因?yàn)樗耆亲x取啟用行的工作,為我們提供存儲(chǔ)的值。
現(xiàn)在如您所見;因?yàn)樽x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(gè) 1 位 RAM。免責(zé)聲明 - 該電路僅在上下 Qubits 的情況下工作 100% 準(zhǔn)確;對于隨機(jī)疊加;結(jié)果并不總是準(zhǔn)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€(gè) RAM 單元---------- 數(shù)據(jù)總線的修改;我將在下一部分詳細(xì)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(chǎn)生量子比特:
我們可以使用 Stern-Gerlach 實(shí)驗(yàn)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(zhuǎn)和向下旋轉(zhuǎn)的概率為 50 -50。向上自旋偏向正極,向下自旋偏向負(fù)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(gè)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(shí),我對粒子引力子很著迷。出色地 ; 在傳統(tǒng)的量子計(jì)算中;光子的極化被用作量子比特。一個(gè)有趣的事實(shí)是,引力子實(shí)際上是兩個(gè)沿同一方向旋轉(zhuǎn)的光子。因此,它比光子攜帶更多信息。對于 N 個(gè)引力子來說,這就是 4^N 位信息。
上圖是康奈爾大學(xué)一篇論文的摘錄,該論文強(qiáng)調(diào)如何從兩個(gè)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(gè)極化;我們可以將水平和垂直極化視為我們的兩個(gè)量子比特。任何隨機(jī)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?wù)撨@個(gè)關(guān)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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