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電子發燒友網>通信網絡>中科院實現最大規模的51比特量子糾纏態制備

中科院實現最大規模的51比特量子糾纏態制備

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2021-01-21 13:39:244096

全球最大量子比特數的超導量子體系誕生在中國

號” 可操縱的超導量子比特多達 62 個,此前谷歌實現量子優越性” 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的超導量子體系。 之所以命名為 “祖沖之號”,參與研究的中國科學技術大學上海
2021-05-11 11:08:144028

基于申威處理器的大規模量子傅里葉變換

量子計算進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模模擬實現,可以有效促進相關
2021-05-13 11:17:0710

分層遠程量子制備應用綜述

提出了研究分層遠程態制備(HRSP)的一般方法,系統地證明了分別以4粒子|Ω〉態和4粒子團簇態作為量子信道的HRSP都是可能實現的。隨后,將所提岀的HRSP方案推廣到研究分層聯合遠程態制備
2021-06-11 16:01:335

淺析量子網絡與糾纏傳輸

量子網絡中,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。這種量子糾纏實現量子計算的必需資源。然而,當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
2021-06-30 15:19:001773

英特爾聯手荷蘭研究機構制造硅量子比特

,而硅量子比特則是在傳統硅芯片的產線上生產量子比特,從而生產出硅基半導體自旋量子。 據英特爾透露的消息可得知此次是該工廠首次大規模生產硅量子比特,該廠具有生產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

英特爾首次實現量子比特規模化生產

首次通過先進的半導體制造技術實現量子比特規模化生產,使真正的量子計算觸手可及。
2022-04-22 11:31:44848

關于量子糾纏的故事

關于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關于量子力學本質的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:271525

新型超導fluxonium量子比特實現量子比特操作

 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

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

量子通信和量子糾纏你如何理解

人們最初都認為量子糾纏是一種遠距離傳輸效應,這根本就是錯的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸的東西。
2022-12-19 14:10:18926

本源量子中科大團隊合作在多能級量子比特操控上實現新進展

量子態的操控和演化在量子計算領域具有重要應用。所有的量子門操作,本質上都是這種操控的結果。這一原理被用廣泛用于原子、超導比特、半導體量子點電荷和自旋比特等系統中,并在這些系統中實現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,并且發生錯誤的通道數也會隨著比特數的增加而顯著增多。
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,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系,它們的狀態是相互依存的,即使它們之間的距離很遠,它們的狀態也是相互關聯的。
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聯盟大會

12月22-24日中科院電鏡技術聯盟2022年度技術交流大會邀您相聚元宇宙空間共商“電鏡技術與生命科學”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,請持續關注國儀量子!延伸閱讀戳底部
2022-12-20 09:35:28358

本源量子中科大團隊合作在多能級量子比特操控上實現新進展

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

本源量子中科大團隊合作實現硅基量子計算自旋量子比特的超快調控

近日,郭光燦院士團隊在硅基半導體量子計算研究中取得重要進展。該團隊郭國平教授、李海歐教授等人與南科大量子科學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快速可視化

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

首次實現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生和操縱。盡管各種原子、光子和超導平臺上已經實現糾纏,但控制分子糾纏的產生是一個長期存在的挑戰。
2023-12-20 11:26:07177

邏輯比特科技獲千萬種子輪融資,專注研發大規模科技

據了解,該公司主要成員均出身于浙江大學超導量子計算團隊,自2010年起不斷取得突破,先后制造出10比特與20比特操控設備,成功兩次刷新全球超導量子系統全局糾纏比特紀錄;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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