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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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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)絡和衛(wèi)星鏈路發(fā)送光子。不過,將相隔很遠的用戶連接起來需要一種能擴展糾纏范圍的技術(shù)——能沿著中間點在用戶間轉(zhuǎn)送。
2018-06-06 16:32:096027

量子網(wǎng)絡新突破:量子糾纏理論解決研發(fā)障礙

這種新型網(wǎng)絡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,因此量子計算機的研發(fā)屢屢受挫。但英國蘇塞克斯大學的研究人員認為自己已經(jīng)找到了解決方法。
2018-11-08 10:05:221024

超導量子比特嵌入式芯片已經(jīng)研發(fā)成功

由浙大、中科院等組成的團隊成功研發(fā)出一款具有20個超導量子比特量子芯片,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)目的世界紀錄。
2019-08-12 11:25:38911

具有20個超導量子比特量子芯片,刷新世界紀錄

近日,浙江大學、中科院物理所、中科院自動化所、北京計算科學研究中心等國內(nèi)單位組成的團隊通力合作,開發(fā)出具有20個超導量子比特量子芯片,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錄。
2019-08-19 09:32:005422

中科實現(xiàn)復雜度達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:利用超導量子比特實現(xiàn)隨機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。中國科學技術(shù)大學、濟南量子技術(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用任務。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,施工團隊已全面復工并“加速度建設”,目標于今年底如期建成交付使用。
2020-04-17 16:27:181583

“最安靜”半導體量子比特問世

澳大利亞新南威爾士大學研究人員在最新一期《先進材料》雜志上撰文指出,他們研制出了迄今 最安靜 噪音最低的半導體量子比特,為進一步研制出大規(guī)模糾錯量子計算機奠定了基礎(chǔ)。 為使量子計算機執(zhí)行有用的計算
2020-10-15 09:54:511434

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

不借助光纖網(wǎng)絡、不需要衛(wèi)星,利用無人機,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,實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學獲悉,該校祝世寧院士團隊謝臻達、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)絡重要進展:我國首次實現(xiàn)遠距離量子糾纏純化,效率提升6000多倍

記者12日從中國科學技術(shù)大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信和量子網(wǎng)絡研究中取得重要進展:該團隊李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學盛宇波等人合作,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準量子極限,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,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學合作,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(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(shù)大學上海
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),可以有效促進相關(guān)
2021-05-13 11:17:0710

分層遠程量子態(tài)制備應用綜述

提出了研究分層遠程態(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)合遠程態(tài)制備
2021-06-11 16:01:335

淺析量子網(wǎng)絡與糾纏傳輸

量子網(wǎng)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(xiàn)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(lián)手荷蘭研究機構(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)

首次通過先進的半導體制造技術(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)于量子力學本質(zhì)的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:271525

新型超導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?shù)臇|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(xiàn)新進展

量子態(tài)的操控和演化在量子計算領(lǐng)域具有重要應用。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、超導比特、半導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,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”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

本源量子中科大團隊合作在多能級量子比特操控上實現(xiàn)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(tǒng)中常見的多能級系統(tǒng)的量子調(diào)控上實現(xiàn)新進展,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(xiàn)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(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)的進步,改進量子態(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(tǒng)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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