“全对全”互连设备展示高效远程纠缠
创作时间:
作者:
@小白创作中心
“全对全”互连设备展示高效远程纠缠
引用
中国科学院
1.
http://ime.cas.cn/icac/learning/learning_2/202503/t20250325_7564479.html
图片来源:美国麻省理工学院
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一款支持“全对全”通信的新型互连设备,可使网络中的所有超导量子处理器都能直接相互通信。他们利用这一设备展示了远程纠缠,为构建大规模、分布式量子计算网络奠定了基础,也为未来的量子互联网提供了关键技术支持。这项研究3月21日发表在《自然-物理学》杂志上。
当前用于连接超导量子处理器的架构采用“点对点”连接方式,其网络节点之间多次传输易导致错误率累积。
研究人员此前曾开发了一种量子计算模块,能够双向发送信息光子。此次研究中,他们进一步将两个这样的模块连接到波导上,实现了光子的定向发射与高效吸收。
每个模块由4个量子比特组成,这些量子比特负责与传输光子的波导进行交互,并将信息传递给更大的量子处理器。研究人员通过一系列微波脉冲,向量子比特注入能量,使其发射携带量子信息的光子。精确控制这些脉冲的相位,能够产生量子干涉效应,使光子按照指定方向传播。此外,通过对脉冲进行时间反演,研究人员可确保远端模块中的量子比特吸收光子。
像这样“投掷”和“接收”光子,研究人员能在非本地量子处理器之间创建“量子互连”,从而实现远程纠缠。即使光子本身已经消失,两个相距甚远的量子比特仍然存在量子关联,使人们能进行并行量子计算操作。
远程纠缠是开发强大、分布式量子处理器网络的关键一步。为提高远程纠缠的成功率,研究人员进行了一项关键创新。他们开发了一种强化学习算法,对光子进行“预失真”处理,尽可能减少其在传输过程中的损耗,从而提高吸收效率。最终,他们将光子吸收效率提升60%以上,足以保证最终状态是高保真度的纠缠态。
该成果不仅适用于超导量子系统,其远程纠缠协议原则上可扩展至其他量子计算平台,为量子互联网发展提供了重要硬件支撑。
热门推荐
广东南澳岛:两天一夜自驾游,玩转4A海岛景区
阿莫西林治喉咙疼,真的靠谱?
蜂蜜和盐水,谁才是缓解喉咙痛的神器?
大数据时代下的医疗保健创新案例
起亚焕驰车主速看!仪表盘亮红灯怎么办?
起亚焕驰故障灯亮?别慌,看这篇就够了!
起亚焕驰转向灯故障排查攻略
茉莉花养护全攻略:从光照到修剪的6个实用技巧
雄安新区启动非遗进校园活动,首批开设4门传统工艺课程
中国蹦床队首登春晚舞台,世界冠军演绎“空中芭蕾”
数智化驱动教育评价变革,华理案例获评上海年度优秀
甲流高发期,五种物理降温法助你安全退烧
吃了退烧药还反复发烧?三大原因及应对方案
稳心颗粒吃几盒见效?医生这样回答
稳心颗粒吃多久一疗程
又见逍遥:仙剑奇侠传10位主演现状全揭秘
2025江苏家电补贴新政:六大平台领取攻略
沙波瓦洛夫华盛顿赛被判负,盘点网球史上经典判负案例
2024巴黎奥运:AI技术首次大规模应用于赛事分析与转播
金融科技如何影响金融业
微信订阅号如何避免信息过载?四大管理技巧详解
一文详解:如何开启和关闭微信服务通知
糖尿病合并尿路感染,这种抗生素更安全
江苏新能源汽车:产量全国第二,2025年将破50万辆
警惕!磷霉素氨丁三醇散的五种常见副作用
茉莉花的修剪方法,把握这几点爆盆不再难
炒面粉的功效作用与营养价值全解析
炒面粉在中医中的六大功效
"阿密达"柑橘抢"鲜"上市 富农产业促振兴
十大名贵保健养生药材的介绍及功效