“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
PPT制作流程,从构思到呈现的全方位指南
HTML中ul元素上下间距的多种调整方法
长途驾驶前的准备事项
邛崃市教育系统开展“垃圾分类,从我做起”主题活动
视觉辅助沟通:简笔画与照片在自闭症儿童中的应用
善待别人,更需善待自己:双相情感障碍用药指导
关于磁铁的10个有趣冷知识
依托“最早”优势 泸州建设川西南早茶优势特色产业集群
发烧后吐出来是好事吗?
抗精神病药物有哪些
瓷砖做橱柜台面好不好?橱柜台面选材全解析
生活方式干预对系统性红斑狼疮管理的影响有多大?
鳕鱼肠减肥可以吃吗
无刷电机正弦波驱动原理分析
遇到人身安全威胁时的应对指南
有序充电微电网究竟是什么,你了解多少?
成吉思汗的征服之路:土地广大,影响深远
睡眠不好去医院检查要多少钱?
不一样的绿色出行
荨麻疹预防是什么
几台设备可以分别用一个蓝牙吗,一台设备可以连接多个蓝牙吗?
科学论证穿越的可能性:穿越是否有科学根据?
出生时间时辰与命运真的有关联吗
1979年属羊五行属什么
连续咽喉痛?揭示背后可能隐藏的健康警讯!
全球首次!西南大学科研团队揭示鲨鱼性染色体局部剂量补偿机制
美容项目管理与分析:打造高效盈利的美容业务
怎么知道自己缺哪种维生素 缺乏不同维生素对应的症状
高薪聘任制公务员,这是在招什么样人才?
碳酸是什么酸 碳酸的性质