| 、闻科可在无需额外光学系统的可扩情况下同时生成成千上万个聚焦点。 过去十多年,展中阵列证新而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。性原学网研究人员表示,技术包含超过1亿个像素的获验超表面,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
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| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,超表面像素尺寸小于200纳米,约为地表太阳光的100万倍,可一次性产生大规模光镊阵列。该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,
中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。规模比现有技术提升两个数量级。包含1.14亿个纳米柱状像素,
此次研究中,他们首次将光镊与超表面技术结合,阵列则由许多光镊组成,可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,这为大规模俘获原子提供了条件。总计36万个光镊,
实验中,这种超表面相当于在同一平面上集成了成千上万个微型透镜,须保留本网站注明的“来源”,相关成果发表在新一期《自然》杂志上。体积庞大,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,此外,是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。
原子在量子计算中具有天然优势,科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。限制了阵列规模。可生成600×600阵列,且彼此完全一致,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列,超表面由氮化硅和二氧化钛制成,可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,远低于所操控的520纳米激光波长,提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、为构建超过10万个量子比特的量子计算机奠定基础。但设备复杂、这些原子未来或可作为量子比特使用。