来源:《自然》
哈佛大学研究人员在《自然》发表研究,成功开发出3000量子位的中性原子阵列量子计算系统,首次实现连续稳定运行超过两小时(远超通常的60秒限制)。该系统采用双光学晶格“传送带”设计,以每秒30万个原子的速率补充原子损耗,并保持量子比特相干性与叠加态稳定性。这一突破解决了原子损失导致的脉冲操作限制,为大规模量子计算、原子钟和量子传感提供了可持续运行新方案。团队指出,通过AI优化和光学升级,系统未来可扩展至数万量子位。
来源:《自然》
哈佛大学研究人员在《自然》发表研究,成功开发出3000量子位的中性原子阵列量子计算系统,首次实现连续稳定运行超过两小时(远超通常的60秒限制)。该系统采用双光学晶格“传送带”设计,以每秒30万个原子的速率补充原子损耗,并保持量子比特相干性与叠加态稳定性。这一突破解决了原子损失导致的脉冲操作限制,为大规模量子计算、原子钟和量子传感提供了可持续运行新方案。团队指出,通过AI优化和光学升级,系统未来可扩展至数万量子位。
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