标签: 中性原子量子计算机

  • 光子与原子可在相互作用中长期保持不同温度

    来源:《物理评论快报》

    理论研究发现,在光学腔中相互作用的光子和里德堡原子阵列可长时间处于“预热态”,即二者维持不同甚至相反的温度,而非快速达到热平衡。这一状态可维持数毫秒,为中性原子量子计算机提供了关键时间窗口,使得用于连接多阵列的光子能持续传递量子信息而不破坏原子的量子相干性。该发现为未来构建大规模、光互联的中性原子量子计算架构扫除了一项关键理论障碍。

  • 超构表面光学镊子阵列实现中性原子规模化囚禁,推动量子计算

    来源:《自然》(Nature)

    哥伦比亚大学团队首次将超构表面与光学镊子技术结合,成功囚禁了1000个锶原子,并验证了该方案具备扩展到10万个原子的潜力。超构表面是一种纳米像素组成的平面光学器件,能直接将单束激光转换为数万个聚焦光斑(即光学镊子),相比传统方法更紧凑、高效且可耐受极高激光功率。团队已制作出包含36万个镊子位点的阵列。这项技术为实现超10万量子比特的中性原子量子计算机、量子模拟器及高精度原子钟奠定了关键基础。