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電子發燒友網>通信網絡>中科院實現最大規模的51比特量子糾纏態制備

中科院實現最大規模的51比特量子糾纏態制備

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2020-10-30 23:56:441564

量子計算的現狀與展望

量子計算的主要原理就是利用了量子態的疊加性和糾纏性。比特作為計算的基本信息處理單元,具有0和1兩種邏輯,且在經典計算模式只能處于0或1的一種,而量子比特卻能夠處于0和1的疊加
2020-11-19 14:23:195334

基于多體量子糾纏量子傳感實現海森堡極限精度的測量

據了解,基于多體量子糾纏量子傳感能突破標準量子極限,實現海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏常常面臨著較大的挑戰。因此,發展出能達到海森堡極限測量精度且在實驗上易于實現量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:503199

中科大提出量子臨界動力學增強的量子傳感新方法

精度是這一研究方向的關鍵科學問題。 據了解,基于多體量子糾纏量子傳感能突破標準量子極限,實現海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏常常面臨著較大的挑戰。因此,發展出能達到海森堡極限測量精度且在
2021-01-19 10:20:262819

量子糾纏實現量子通信的重要基礎

量子糾纏實現量子通信的重要基礎,但糾纏非常脆弱容易消失。近期,中國科學技術大學郭光燦院士團隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學合作,用一種巧妙的方法將兩對低糾纏度的糾纏“純化”成一對高糾纏
2021-01-21 13:39:245350

我國科學家成功將量子信息隱藏到非局域的量子糾纏

近日,中國科學技術大學郭光燦院士團隊李傳鋒、許金時研究組與上饒師范學院李波、梁曉斌以及南開大學陳景靈合作,實驗實現量子信息的掩蔽,成功將量子信息隱藏到非局域的量子糾纏中。該成果近日發表于《物理
2021-05-13 09:03:532607

基于申威處理器的大規模量子傅里葉變換

量子計算進行模擬成為驗誣量子算法的有效途徑。量子傅里葉變換( Quantum Fω urier Transform,QFT)是許多量子算法的關鍵組成部分,它涉及相位估計、求階、因子等問題。對量子傳里葉變換的研究和大規模模擬實現,可以有效促進相關
2021-05-13 11:17:0710

量子計算的多方分層聯合遠程制備方案

提出一個以多粒子糾纏量子信道的任意單量子態的多方分層遠程制備( MHRSP)的新協議在該方案中,利用前饋測量策略,發送者將一個秘密量子態不對稱地分配給兩級代理,其中兩級代理的人數原則上是可以
2021-06-04 15:05:4111

分層遠程量子態制備應用綜述

提出了研究分層遠程制備(HRSP)的一般方法,系統地證明了分別以4粒子|Ω〉和4粒子團簇作為量子信道的HRSP都是可能實現的。隨后,將所提岀的HRSP方案推廣到研究分層聯合遠程制備
2021-06-11 16:01:335

淺析量子網絡與糾纏傳輸

量子網絡中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏實現量子計算的必需資源。然而,當兩個量子比特被分隔開很長距離時,量子糾纏會格外脆弱。幸運
2021-06-30 15:19:002901

英特爾首次實現量子比特規模化生產

首次通過先進的半導體制造技術實現量子比特規模化生產,使真正的量子計算觸手可及。
2022-04-22 11:31:441456

中科院宣布2nm芯片光刻機是關鍵 中科院研發成功2nm光刻機

就在我們在自己研制芯片得不到進展,國外的芯片被斷供的困局中,中科院傳來了一則振奮人心的消息:中科院的研究人員表示已經突破了設計2nm芯片的瓶頸,成功地掌握了設計2nm芯片的技術,只要機器到位,就能實現量產。
2022-06-30 09:27:42278076

關于量子糾纏的故事

關于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關于量子力學本質的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:272807

帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器

電子發燒友網站提供《帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器.zip》資料免費下載
2022-12-05 10:50:420

本源量子中科大團隊合作在多能級量子比特操控上實現新進展

量子態的操控和演化在量子計算領域具有重要應用。所有的量子門操作,本質上都是這種操控的結果。這一原理被用廣泛用于原子、超導比特、半導體量子點電荷和自旋比特等系統中,并在這些系統中實現了多種高保真度量子比特門。
2023-04-26 10:40:291555

用離散變量編碼的邏輯量子比特打破盈虧平衡點

傳統的量子糾錯方案利用大量的離散物理比特來編碼一個邏輯量子比特,其邏輯量子比特的編碼由兩個高度對稱的多物理比特糾纏基于離散變量編碼形成。這種編碼方案不僅需要巨大的硬件資源開銷,并且發生錯誤的通道數也會隨著比特數的增加而顯著增多。
2023-05-31 14:51:101250

量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

量子糾纏是一種特殊的量子態,它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關系,它們的狀態是相互依存的,即使它們之間的距離很遠,它們的狀態也是相互關聯的。
2023-06-01 18:14:465941

首屆元宇宙大會來了!國儀量子邀您參加2022年度中科院電鏡技術聯盟大會

12月22-24日中科院電鏡技術聯盟2022年度技術交流大會邀您相聚元宇宙空間共商“電鏡技術與生命科學”參與文末活動,抽取大會入場券!僅限6張,先到先得~大會直播,請持續關注國儀量子!延伸閱讀戳底部
2022-12-20 09:35:28907

本源量子中科大團隊合作在多能級量子比特操控上實現新進展

近日,本源量子中科大郭光燦院士團隊郭國平教授、李海歐教授和龔明教授等人以及紐約州立大學布法羅分校胡學東教授合作,在量子點系統中常見的多能級系統的量子調控上實現新進展,通過調控微波驅動頻率、幅值等
2023-04-26 14:31:32855

本源量子中科大團隊合作實現硅基量子計算自旋量子比特的超快調控

近日,郭光燦院士團隊在硅基半導體量子計算研究中取得重要進展。該團隊郭國平教授、李海歐教授等人與南科大量子科學與工程研究黃培豪助理研究員、中科院物理研究所張建軍研究員以及本源量子計算有限公司合作,在
2023-05-09 15:50:581340

我國量子通信技術現狀 量子通信相比經典通信的優點

量子通信是由量子態攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隱形傳(Quantum Teleportation),二者具有較大的不同。
2023-11-07 10:19:492981

淺談量子糾纏相關的量子應用

為了證明分子的糾纏,作者測量了貝爾創建保真度F。根據布居和宇稱振蕩測量,獲得了FRAW=0.540的原始貝爾保真度,原始保真度和測量校正保真度均高于1/2,表明糾纏確實存在并按需創建。
2023-12-15 10:24:552473

量子糾纏探測與大小估算研究新突破

量子糾纏作為量子理論的基石,也是量子信息領域的寶貴資源。在實驗過程中,有效的糾纏探測和衡量對實現眾多關鍵信息任務,譬如如何高效地利用糾纏資源,至關重要。
2024-04-02 09:34:43925

基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應用

基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源PPLN晶體應用隨著量子計算的不斷發展,對于現代公鑰加密的威脅也逐漸明顯起來。而量子密鑰分發(QKD)是克服這一威脅的方法之一,通過允許在多方之間安全地
2024-08-30 12:27:52853

中科曙光助力中科院高能物理研究所打造溪悟大模型

近年來,以大規模預訓練模型為代表的人工智能技術迅猛發展,為科研創新提供了全新范式。中科院高能物理研究所依托正負電子對撞機等大科學裝置,積累了海量高價值實驗數據,如何高效利用數據、加速成果產出,成為研究所面臨的核心課題。
2025-05-06 15:19:01757

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