日本研究人员证实了非福克态的独特优势

日本的一个研究小组发现了量子技术中非福克态(iNFS)的重要特性,通过多重线性光学揭示了它们的稳定性,为光量子计算和传感的进步铺平了道路。量子物体(如电子和光子)的行为方式与其他物体不同,从而实现了量... ...

研究人员设计出光开关 有望大大提升太阳能收集与存储的效率

一项突破性研究发现了可改善太阳能储存的分子光开关。既能转换能量又能储存能量的分子光开关可用于提高太阳能收集的效率。研究人员利用量子计算分析了一个大型数据库,找到了最适合这项技术的分子,标志着在无排放太... ...

哈佛大学团队打造量子计算新平台 实现重大纠错里程碑

哈佛大学的新平台实现了量子计算的重大飞跃,该平台能够动态重新配置,并在双量子比特纠缠门中显示出较低的错误率。最近发表在《自然》杂志上的一篇论文强调了这一突破,它标志着在克服量子纠错挑战方面取得了重大进... ...

加州理工学院科学家推出消除量子计算机错误的新方法

加州理工学院的研究人员开发出一种量子擦除器,用于纠正量子计算系统中的"擦除"错误。这项技术涉及在激光光"镊子"中操纵碱土中性原子,可以通过荧光检测和纠正错误。这项创新使雷德贝格中性原子系统的纠缠率提高... ...

纳米光机械腔体有望开启量子计算与通信技术的新领域

一项突破性研究引入了先进的纳米光机械腔体,为更高效的量子网络和改进量子计算与通信技术铺平了道路。在从微波到红外的电磁频谱带中相干地传输信息的能力,对于开发用于计算和通信的先进量子网络至关重要。通过光域... ...

DARPA计划的突破有望带来更实用的量子计算机

美国国防部高级研究计划局(DARPA)的一项计划宣称在量子计算领域取得了重大突破。噪声中级量子设备优化(ONISQ)项目创造了世界上第一个具有逻辑量子比特(量子比特)的量子电路。量子计算基于一些看似神... ...

普林斯顿物理学家首次成功纠缠单个分子

普林斯顿大学的一个物理学家小组通过纠缠单个分子实现了量子力学的突破。这项研究为量子计算、模拟和传感开辟了新的可能性。该团队创新性地使用光学镊子控制分子,克服了以往量子纠缠领域的难题,标志着该领域的重大... ...

康奈尔大学的科学家们发现了一种隐藏的量子态

康奈尔大学的研究人员在量子计算中发现了一种"量子自旋玻璃"态,为纠错提供了见解,并揭示了量子算法中的隐藏指令,有可能带来新的量子态分类和量子计算的进步。在微观层面上,窗玻璃呈现出一种奇妙的混合特性。它... ...

伦敦大学学院开发的单原子厚砷磷合金带材有望变革电池和太阳能电池工艺

伦敦大学学院的研究人员创造出了砷合金磷纳米带,可提高电池和太阳能电池的效率。这些纳米带能更有效地导电,在量子计算和能源存储方面具有潜在的应用前景,并有望实现规模化和具有成本效益的生产。伦敦大学学院(U... ...

IBM扩展人工智能和量子计算目标 展示延伸至2030年的路线图

虽然没有人怀疑IBM近几十年来所取得的科技进步,但肯定也有人开始怀疑该公司是否有能力在未来继续保持这种努力。最近,在历史悠久的托马斯-J-沃森研究中心(ThomasJ.WatsonResea... ...

科学家试图通过探测难以捉摸的轴心粒子来揭开暗物质的神秘面纱

在浩瀚黑暗的宇宙中,潜藏着一种看不见的物质。星系的起伏涟漪中可以看到它的存在,但它从未被直接观测到过。在它的表面之下,在它的深处,酝酿着怎样的秘密呢?由全球机构组成的"暗量子"(DarkQuantum... ...

量子初创企业Atom Computing宣布率先突破1000量子比特

AtomComputing公司宣布已在其下一代量子计算平台中创建了一个1225位原子阵列,目前已装入1180个量子比特。这是一家公司首次跨过基于通用门的系统的1000量子位门槛,该系统... ...

研究人员详述无序如何改变量子自旋液体

布朗大学的研究人员在理解量子自旋液体这种复杂的物质状态方面取得了长足进步。标准磁体会随着温度的降低而固化,而量子自旋液体则与之相反,始终处于一种波动状态。最近的一项研究以化合物H3LiIr2O6为... ...

剑桥模拟时空环路 追溯性地改变之前的行为

剑桥大学的研究人员利用量子纠缠模拟了一种类似于时光倒流的情景。这样就可以追溯改变过去的行为,从而改善现在的结果。物理学家已经证明,模拟假想的时间旅行模型可以解决那些用标准物理学似乎无法解决的实验问题。... ...

物理学家成功连接了两个量子物理学的子领域

莱斯大学的物理学家在斯奇苗领导的一项研究中,通过证明对量子计算至关重要的特定的不可改变的拓扑态可以与某些材料中可变的量子态交织在一起,连接了两个量子物理子领域。这一发现使得潜在的操作能够在明显更高的... ...

电制冷可缩小量子计算机的体积

量子计算机有望解决普通计算机无法解决的问题。然而,他们面临的一个关键限制是,大多数类型需要笨重、耗能的冰箱来将量子位保持在接近绝对零的温度。现在研究人员表示,运行方式有点像真空管的新设备可以将这些... ...

量子突破:科学家开发出操纵奇异材料的新方法

橡树岭国家实验室(OakRidgeNationalLaboratory)的研究人员表示,拓扑绝缘体材料内部具有绝缘特性,但表面具有导电特性,这种材料的突破有可能改变先进电子学和量子计算领域。这些... ...

科学家发明独特方法 可以制造更好的分子磁铁

渥太华大学的科学家们发明了一种独特的方法来制造更好的分子磁体,即单分子磁体(SMMs)。这一合成奇迹产生了一种双配位镧系元素复合物,它具有分子本身固有的磁性。这一进步为大容量硬盘、量子计算的潜在应用以... ...

研究人通过可扩展量子点棋盘实现量子计算突破

解决量子点问题的新方法为量子系统中量子比特数量的扩展提供了前景,是量子计算领域的一项突破。研究人员开发出了一种方法,利用类似棋盘的方法,只需几条控制线就能寻址许多量子点。这使得有史以来最大的门控量子点... ...

超导突破:科学家发现量子物质的新状态

康奈尔大学的研究人员在候选拓扑超导体中发现了一种新的物质状态,这一发现可能会对凝聚态物理学以及量子计算和自旋电子学领域产生深远影响。康奈尔大学宏观量子物质小组的研究人员利用世界上最强大的毫开尔文约瑟夫... ...

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