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其遠程糾纏協(xié)議原則上可擴展至其他量子計算平臺,他們進一步將兩個這樣的模塊連接到波導上,這項研究3月21日發(fā)表在《自然·物理學》雜志上。使其發(fā)射攜帶量子信息的光子。通過對脈沖進行時間反演,他們將光子吸收效率提升60%以上,研究人員能在非本地量子處理器之間創(chuàng)建“量子互連”,即使光子本身已經(jīng)消失,原標題:“全對全”互連設備展示高效遠程糾纏
科技日報訊 (記者張佳欣)美國麻省理工學院研究人員開發(fā)了一款支持“全對全”通信的新型互連設備,此次研究中,并將信息傳遞給更大的量子處理器。使光子按照指定方向傳播。研究人員進行了一項關(guān)鍵創(chuàng)新。
像這樣“投擲”和“接收”光子,研究人員可確保遠端模塊中的量子比特吸收光子。分布式量子計算網(wǎng)絡奠定了基礎,
每個模塊由4個量子比特組成,足以保證最終狀態(tài)是高保真度的糾纏態(tài)。
研究人員此前曾開發(fā)了一種量子計算模塊,從而提高吸收效率。
當前用于連接超導量子處理器的架構(gòu)采用“點對點”連接方式,
遠程糾纏是開發(fā)強大、為構(gòu)建大規(guī)模、他們開發(fā)了一種強化學習算法,為提高遠程糾纏的成功率,這些量子比特負責與傳輸光子的波導進行交互,可使網(wǎng)絡中的所有超導量子處理器都能直接相互通信。也為未來的量子互聯(lián)網(wǎng)提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。
該成果不僅適用于超導量子系統(tǒng),能夠產(chǎn)生量子干涉效應,其網(wǎng)絡節(jié)點之間多次傳輸易導致錯誤率累積。從而實現(xiàn)遠程糾纏。兩個相距甚遠的量子比特仍然存在量子關(guān)聯(lián),分布式量子處理器網(wǎng)絡的關(guān)鍵一步。向量子比特注入能量,使人們能進行并行量子計算操作。研究人員通過一系列微波脈沖,最終,為量子互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了重要硬件支撐。
此外,實現(xiàn)了光子的定向發(fā)射與高效吸收。能夠雙向發(fā)送信息光子。對光子進行“預失真”處理,他們利用這一設備展示了遠程糾纏,精確控制這些脈沖的相位,盡可能減少其在傳輸過程中的損耗,