控制量子运动和超键

加州理工学院物理学教授Manuel Endres专门使用称为光学镊子的设备来精心控制单个原子。他和他的同事使用用激光光制成的镊子来操纵各种原子中的个体原子来研究量子系统的基本特性。他们的实验导致了删除简单量子机中错误的新技术。一种可能导致世界上最精确的时钟的新设备;以及一个可打破量子的量子系统,控制了6,000多个个人原子。

来源:英国物理学家网首页
两个被激光光束捕获的原子以特殊的量子状态显示,称为高键。在这种状态下,它们的运动和内部能量都相关,为量子技术开辟了新的可能性。学分:Manuel Endres的AI生成图像

加州理工学院物理学教授Manuel Endres专门使用称为光学镊子的设备来精心控制单个原子。他和他的同事使用用激光光制成的镊子来操纵各种原子中的个体原子来研究量子系统的基本特性。他们的实验导致了删除简单量子机中错误的新技术。一种可能导致世界上最精确的时钟的新设备;以及一个可打破量子的量子系统,控制了6,000多个个人原子。

擦除简单量子机中的错误 世界上最精确的时钟 控制超过6,000个单独的原子

在这一工作中的一个na乱因素是原子的正常摇摆运动,这使得系统难以控制。现在,在《科学杂志》中报道,该团队将问题颠倒了,并使用了这种原子运动来编码量子信息。

报告 科学 原子运动 量子信息

“我们表明,原子运动通常被视为量子系统中有害噪声的来源,可以变成一种强度。

Shaw在这些实验期间以前是加州理工学院的研究生,现在是斯坦福大学的博士后学者。 Scholl曾在CalTech担任博士后,现在在Quantum Computing Company Pasqal工作。芬克尔斯坦(Finkelstein)在加州理工学院(Caltech)举行了Troesh博士后奖奖学金,现在是特拉维夫大学的教授。

“这使我们能够每个原子编码更多的量子信息,” Endres解释说。 “您会得到更多的纠缠,而资源较少。”

中性原子 光学镊子