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研究人员控制旋转量值接近绝对零

Researchers Control Spin Qubits at Near Absolute Zero

eurekalert! 开发允许量子信息既稳定又可访问的技术是开发有用的量子计算机的关键挑战,该计算机在...

控制旋转QUBIT的绝对零零量子量子量量子计算机的游戏更换器

Control of spin qubits at near absolute zero a game changer for quantum computers

高级量子技术需要在绝对零接近的低温温度下运行的集成控制系统。悉尼大学的大卫·赖利(David Reilly)教授及其同事在自然界中占据了一个控制平台,该平台将允许量子技术的规模构建有用的机器。该平台也可以用于数据中心和其他高级电子产品。

在接近绝对零的旋转Qubit的控制提供了可伸缩量子计算的路径

Control of spin qubits at near absolute zero provides path forward for scalable quantum computing

开发允许量子信息既稳定又可访问的技术是开发按大规模运行的有用量子计算机开发的关键挑战。 《自然》杂志上发表的研究提供了一种在芯片上从当前数量以下的数百万到使量子计算成为实际现实所需的数百万美元的量子晶体管数量(称为Qubits)的途径。结果是通过在悉尼大学开发的接近绝对零的新型低温控制电子产品来实现的。

量子计算在各个行业中的颠覆性应用

Game-Changing Applications of Quantum Computing Across Industries

量子飞跃:量子计算将如何改变关键行业量子计算将彻底改变我们所知的技术。虽然传统计算机使用比特来表示信息,即 0 或 1,但量子计算机利用量子比特(qubits),由于叠加,量子比特可以同时存在于多个状态。这种独特的能力使量子计算机能够以比传统系统快得多的速度解决复杂问题。在本文中,我们将探讨量子计算在各个领域的改变游戏规则的应用,并讨论它将如何重塑行业。量子计算的未来应用量子计算简介量子计算是一种革命性的计算方法,它利用量子力学的原理,即自然界最小尺度的基本理论,例如原子和亚原子粒子。与将信息处理为二进制比特(0 或 1)的传统计算机不同,量子计算机使用量子比特或量子位。量子位可以存在于叠加状