目前,人们正在研究具有光控的固态杂质自旋,以用于量子网络和中继器。其中,稀土离子掺杂晶体有望成为光的量子存储器,具有潜在的长存储时间、高多模容量和高带宽。然而,对于自旋,通常需要在带宽(有利于电子自旋)和存储时间(有利于核自旋)之间进行权衡。这里,我们展示了使用 171 Yb 3 + ∶ Y 2 SiO 5 中高度杂化的电子-核超精细态进行的光存储实验,其中杂化可以同时提供长存储时间和高带宽。我们达到了 1.2 毫秒的存储时间和 10 MHz 的光存储带宽,目前仅受光控制脉冲的 Rabi 频率限制。在此原理验证演示中的存储效率约为 3%。该实验是首次使用具有电子自旋的任何稀土离子的自旋态进行光存储。这些结果为具有高带宽、长存储时间和高多模容量的稀土基量子存储器铺平了道路,这是量子中继器的关键资源。
人工智能(AI)的双重性质导致人们对此的反应出现分歧。各国政府正寻求推动人工智能系统的快速开发和使用,企业也热情拥抱这一项目。与此同时,媒体和广大公众呼吁对人工智能进行更严格的管控,以确保以安全和对社会负责的方式开发和使用人工智能,各国政府也开始颁布此类要求。今年早些时候,拜登政府发布了《关于安全、可靠和可信地开发和使用人工智能的行政命令》(EO 14110)。就在最近,欧盟决定推进第一部全面监管人工智能的法律(欧盟人工智能法案)。