量子计算机承诺执行某些被认为对古典计算机棘手的任务。玻色子采样是这样的任务,被认为是证明量子计算优势的有力候选者。我们通过将50个不可区分的单模单模状态发送到具有完整连接性和随机矩阵的100模式超级失误干涉仪中,通过将50个不可区分的单模单模式挤压状态发送到了高斯玻色子采样 - 整个光学设置是相锁的 - 并使用100个高效的单光子检测器对输出进行采样。针对利用热状态,可区分的光子和均匀分布的合理假设验证了所获得的样品。光子量子计算机Jiuzhang最多生成76个输出光子点击,该光子可产生10 30的输出状态空间尺寸,而采样速率比使用最先进的仿真策略和超级计算机的采样率更快。t
由于化石能源存在全球变暖和有毒颗粒排放等问题,可再生能源在未来能源系统中的重要性可能越来越高。然而,太阳能电池和风能等可再生能源是间歇性的,其电力取决于天气条件。由于太阳能发电仅在白天进行,因此对于太阳能电池电力贡献较大的电网,至少需要几个小时的电能储存。因此,为了能够将这些能源的大部分纳入电网,至少需要储存几个小时的电能,以平衡能源生产和消耗的变化。此外,当屋顶装有太阳能电池的房屋数量增加时,本地电能储存也具有重要意义,因为这样能够在白天本地储存电能,以便在晚上和早上使用。除了这些固定式电力储存系统外,越来越多的电动汽车需要电池,这些电池不仅成本低,而且能量密度也高。
单光子构成量子科学和技术的主要平台:它们在未来的量子互联网1中携带量子信息在延长的距离上,并且可以在高级光子电路中操纵,从而实现可伸缩的光子量子计算2,3。量子光子学的主要挑战是如何生成先进的纠缠资源状态和有效的光 - 物质接口构成路径4、5。在这里,我们利用单个量子发射极与纳米量波导的效率和相干耦合,以实现单光子波键盘之间的量子非线性相互作用。这种固有的多模量子系统构成了量子光学的新研究边界6。我们证明了用另一个光子对光子的控制,并在实验上揭示了由量子发射极介导的两光子相互作用的动力响应,并表明诱导的量子相关性由脉冲持续时间控制。这项工作将为调整复杂的光子量子资源状态开放新途径。
QCi 专利,用于巨型单光子非线性的设备和方法,https://patents.google.com/patent/US11754908B2/en Z Li 等人,片上可逆全光逻辑门,Optics Letters 49 (12),(2024) Z Li 等人,片上参数全光调制,Physical Review Applied 21 (6),(2024) Huang, Yu-Ping 等人,“用于单原子和单光子量子比特通用计算的无相互作用和无测量量子芝诺门。”Physical Review A (2008) Huang, Yu-Ping 等人,“通过量子芝诺效应实现无相互作用全光切换。”Physical Review A 82, no. 6 (2010) Huang, Yu-Ping 等人“χ2 微盘中的无相互作用量子光学 Fredkin 门。”IEEE 量子电子学精选期刊 18,第 2 期 (2011) McCusker, Kevin 等人。“通过量子芝诺效应实现无相互作用全光切换的实验演示。”物理评论快报 110,第 24 期 (2013) Sun, Yu-Zhu 等人,“通过量子芝诺阻塞实现光子非线性。”物理评论快报 110,第 22 期 (2013) Chen, Jia-Yang 等人。“芯片上量子芝诺阻塞的观察。”科学报告 7,第 1 期 (2017) Jin, Mingwei 等人。“铌酸锂薄膜上的高消光电光调制。”光学快报 44,第 5 期 (2019) Chen, Jia-Yang 等人。“高效铌酸锂赛道微谐振器中的准相位匹配频率转换。”《相干性和量子光学》,Optica Publishing Group,(2019 年)
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北约中的科技组织 北约背景下的科学技术 (S&T) 被定义为为国防和安全目的有选择地和严格地生成和应用最先进的经过验证的知识。科技活动包括科学研究、技术开发、转化、应用和现场测试、实验和一系列相关的科学活动,包括系统工程、运筹学和分析、综合、集成和验证通过科学方法获得的知识。北约 STO 的使命是帮助将国家和北约的科技投资定位为北约国家及其伙伴国家国防和安全态势的知识和技术优势的战略推动者,方式如下: o 开展和促进科技活动,增强和利用联盟、北约国家和伙伴国家的能力和计划,支持北约的目标; o 按照北约的政策,增强北约在北约国家和伙伴国家中推动和影响安全和防御相关能力发展及威胁缓解的能力;o 支持北约国家和北约的决策。
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