单量子比特储存时间刷新世界记录——拥有超过10分钟相干时间的单离子量子比特

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汪野, 廉茶铉, 金奇奂. 2018: 单量子比特储存时间刷新世界记录——拥有超过10分钟相干时间的单离子量子比特, 物理, 47(5): 320-322. doi: 10.7693/wl20180504
引用本文: 汪野, 廉茶铉, 金奇奂. 2018: 单量子比特储存时间刷新世界记录——拥有超过10分钟相干时间的单离子量子比特, 物理, 47(5): 320-322. doi: 10.7693/wl20180504
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单量子比特储存时间刷新世界记录——拥有超过10分钟相干时间的单离子量子比特

  • 摘要: 量子力学和经典力学最大的区别在于允许两个甚至多个不同的态同时存在,也就是量子叠加态.量子计算机的优越性来自于生成并使用这些相干的叠加态,使得我们能够通过指数增长的态空间进行大量的并行计算.然而,当量子系统不是完美孤立,而和环境有耦合时,相干性会随时间的增加而衰减,与此同时量子特性也会逐渐消失.这将导致科学家们能够使用和观测量子特性的时间窗口很短,局限了量子技术的应用价值.尤其是量子计算机、量子中继、量子储存技术的实现非常依赖稳定的量子演化,因此需要尽量维持量子态的相干性,抑制退相干.相干时间可以描述量子态具有相干性的时长,也可以简单认为相干时间是量子态被储存的极限时间.
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-05-12

单量子比特储存时间刷新世界记录——拥有超过10分钟相干时间的单离子量子比特

  • 清华大学交叉信息研究院 量子信息中心 北京 100084

摘要: 量子力学和经典力学最大的区别在于允许两个甚至多个不同的态同时存在,也就是量子叠加态.量子计算机的优越性来自于生成并使用这些相干的叠加态,使得我们能够通过指数增长的态空间进行大量的并行计算.然而,当量子系统不是完美孤立,而和环境有耦合时,相干性会随时间的增加而衰减,与此同时量子特性也会逐渐消失.这将导致科学家们能够使用和观测量子特性的时间窗口很短,局限了量子技术的应用价值.尤其是量子计算机、量子中继、量子储存技术的实现非常依赖稳定的量子演化,因此需要尽量维持量子态的相干性,抑制退相干.相干时间可以描述量子态具有相干性的时长,也可以简单认为相干时间是量子态被储存的极限时间.

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