首次观测到超低温度下钠钾基态分子和钾原子碰撞的散射共振

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杨欢, 赵博, 潘建伟. 2019: 首次观测到超低温度下钠钾基态分子和钾原子碰撞的散射共振, 物理, 48(6): 385-387. doi: 10.7693/wl20190605
引用本文: 杨欢, 赵博, 潘建伟. 2019: 首次观测到超低温度下钠钾基态分子和钾原子碰撞的散射共振, 物理, 48(6): 385-387. doi: 10.7693/wl20190605
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首次观测到超低温度下钠钾基态分子和钾原子碰撞的散射共振

  • 摘要: 量子计算和量子模拟具有强大的并行计算和模拟能力,不仅为经典计算机无法解决的大规模计算难题提供有效解决方案,也可有效揭示复杂系统的物理规律,为新能源开发、新材料设计等提供指导[1].量子计算研究的终极目标是构建通用型量子计算机,但这一目标需要制备大规模的量子纠缠并进行容错计算,实现这一目标仍然需要经过长期不懈的努力.当前,量子计算的短期目标是通过发展专用型量子计算机,即专用量子模拟机,能够在某些特定的问题上解决现有经典计算机无法解决的问题.例如,超冷原子分子量子模拟[2,3],利用高度可控的超冷量子系统来模拟复杂的难于计算的物理系统,可以对复杂系统进行细致和全方位的研究,从而在化学反应和新型材料设计中具有广泛的应用前景.
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出版历程
  • 刊出日期:  2019-01-01

首次观测到超低温度下钠钾基态分子和钾原子碰撞的散射共振

  • 中国科学技术大学 合肥微尺度物质科学国家研究中心 合肥 230026;量子信息与量子科技前沿协同创新中心 上海 201315

摘要: 量子计算和量子模拟具有强大的并行计算和模拟能力,不仅为经典计算机无法解决的大规模计算难题提供有效解决方案,也可有效揭示复杂系统的物理规律,为新能源开发、新材料设计等提供指导[1].量子计算研究的终极目标是构建通用型量子计算机,但这一目标需要制备大规模的量子纠缠并进行容错计算,实现这一目标仍然需要经过长期不懈的努力.当前,量子计算的短期目标是通过发展专用型量子计算机,即专用量子模拟机,能够在某些特定的问题上解决现有经典计算机无法解决的问题.例如,超冷原子分子量子模拟[2,3],利用高度可控的超冷量子系统来模拟复杂的难于计算的物理系统,可以对复杂系统进行细致和全方位的研究,从而在化学反应和新型材料设计中具有广泛的应用前景.

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