Кубиты научили «телепортироваться» между суперпозициями в световой решетке |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2016-06-28 15:35 Кубиты научили «телепортироваться» между суперпозициями в световой решетке Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали новый способ организации квантовой разрядности на меньшей площади и с большей управляемостью. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. В рамках эксперимента ученые построили из пучков света кубическую решетку-ловушку, способную удерживать в пяти параллельных плоскостях по 25 атомов каждая. Вероятностные расположения атомов были помечены кубитами из нейтральных атомов цезия, не имеющими положительного или отрицательного заряда. С помощью скрещенных лазерных пучков команда адресно изменяла энергетический уровень атомов, после чего подвергала решетку микроволновому излучению. Методика позволила оперативно корректировать состояние отдельных атомов, не вовлекая в процесс другие. При этом система сконструирована с учетом нечувствительности к интенсивности пучка-раздражителя и детализации атома-мишени. «Нам удалось организовать параллельную перестановку большего числа кубитов между различными, точными квантовыми суперпозициями, чем в любых других экспериментальных системах», - заявил руководитель проекта Дэвид Вайс. По его словам, в настоящее время точность технологии составляет 99,7%, впоследствии ее планируется повысить до 99,99%. Кроме того, команда рассчитывает получить кубиты, обеспечивающие квантовую запутанность при сохранении динамической корреляции между ближайшими частицами, - это один из важнейших критериев эффективных квантовых вычислений. Источник: naked-science.ru Комментарии: |
|