主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
由美国斯坦福大学领导的团队开发出一种新型光学腔体,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。这些原子存储着量子比特,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,被视为量子计算机的基本构成单元。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。相关研究发表于最新《自然》杂志。
能够快速读取量子信息,是建造量子计算机的前提。此前,尚无实用方法可大规模实现这一目标,因为原子发射光的速度不够快,且光子会向四面八方散射。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。如今,研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,这为量子计算机的构建开辟了新路径。
光学腔体由两个或多个反射面构成,使光线在其间多次反射,类似于人站在两面镜子之间,能看到自身影像被无限重复。与游乐场的镜子不同,光学腔体尺寸微小,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。数十年来,科学家一直尝试通过光学腔体实现足够多次的光—原子相互作用。
为此,团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。这种方法虽减少了光的反射次数,却更有效地从原子中提取量子信息。据估计,量子计算机需要数百万个量子比特才能超越经典超级计算机。实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。团队此次构建了一个包含40个独立原子量子比特的光学腔阵列,以及一个拥有500多个腔体的原型系统。这一进展表明,未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。
本研究利用光学腔体建立并行接口,为实现大规模扩展提供了高效平台。展望未来,团队设想建立量子数据中心,每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,从而整合成大规模量子超级计算机。
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








