陈根量子计算机***-量子计算机原理***

量子计算 117

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陈根:全球最大***的翻车,互联网的至暗一角

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陈根量子计算机视频-量子计算机原理视频
(图片来源网络,侵删)

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陈根:特殊超导体,有助于量子计算机运行

文/陈根 量子位(qubits)是量子计算机的基本单元,由单个离子(带电原子)实现, 在特殊的半导体电路、超导体或其他系统中,对外部干扰或噪音十分敏感。 另外,用于构建量子计算机的量子位越多,它就越脆弱,越容易出错。这种对外部干扰或噪声的脆弱性往往会消除量子计算机具有的潜在能力。

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由肯特大学和STFC卢瑟福-阿普尔顿实验室领导的研究已经发现了一种新的稀有拓扑超导体--LaPt3P。这一发现可能对量子计算机的未来运行具有巨大的意义。 超导体是重要的材料,当冷却到一定温度以下时能够无阻力地导电,这使得它们在一个需要减少能源消耗的 社会 中非常受欢迎。

文/陈根 超导材料,指在某一温度下,电阻为零的导体。此外,超导体不仅具有零电阻的特性,还具有完全抗磁性。自1911年超导材料发现后,就得到了科学家们的重视和研究。

量子计算机的电子器件通常使用超导体而不是半导体。超导体是一种在极低温下失去电阻的材料,这使得电流可以在其中无损耗地流动。这是实现量子比特(qubits)的一种方法,因为量子比特对于维持它们的相干性通常需要非常低的温度。超导体的量子比特可以通过将超导体放置在超导态,利用超导态中的量子性质来实现。

首先,在电力传输方面,超导体可以实现无损传输,大大提高了电力传输的效率和安全性。其次,在电子学方面,超导体可以用于制造超导量子计算机和超导电路等高性能器件。此外,在磁学方面,超导体可以用于制造高磁场和超导磁体,广泛应用于核磁共振成像和磁悬浮列车等领域。

陈根:第五种物质形态,成功制造新型超导体

1、超导体作为一种电流流动不受任何阻力的材料,显然对未来的电子学极为有用。 现在,东京大学的工程师们成功地用一种叫做玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)的物质状态制造出一种超导体,值得一提的是,这也是有史以来第一次 。物质在人们的日常生活中有三种被熟知的状态:固体、液体和气体。

2、文/陈根 量子位(qubits)是量子计算机的基本单元,由单个离子(带电原子)实现, 在特殊的半导体电路、超导体或其他系统中,对外部干扰或噪音十分敏感。 另外,用于构建量子计算机的量子位越多,它就越脆弱,越容易出错。这种对外部干扰或噪声的脆弱性往往会消除量子计算机具有的潜在能力。

3、玻色-爱因斯坦凝聚是玻色子原子在冷却到接近绝对零度时所呈现出的一种物质状态。在这样的低温下,原来不同状态的原子突然“凝聚”到同一状态,成为具有量子特性的单一实体,是宏观相对论和微观量子完美统一的理论体系。

4、其实这就是物质的第四种状态——等离子体的一种表现形式。 如果把气体持续加热几千甚至上万度时,物质会呈现出一种什么样的状态呢?这时,气体原子的外层电子会摆脱原子核的束缚成为自由电子,失去外层电子的原子变成带电的离子,这个过程称为电离。所谓“电离”,其实就是电子离开原子核的意思。

5、随后的实验证明,这种信号仅在超导体处于超导状态时才显著增强并被称为磁共振模式。这个发现表明电子的自旋以某种合作的方式产生一种集体的有序运动,而这是常规超导体所不具有的。这种集体运动有可能参与了电子的配对,并对超导机制负责,其作用类似于常规超导体内引起电子配对的晶格振动。

6、科学家新近创造出一种新的物质形态,并预言它将帮助人类做出下一代超导体,以用于发电和提高火车的工作效率等多种用途。 这种新的物质形态称作“费密冷凝体”,是已知的第六种物质形态。前五种物质形态分别为气体、固体、液体、等离子体和1995年刚刚发明的玻色一爱因斯坦冷凝体。

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