
原始标题:我的科学家实现了超云检测,高保真和中性原子状态
光纤中性腔纤维系统系统系统的示意图。采访单位提供的照片
6月25日,一位记者从中国科学技术大学获悉,中国科学院的学者和教授正在中国的中性原子量子信息研究领域取得重要进步。 Li Chuanfeng和Wang Jian Team的成员使用光纤与中性原子套件区域的微观影响联系,以实现超快速和高富裕原子读数,其速度和忠诚度达到了公开报告中最高记录。有关结果的文章最近发表在《物理评论快报》上。
中立原子已成为一种有望的阳离子阳离子和量子计算机平台,这要归功于其出色的可扩展性,成熟的门操作ND光带界面。但是,在大多数情况下,使用量子网络协议在中性原子量子计算中消耗状态读数和状态制备。因此,提高阅读速度和忠诚度对于减少时间资源的时间和消费很重要。由于浅势孔的深度,光子分散液的低速和有限的检测效率,自由空间原子的状态阅读时间为100微秒。即使对使用强耦合光腔来提高光子收集效率的研究,原子状态读数仍然至少需要一些微秒。
针对这个问题,研究人员在光纤微铝蛋白的电子腔中使用了量子电动力系统,以显着提高原子光子的发射率,同时提高Poton收集的效率。系统的协同因素达到4.7,原子的自然发射率大约增加10次,表明其潜力是高性能中性原子光子界面和量子网络节点。
基于此,研究人员使用了强大的共振冲动来过渡闭合周期,并与低脉冲转移兴奋策略相结合,以提高腔体内的读取光子的检测率18 m/s。由于荧光的亮度很高,在200纳米糖果的时间范围内对原子状态的读数为99.1%,其数量和忠诚度通过9微秒的框架增加到了99.985%。这两个指标都建立了公共报告中最altor的注册。同时,在状态阅读过程中失去原子的概率始终小于3‰,表现出非破坏性检测性能,并且与需要测量的量子误差的校正方案兼容。这种高保真阅读技术超快速,高保真允许原子状态的阅读速度首次超过了光泵状态的制备速度。在采用真实时间确定方法时,研究人员将原子状态的准备时间缩短了四倍,与传统的光学泵送方法相比。因此,这项工作提供了新的想法,以了解多功能协作机制并优化量子协议的性能。
研究人员认为,实现超级良好且高的原子读数对于减少量子计算的时间和消耗的时间和消耗量子和实施较长的可伸缩量子网络至关重要。 (Wu Chang Feng Reporter)
(编辑:Hao Mengjia,Lib Fang)
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