富泰科技:冷原子是量子计算机物理系统的重要技术路线
发布时间:2023-10-21 22:23:59 热度:1002
10/21/2023,光纤在线讯,在前几天香港举办的2023年未来科学大奖周科学峰会上,来自中国、美国和欧洲的顶尖量子计算领域的专家们,探讨了量子计算领域的最新进展和前沿问题。会议由中国科学技术大学潘建伟院士主持。
讨论要点:
一、原子、分子和光子进行量子模拟的新途径
二、半导体量子点单光子源做量子计算
三、量子模拟与凝聚态物理
四、离子阱量子计算的挑战
目前实现量子计算机的物理系统主要有七种技术路线,包括离子阱、超导电路、冷原子、光子、拓扑材料、固体自旋、半导体量子点等。
对于量子模拟如何在高温超导问题和新材料设计中发挥作用,Immanuel Bloch教授认为,一个挑战在于如何增加量子模拟系统的复杂性,尤其是在调控系统中引入新的控制手段。他分享了一个实际例子,而这个例子在冷原子领域已经被预测,与高温超导材料的新的配对机制有关。他还指出,最终的问题在于如何将量子计算中拥有的可编程性和控制能力更多地引入到量子模拟的世界。
富泰科技在冷原子领域深耕多年,拥有从光源、光路整合、调制器件、真空器件、设备等一站式的服务。典型产品如下:
Toptica eagleyard相关产品介绍
Mini ECDL
半导体光放大器(SOA)
法国Muquans稳频光纤激光器
晓明技术-石英/PYREX冷原子用镀膜真空腔
富泰科技全波长激光光谱分析解决方案-冷原子、TDLAS、量子精密光谱、光纤传感。
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一、原子、分子和光子进行量子模拟的新途径
二、半导体量子点单光子源做量子计算
三、量子模拟与凝聚态物理
四、离子阱量子计算的挑战
目前实现量子计算机的物理系统主要有七种技术路线,包括离子阱、超导电路、冷原子、光子、拓扑材料、固体自旋、半导体量子点等。
对于量子模拟如何在高温超导问题和新材料设计中发挥作用,Immanuel Bloch教授认为,一个挑战在于如何增加量子模拟系统的复杂性,尤其是在调控系统中引入新的控制手段。他分享了一个实际例子,而这个例子在冷原子领域已经被预测,与高温超导材料的新的配对机制有关。他还指出,最终的问题在于如何将量子计算中拥有的可编程性和控制能力更多地引入到量子模拟的世界。
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