2022-10-14
分子可以为量子计算机制造有用的系统,但它们必须包含可单独寻址、相互作用的量子比特中心。英国曼彻斯特大学的Alice Bowen和Richard Winpenny及其同事的研究团队提出了一个具有三个不同耦合量子比特中心的分子模型,并表示由于每个中心都是可光谱寻址,因此可以首次为这种分子多量子比特系统开发量子信息处理(QIP)算法。
量子计算机使用多个量子比特,使得其运算速度远快于标准计算机。但要驱动量子计算机执行这些计算,就必须能够评估和操纵多量子比特信息。团队制作的分子模型系统具有独立的量子比特单元,可通过光谱检测,并且可以通过相互作用来切换其状态。
与目前使用的系统相比,这种分子多量子比特系统可以提供更多优势。迄今为止,量子比特系统主要由超导电路或单个原子或光子产生,需要严苛的温度冷却条件。分子系统可以提供包含多个量子比特单元的优势,这些单元可以通过化学合成轻松更改和重新配置,同时也能在更高的温度下运行。这为降低量子计算成本提供了思路。
来源:Phys.org
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