中国科学技术大学教授潘建伟、中国最陆朝阳等与上海量子科学研究中心/上海人工智能实验室研究员钟翰森等合作,科大科学利用人工智能技术实现了高度的构建国际规模并行性以及与阵列规模无关的常数时间消耗,在60毫秒内成功构建多达2024个原子的原量无缺陷二维和三维原子阵列,刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的计算世界纪录。该方法为大规模中性原子量子计算奠定了关键技术基础。系统新闻8月9日,中国最相关研究成果以“编辑推荐”的科大科学形式发表于《物理评论快报》,并被美国物理学会《物理》和《自然》期刊作为研究亮点专门报道。构建国际规模
中性原子体系因优异的计算扩展性、高保真度量子门、系统新闻高并行性和任意的中国最连接性,成为极具潜力的科大科学量子计算和量子模拟平台。该体系使用光镊阵列囚禁中性原子,构建国际规模首先需要通过重排技术将初始随机填充的原子阵列转换成无缺陷原子阵列,在此基础上进行量子逻辑门操作。传统的重排方法受限于随阵列规模增长的时间复杂度、原子丢失、计算速度等,阵列规模停留在几百个原子的水平,难以进一步扩展。
为攻克该难题,研究团队创新性地研发人工智能技术,实时驱动高速空间光调制器进行动态刷新,通过对光镊阵列位置和相位的精确控制,同时移动所有原子。在该工作中,研究团队演示了二维和三维原子阵列的任意构型重排,实现了高达2024个原子的无缺陷阵列,总耗时仅为60毫秒。随着原子阵列规模增大,该重排方法耗时保持不变,因此未来可以直接应用于数万原子规模的无缺陷阵列重排。目前,该系统单比特门保真度达99.97%,双比特门保真度达99.5%,探测保真度达99.92%,已追平以美国哈佛大学为代表的国际最高水平,为构建基于中性原子阵列的容错通用量子计算机奠定了技术基础。
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审稿人高度评价这项研究工作,认为这一工作“通过组装2024个原子的阵列创造了新的纪录”,“标志着原子相关量子物理领域在计算效率和实验可行性方面的一次重大飞跃”,“是一种创新的方法,具有明确且实用的优势,对于原子阵列实验这一庞大且不断发展的研究群体将具有重要吸引力”。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/2ym8-vs82
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好氧颗粒污泥工艺原理|流程好氧颗粒污泥的定义及应用) 标签: 添加时间:2022-11-24 浏览次数:42978