chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通過 ORCA-Quest 成像單原子陣列以實(shí)現(xiàn)中性原子量子計(jì)算

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-04-15 06:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZomYcWeyAOzZqAAF93VIvUyo807.jpg

量子計(jì)算領(lǐng)域的主要目標(biāo)是創(chuàng)建大規(guī)模且容錯(cuò)的通用量子計(jì)算機(jī)。量子超越,意味著量子計(jì)算機(jī)表現(xiàn)出比經(jīng)典計(jì)算機(jī)更優(yōu)越的計(jì)算能力,谷歌已經(jīng)用53個(gè)超導(dǎo)量子位實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo),但它是針對(duì)特定問題的解決方案,而不是針對(duì)一般問題。為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模通用量子計(jì)算機(jī),人們提出了幾種方法(例如超導(dǎo)量子位、俘獲離子量子位),但尚未確定哪一種是獲勝者。科學(xué)相機(jī)通常用于具有中性原子的量子計(jì)算機(jī),中性原子是最有前途的量子位之一。我們采訪了大阪大學(xué)的 Takashi Yamamoto 教授和助理教授 Toshiki Kobayashi,他們正在使用 ORCA-Quest 進(jìn)行中性原子量子計(jì)算。

ORCA-Quest 對(duì)中性原子量子計(jì)算的好處

在中性原子量子計(jì)算機(jī)中,中性原子被光鑷捕獲在真空中并在晶格中排列??茖W(xué)相機(jī)的用途是看到被困在晶格中的每個(gè)原子發(fā)出的熒光,它可以觀察被困原子的位置,甚至它們的量子態(tài)??茖W(xué)相機(jī)的一個(gè)主要要求是低噪聲和高量子效率,以消除誤報(bào),這意味著即使原子沒有發(fā)出熒光,相機(jī)也會(huì)因其低靈敏度而誤解原子發(fā)出的熒光。由于我們?cè)趹?yīng)用中使用的光源本質(zhì)上是發(fā)射單光子,因此像 ORCA-Quest 這樣可以拍攝光子數(shù)量被逐個(gè)計(jì)數(shù)的圖像的特殊相機(jī)將是非常理想的。

此外,為了對(duì)量子位進(jìn)行糾錯(cuò),對(duì)相機(jī)的另一個(gè)要求是相機(jī)必須盡快讀出量子位的狀態(tài),并且必須根據(jù)狀態(tài)立即應(yīng)用一些反饋。就數(shù)據(jù)讀取速度而言,ORCA-Quest 等 CMOS 相機(jī)優(yōu)于傳統(tǒng) CCD 相機(jī)。

我看到很多人在論文中使用EM-CCD相機(jī)進(jìn)行中性原子量子計(jì)算,但最近我感覺越來越多的人使用sCMOS相機(jī),因?yàn)樗鼈兊男阅芴嵘?。EM-CCD和sCMOS的技術(shù)正在顯著進(jìn)步,這兩款相機(jī)的量子效率和噪聲性能都處于很高的水平。在這種背景下,我們選擇 ORCA-Quest 進(jìn)行研究的決定性因素是光子數(shù)分辨 (PNR) 模式。我們對(duì)qCMOS技術(shù)抱有很高的期望,因?yàn)镋M-CCD由于其傳感器技術(shù)的原因無法實(shí)現(xiàn)PNR模式,我們相信如果我們能找到一種有效利用PNR模式的方法,那將是非常有趣的。

圖片示例由 ORCA-Quest 提供

實(shí)驗(yàn)條件

原子:Rb (發(fā)射波長(zhǎng) 780 nm)

原子間距:13 um

掃描模式:超靜音掃描模式

分檔:2x2

曝光時(shí)間:20 ms

原子在晶格位置的占據(jù)概率:約 50 %

單發(fā)

wKgaomYcWeyAOK6iAAGVmsM5ctI25.jpeg

幀平均(200 幀)

wKgZomYcWeyAG4DqAALL1frIKZA26.jpeg

右下晶格位點(diǎn)原子的強(qiáng)度直方圖(4x4 像素 ROI 中的強(qiáng)度求和,200 幀)

wKgaomYcWe2ABHsAAADU8FBjIyM77.jpeg

大阪大學(xué)標(biāo)志

研究的未來展望

如前所述,量子計(jì)算領(lǐng)域的主要目標(biāo)是打造大規(guī)模容錯(cuò)通用量子計(jì)算機(jī)。容錯(cuò)通用量子計(jì)算機(jī)將非常大,并且估計(jì)需要大約原子,具體取決于算法和協(xié)議。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),人們認(rèn)為單一的物理系統(tǒng)是不夠的,而網(wǎng)絡(luò)化的量子計(jì)算機(jī)通過量子隱形傳態(tài)連接多個(gè)物理系統(tǒng),利用量子糾纏來轉(zhuǎn)移量子態(tài),并因此獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。 2022年授予,正在晉升。目前,我們正在努力研究本地原子量子計(jì)算機(jī)部分,因?yàn)檫€沒有人創(chuàng)建用于量子計(jì)算的物理系統(tǒng)。

我們相信,憑借 ORCA-Quest 的大量像素(4096(H)x 2304(V)),我們將能夠用單個(gè)相機(jī)捕獲原子。當(dāng)我們通過Hamamatsu提出的單原子陣列成像模擬結(jié)果來比較ORCA-Quest和EM-CCD時(shí),我們覺得兩者看起來都不錯(cuò),但最終的決定因素是qCMOS技術(shù)的未來期望,例如“光子數(shù)”解決模式。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • ORCA
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    7

    瀏覽量

    8594
  • 量子計(jì)算
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    1162

    瀏覽量

    36285
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    開放原子開源基金會(huì)與五岳紀(jì)元量子計(jì)算操作系統(tǒng)項(xiàng)目完成捐贈(zèng)簽約

    11月21-22日,在2025年開放原子開發(fā)者大會(huì)期間,開放原子開源基金會(huì)與“五岳紀(jì)元”量子計(jì)算操作系統(tǒng)項(xiàng)目代表完成捐贈(zèng)簽約。該項(xiàng)目作為國(guó)內(nèi)首款支持多制式
    的頭像 發(fā)表于 11-25 17:46 ?812次閱讀

    北斗衛(wèi)星銣原子頻率頻標(biāo)的挑選指南 衛(wèi)星原子鐘 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)

    北斗衛(wèi)星銣原子頻標(biāo)憑借“北斗授時(shí)+銣原子鐘”的雙重優(yōu)勢(shì),既能通過衛(wèi)星信號(hào)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程時(shí)間溯源,又能依托銣原子能級(jí)躍遷的固有穩(wěn)定性提供持續(xù)可靠的頻
    的頭像 發(fā)表于 11-18 18:04 ?325次閱讀
    北斗衛(wèi)星銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率頻標(biāo)的挑選指南 衛(wèi)星<b class='flag-5'>原子</b>鐘 銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率標(biāo)準(zhǔn)

    2025開放原子開發(fā)者大會(huì)量子計(jì)算開源技術(shù)分論壇即將啟幕

    11月22日,2025開放原子開發(fā)者大會(huì)期間,中國(guó)移動(dòng)將舉辦量子開源?互聯(lián)未來” 為主題的量子計(jì)算開源技術(shù)分論壇。論壇聚焦
    的頭像 發(fā)表于 11-17 16:34 ?689次閱讀

    精準(zhǔn)計(jì)時(shí)的工業(yè)基石——高精度銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)深度應(yīng)用解析 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)

    在數(shù)字時(shí)代的精密協(xié)作體系中,時(shí)間頻率的同步精度直接決定著工業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究與公共服務(wù)的運(yùn)行質(zhì)量。西安同步電子科技有限公司自主研發(fā)的SYN3102型銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn),原子量子躍遷的天然穩(wěn)定性為核心將
    的頭像 發(fā)表于 11-10 17:44 ?1184次閱讀
    精準(zhǔn)計(jì)時(shí)的工業(yè)基石——高精度銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率標(biāo)準(zhǔn)深度應(yīng)用解析 銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率標(biāo)準(zhǔn)

    芯片原子鐘:普通原子鐘的革新力

    嶄露頭角,它以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),正在挑戰(zhàn)和超越傳統(tǒng)的原子鐘。首先,芯片原子鐘的優(yōu)勢(shì)在于其體積小、重量輕、功耗低。相比于傳統(tǒng)的大型原子鐘,芯片原子鐘可以在更小的空間內(nèi)
    的頭像 發(fā)表于 11-04 16:40 ?959次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘:普通<b class='flag-5'>原子</b>鐘的革新力

    浙江賽思電子原子鐘的底層邏輯:時(shí)間測(cè)量的科學(xué)與技術(shù)

    在人類歷史的長(zhǎng)河中,時(shí)間的測(cè)量始終是一個(gè)核心問題。從日晷到機(jī)械鐘,再到今天的原子鐘,時(shí)間的精確度不斷提升,而原子鐘無疑是現(xiàn)代科技中最精確的時(shí)間測(cè)量工具。那么,原子鐘的底層邏輯是什么?它是如何實(shí)
    的頭像 發(fā)表于 08-26 16:15 ?985次閱讀
    浙江賽思電子<b class='flag-5'>原子</b>鐘的底層邏輯:時(shí)間測(cè)量的科學(xué)與技術(shù)

    芯片原子鐘的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與場(chǎng)景

    隨著科技的飛速發(fā)展,時(shí)間計(jì)量技術(shù)也在不斷地進(jìn)步。在這個(gè)日新月異的時(shí)代,芯片原子鐘作為一種高精度的時(shí)間計(jì)量工具,正逐漸成為各個(gè)領(lǐng)域的熱門選擇。本文將詳細(xì)介紹芯片原子鐘的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)以及在不同場(chǎng)景下
    的頭像 發(fā)表于 08-05 14:33 ?810次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與場(chǎng)景

    開放原子開源基金會(huì)與騰訊云達(dá)成合作

    近日,在北京舉行的2025開放原子開源生態(tài)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),開放原子開源基金會(huì)與騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司簽署“開源協(xié)作平臺(tái)互聯(lián)合作協(xié)議”。
    的頭像 發(fā)表于 08-05 11:06 ?1051次閱讀

    原子鐘與CPT原子鐘:兩種時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    在物理學(xué)的世界中,精密的時(shí)間測(cè)量是至關(guān)重要的。這就需要一個(gè)高度準(zhǔn)確且穩(wěn)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT原子鐘,以及它們之間的主要區(qū)別。首先,
    的頭像 發(fā)表于 05-22 15:49 ?485次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子</b>鐘與CPT<b class='flag-5'>原子</b>鐘:兩種時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    負(fù)剛度隔振平臺(tái)在原子力顯微鏡中的應(yīng)用

    原子力顯微鏡(AFM)已成為在納米尺度上對(duì)材料和細(xì)胞進(jìn)行成像與測(cè)量的最重要工具之一。原子力顯微鏡能夠揭示原子級(jí)別的樣品細(xì)節(jié),分辨率可達(dá)幾分之一納米量級(jí),它有助于多種應(yīng)用的
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:03 ?610次閱讀
    負(fù)剛度隔振平臺(tái)在<b class='flag-5'>原子</b>力顯微鏡中的應(yīng)用

    探索物質(zhì)極限:原子級(jí)制造的崛起與未來

    和功能的納米結(jié)構(gòu)或材料的制造技術(shù)。這種技術(shù)通過原子尺度上精確控制材料的排列和組成,實(shí)現(xiàn)對(duì)材料的精確控制,進(jìn)而創(chuàng)造出具有特定性能的新型材料和設(shè)備。原子級(jí)制造不僅涉及到在
    的頭像 發(fā)表于 01-20 11:19 ?1478次閱讀

    什么是原子層刻蝕

    本文介紹了什么是原子層刻蝕(ALE, Atomic Layer Etching)。 1.ALE 的基本原理:逐層精準(zhǔn)刻蝕? 原子層刻蝕(ALE)是一種基于“自限性反應(yīng)”的納米加工技術(shù),其特點(diǎn)是以
    的頭像 發(fā)表于 01-20 09:32 ?1130次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>原子</b>層刻蝕

    使用EM-CCD和qCMOS?相機(jī)ORCA? -Quest進(jìn)行分子顯微成像的比較

    至關(guān)重要。 ? 為了實(shí)現(xiàn)分子成像的比較好性能,中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所徐家超博士構(gòu)建了TIRF顯微鏡,并在過去幾年中不斷改進(jìn)。 最近,徐博士在活細(xì)胞中血管緊張素II 1型受體(AT1R)的
    的頭像 發(fā)表于 12-27 06:23 ?753次閱讀
    使用EM-CCD和qCMOS?相機(jī)<b class='flag-5'>ORCA</b>? -<b class='flag-5'>Quest</b>進(jìn)行<b class='flag-5'>單</b>分子顯微<b class='flag-5'>成像</b>的比較

    原子的結(jié)構(gòu)在化學(xué)反應(yīng)中的作用

    化學(xué)反應(yīng)是物質(zhì)世界中最基本的現(xiàn)象之一,它們構(gòu)成了我們周圍環(huán)境和生命過程的基礎(chǔ)。在化學(xué)反應(yīng)中,原子是不可分割的基本單位,它們通過化學(xué)鍵的斷裂和形成來實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化。 原子的基本結(jié)構(gòu)
    的頭像 發(fā)表于 12-17 15:23 ?2689次閱讀

    原子結(jié)構(gòu)模型及特點(diǎn) 原子的組成及結(jié)構(gòu)解析

    原子是物質(zhì)的基本單位,由原子核和電子組成。原子結(jié)構(gòu)模型的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段,每個(gè)階段都有其特點(diǎn)和局限性。 一、原子結(jié)構(gòu)模型的演變 道爾頓模型(1803年) 英國(guó)化學(xué)家約翰·道爾頓提出了
    的頭像 發(fā)表于 12-17 15:22 ?6598次閱讀