為什么要開(kāi)發(fā)一種可以解決很大問(wèn)題的量子計(jì)算機(jī)?因?yàn)榻?jīng)典計(jì)算機(jī)要么付出很大努力,要么根本不能解決。這是目前全球越來(lái)越多研究團(tuán)隊(duì)正在追求的目標(biāo)。原因是:量子效應(yīng)源于微小的量子粒子,使許多新的技術(shù)應(yīng)用成為可能。所謂的超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu),能根據(jù)量子力學(xué)定律處理信息和信號(hào),被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算機(jī)很有前途的元器件。
然而,超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)的一個(gè)癥結(jié)是,它們只能在非常低的溫度下工作,因此很難投入實(shí)際應(yīng)用。明斯特大學(xué)大學(xué)和于利希研究中心的研究人員,現(xiàn)在首次證明了由高溫超導(dǎo)體制成的納米線能量量子化,在這種納米線中,溫度升高到量子力學(xué)效應(yīng)占主導(dǎo)地位的溫度以下。然后,超導(dǎo)納米線只假定可以用來(lái)編碼信息的選定能量狀態(tài)。在高溫超導(dǎo)體中,研究人員還首次觀察到了單個(gè)光子的吸收,這是一種用來(lái)傳遞信息的輕粒子。
研究負(fù)責(zé)人、明斯特大學(xué)物理研究所的卡斯滕·舒克(Carsten Schuck)教授強(qiáng)調(diào):一方面,研究結(jié)果有助于未來(lái)在量子技術(shù)中使用相當(dāng)簡(jiǎn)化的冷卻技術(shù),另一方面,為我們提供了對(duì)超導(dǎo)狀態(tài)及其動(dòng)力學(xué)過(guò)程的全新見(jiàn)解,此前這些過(guò)程仍然不清楚。因此,這一結(jié)果可能與新型計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展有關(guān),其研究成果已發(fā)表在《自然通訊》期刊上。
背景和方法
科學(xué)家們使用了由釔、鋇、氧化銅和氧元素制成的超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)(簡(jiǎn)稱YBCO),用這些超導(dǎo)體制造了幾根納米細(xì)絲。當(dāng)這些結(jié)構(gòu)傳導(dǎo)電流時(shí),稱為“相位滑移”的物理動(dòng)力學(xué)就會(huì)發(fā)生。在超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)納米線的情況下,電荷載流子密度的波動(dòng),會(huì)引起超導(dǎo)電流的變化。研究人員在低于20開(kāi)爾文(相當(dāng)于零下253攝氏度)的溫度下研究了納米線中的過(guò)程。結(jié)合模型計(jì)算,研究展示了納米線中能量狀態(tài)的量子化。
發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線進(jìn)入量子態(tài)的溫度是12到13開(kāi)爾文,這個(gè)溫度比通常使用材料所需的溫度高幾百倍。這使得科學(xué)家們能夠生產(chǎn)出壽命更長(zhǎng)的諧振器,即調(diào)諧到特定頻率的振蕩系統(tǒng),并更長(zhǎng)時(shí)間地保持量子力學(xué)狀態(tài),這是越來(lái)越大量子計(jì)算機(jī)長(zhǎng)期發(fā)展的前提。對(duì)于量子技術(shù)的發(fā)展,但也有可能用于醫(yī)療診斷的更重要組件,是甚至可以記錄單光子的探測(cè)器。
高溫超導(dǎo)體中單光子的吸收
卡斯滕·舒克(Carsten Schuck)在明斯特大學(xué)的研究小組幾年來(lái),一直致力于開(kāi)發(fā)這種基于超導(dǎo)體的單光子探測(cè)器。世界各地的科學(xué)家十多年來(lái)一直試圖用高溫超導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)已經(jīng)在低溫下工作得很好的東西。在用于研究的超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)納米線中,這一嘗試現(xiàn)在首次成功,新研究發(fā)現(xiàn)為新的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證理論描述和技術(shù)發(fā)展鋪平了道路。
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博科園|研究/來(lái)自:明斯特大學(xué)
參考期刊《自然通訊》
DOI: 10.1038/s41467-020-14548-x
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