原子运动中的擦除冷却与超纠缠
21世纪最重大的科学探索之一,便是对量子技术的追求。其核心在于以极其精确的方式操纵和控制单个量子系统。几十年来,研究人员利用光来捕获和冷却中性原子,使其成为量子信息处理的纯净平台。Manuel Endres 及其团队最近发表在《科学》杂志上的开创性工作——《光
21世纪最重大的科学探索之一,便是对量子技术的追求。其核心在于以极其精确的方式操纵和控制单个量子系统。几十年来,研究人员利用光来捕获和冷却中性原子,使其成为量子信息处理的纯净平台。Manuel Endres 及其团队最近发表在《科学》杂志上的开创性工作——《光
然而,在此过程中的一个持续问题是原子的自然运动,这可能会将噪声(和误差)引入量子系统。但在发表在《科学》杂志上的突破性研究中,这种弱点已经被改变了。
在量子科学的浩瀚宇宙中,一项来自美国加州理工学院的突破性进展正引领着技术的新篇章。该学院的物理系教授Manuel Endres所带领的研究团队,近期在量子操控领域取得了令人瞩目的成就。
美国加州理工学院的物理学家团队在量子科技领域取得了突破性进展。物理学教授Manuel Endres领导的团队,利用“光镊”技术——一种基于激光的精密操控工具,成功地在超冷原子体系中首次实现了“超纠缠”量子态。
美国加州理工学院物理学教授 Manuel Endres 团队通过“光镊”(基于激光的镊子)对单个原子进行精细控制,首次在超冷原子体系中实现 "超纠缠" 量子态。