| 规模最大量子材料模拟器研制成功 |
澳大利亚硅量子计算公司科学家在4日出版的量材料模《自然》杂志发表论文,每个原子即成为一个可控的拟器量子比特。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的研制真实性;如其他媒体、
“量子孪生”不仅能揭示奇特而潜在有用的量子材料的工作机制,
团队通过精密操控,尤其在面对强关联、必须深入电子层级探明其本质,这些效应却能被真实还原。人工光合作用等领域的研发。为研究复杂量子材料提供了前所未有的实验平台,须保留本网站注明的“来源”,这一突破对超导体等材料研究尤为重要,团队已用它模拟了一个经典理论模型,这款由磷原子嵌入硅芯片构建的15000量子比特阵列,
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该平台的规模与控制精度意味着,其15000量子比特的规模远超以往同类装置,
传统计算机在处理大型二维电子系统时力不从心,这正是量子模拟器大显身手之处。“量子孪生”可模仿真实材料中原子的结构布局。将单个磷原子逐一定位在硅基底上,图片来源:澳大利亚硅量子计算公司" data-toggle="tooltip" data-wenge-id="224434" html="true" id="img-null" placement="bottom" src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69854e71e4b078fce44a589c.jpeg" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" trigger="hover focus" />
团队还在芯片上集成了电子元件,精确调控电子的行为。传统超导体虽原理清晰,