离子阱量子计算机

2023-05-16

1.新闻

2020年6月,科技制造企业霍尼韦尔(Honeywell)发布第一台离子阱量子计算机H0,它拥有64量子体积,它是IBM和谷歌同时期量子计算机的两倍。公司表示之所以能取得这一成就缘于他们2015年在一篇科学论文中展示的量子电荷耦合器件(QCCD)结构突破性进展,用电磁场以一种允许激光脉冲操纵和编码的方式控制(陷阱)每个离子。在这里插入图片描述
2020 年 8 月启科量子(亚洲首家以离子阱量子计算为核心的量子信息技术公司)正式启动了“天算 1 号” 离子阱量子计算机项目,该项目预计在2-3年内完成,技术指标可达到100个可操控量子比特以上。2021 年启科量子推出了中国第一台离子阱量子计算机工程机AbaQ-1AbaQ 1 离子阱量子计算和Traq-T1量子教学机。在这里插入图片描述
2020年10月,IonQ公司宣布开发出“世界上功能最强大”的离子阱量子计算机,该计算机搭载32个低量子门的“完美”量子比特,量子体积达400万。IonQ公司还称该量子计算机允许高效的软件编写,并能实现系统扩展。在这里插入图片描述
2021年3月,霍尼韦尔H1型量子计算机系统实现了 512 量子体积,成为当时量子体积最大的商用离子阱量子计算机。Quantinuum(霍尼韦尔旗下量子计算公司)在其离子阱硬件组下对H1-1进行了多次升级,在2021 年7月实现1024 量子体积。在同一时期,Quantinuum悄悄地向客户和合作者发布其第二代H1量子计算机,称为H1-2。系统模型H1-2使用与H1-1相同的离子阱架构、控制系统设计和集成光学器件。

在这里插入图片描述

2022年8月,全球首家离子阱量子计算上市公司IonQ宣布,推出具有23个算法量子比特的 IonQ Aria系统,用户可通过Azure Quantum平台进行访问。这是继 2019 年推出 IonQ Harmony 之后,在Azure Quantum 平台推出的第二个量子系统。IonQ公司表示IonQ Aria 是目前世界上公开披露的最好的量子计算机。在这里插入图片描述

2.离子阱技术

离子阱(Ion trap)又称离子陷阱,是一种利用电场或磁场将离子(即带电原子或分子)俘获和囚禁在一定范围内的装置。在真空中实现离子囚禁,离子与装置表面不接触,应用最多的离子阱有“保罗阱”。该技术由沃尔夫冈-保罗等人提出,并于上世纪80年代获得诺贝尔奖。主要原理是通过空间中的交变电场把带电离子(可以是宏观粒子)束缚在空间中的特定区域,交变电场可以形成一个类似于旋转的马鞍面的结构,在马鞍形状和旋转速度足够高的时候,就可以稳定的束缚离子。在这里插入图片描述
离子阱技术可以应用于量子计算机,量子计算机以粒子的量子力学状态,如原子的自旋方向等表示0和1,称为“量子比特”。离子陷阱是目前实现量子比特的最佳手段之一,其做法是利用电极产生电场,把经过超冷处理的离子“囚禁”在电场里。人们通常要把电极搭建成立体的笼状结构,才能成功地捕获并囚禁离子。美国国家标准与技术研究所的专家利用现有的电子工业技术,制造出一种平面结构的离子陷阱,使得可以很容易的扩展离子陷阱的制造规模。在这里插入图片描述

3. 离子阱量子计算机的组成

离子阱量子计算机通常由以下部分组成:量子计算环境支撑系统、量子计算测控系统、量子计算软件系统、量子芯片系统。
量子计算测控系统是量子计算机的控制系统,用于实现对量子芯片运行的控制,并读取量子计算结果。
量子计算环境支撑系统包括离子泵系统、磁场控制系统、温度压力控制系统、真空系统等为量子计算机的工作提供稳定的运行环境。
量子计算软件系统是量子计算机提供量子计算软件体系根本性框架,具备量子编程、多量子计算、量子资源管理等功能。
量子芯片系统是基于离子阱量子芯片的系统,它是量子计算机核心单元,由它执行量子计算,量子芯片是量子计算机的“灵魂”。在这里插入图片描述
离子阱量子计算机的运行基本过程如下:
1、在原子炉中,加热的原子外层电子被电离后形成离子。
2、真空腔中的离子阱芯片,产生的交变的射频电磁场将离子囚禁成离子链。
3、被冷却光冷却的离子与自离子阱集成芯片出射的操控光相互作用达到特定的量子态。
4、通过对量子态的操控实现量子计算,量子测控系统读取运行结果。
离子阱计算机的量子芯片系统结构三维图和离子阱芯片的安装位置如下图:
在这里插入图片描述
离子阱量子计算机的离子阱和测量系统示意图如下:在这里插入图片描述

4.离子阱芯片

离子阱芯片通常由电极引脚,射频电极和直流电极组成。射频电极和直流电极构成离子陷阱,离子阱是一个两层结构。射频电极是一个不分段的电极和直流电极分为多个节段,射频电极和直流电极的设计模型是按比例缩小的保罗滤波器,射频电极和直流电极之间为量子区间。

在这里插入图片描述

离子阱芯片由三层组成:底层(I),间隔层(Il)和顶层(IlI),如下图a所示;纤维腔(灰色)被电极层(红色,绿色)夹住,如下图b所示。在这里插入图片描述
离子阱芯片焊接到镀金印刷电路板上,靠近芯片处有SMD低通滤波器。外部接触垫将直流电极连接到离子阱芯片。RF电极是通过直接焊接到真空腔内的1毫米铜带上。在离子阱芯片的前面安装了两个用于产生溢出中性原子束的烘箱。在这里插入图片描述
离子陷阱的组成
离子陷阱由两层电极构成,每一层都包含一个未分段的射频电极和一个分段直流电极,每一个分段的直流电极为独立可控。分段的直流电极分为:存储、传输和处理三个不同区域。离子陷阱的结构图如下:在这里插入图片描述
两层的射频电极和直流电极相互平行,两个电极层尽可能对称,以实现良好平衡的电场。电极被长狭缝隔开,这个狭缝为量子区域,用于光学荧光检测和捕获的电极离子。

两个独立的电极层通过绝缘层分开,电极层需要确保与外部电场有关的离子屏蔽,这个绝缘层起到隔离层的作用。捕获的离子被限制在两个电极层。

在这里插入图片描述

离子陷阱电极

两层微芯片离子陷阱的几何模型如下图:在这里插入图片描述

(a)分段直流电极(灰色)与单个未分段射频电极(黑色)位于不同的层上。在两个射频电极上施加rf电压用于径向约束,在每个直流电极上分别选择用于轴向约束的静态电压。
(b)两个电极层的厚度为t,间隔距离为s。捕获电极的长度为w, rf电极和分割的直流电极在每层上以间隙g隔开。
( c)直流电极段的长度为k,以间隙h隔开。线性陷阱对称轴后来表示为x方向或轴向。

这个相邻的指状电极具有200µm的恒定长度间距为30µm,射频电极条中与直流电极电极条相对的沟槽间隙提供了轴向场对称性,这些射频缺口的长度为60µm间距为30µm。下图是转换区和处理区电子显微图。在这里插入图片描述

5.中国离子阱技术现状

在国内已经投入商用的离子阱量子计算机是AbaQ 1,它是启科量子自主研发的一款分布式离子阱量子计算机。 离子阱量子计算突出体现了分布式离子阱量子计算的特点。离子阱节点以中国鼓的形式呈现。所有的离子阱节点集成在一张九宫格上,中心格点作为光子连接交换的枢纽。整个设计以“九宫鼓”做为亮点。这种模块化的设计,每个节点捕捉20个完全链接的离子,平台可接驳最多8个计算节点。最多可达到一百多量子比特的链接。这样的设计既能保证单阱内的量子的高保真度,又能迅速扩展算力。在这里插入图片描述
目前中国在离子阱计算机应用技术方面和美国不相上下,但是离子阱的基础研究方面还是比美国略差一些,还需要中国科学家和中国人民一同继续努力!

在这里插入图片描述

创作不易希望朋友们点赞,转发,评论,关注!
您的点赞,转发,评论,关注将是我持续更新的动力!
CSDN:https://blog.csdn.net/li_man_man_man
今日头条:https://www.toutiao.com/article/7149576260891443724

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

离子阱量子计算机 的相关文章

  • 【Cocos2d-x】Cocos2d-x参考案例源码解析之一:Cocos2dx各个文件说明

    这里本人电脑配置是win7 64位 xff0c cocos2d x2 20 xff0c VS2012 1 xff1a 首先当然是下载cocos2d x啦 我采用的是2 20版本 说明 xff1a 2 14以后的版本和之前的VS模板生成和环境
  • 【Cocos2d-x】Cocos2d-x参考案例源码解析之三:HelloWorld

    允许我讲些与源码无关的事情 xff01 稍后K我 由于cocos2dX3 0快出来了 xff0c 官网上说放弃objective c风格 xff0c 本屌学的是C 43 43 xff0c 所以真是太高兴了 xff0c 所以放慢的源码解析 x
  • 【Cocos2d-x】Cocos2d-x跨Android平台搭建之四:Win7 64位+ eclipse + cocos2dX

    开始研究cocos2dx xff0c mark一下这个的配置步骤 1 下载eclipse 2 下载android sdk xff0c 配置sdk路径 xff0c 添加环境变量 3 安装adt 4 下载android ndk xff0c 配置
  • 【网络通信】Wince 和 PC 通过USB 用Socket 进行通信

    网上资料比较少或者说讲的不太详细 xff0c 现在进行总结下 xff0c 刚毕业没接触过WINce xff0c 不过和MFC差不多 xff0c 现在进入正题 刚开始我的疑惑是Wince是如何和PC进行通信的 xff0c 以及能在USB模式下
  • 如何在 Ubuntu 20.04 上添加交换空间

    简介 xff1a 本文主要为大家讲解如何在 Ubuntu 20 04上添加并激活一个交换空间 镜像下载 域名解析 时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站 交换空间是硬盘上的一个空间 xff0c 当物理 RAM 内存被用尽时 xff0c 被紧急征
  • VScode+Sphinx+ReadTheDocs 从环境搭建到放弃

    概述 此篇博客用来记录在windows10中配置环境的过程 xff0c 注意是Windows下 xff0c 我没有在Linux下面尝试过配置 一下参考了各路教程加上自己亲测 xff0c 应该是没有问题的 被掏空 目录 概述 目录材料清单工具
  • 分布式游戏服务器设计

    分布式游戏服务器设计 服务器解释整体设计图网关服务器网络连接消息处理权限管理业务支持消息路由 登录服务器网络连接用户注册用户登录 中心服务器用户管理消息推送全局功能 游戏服务器数据读取数据落地消息处理 存储服务器工作模式数据一致性 依赖系统
  • Ubuntu 更新apt源及apt常用命令

    Ubuntu 更新apt源及常用命令 替换apt国内源更新软件包信息可更新的包信息更新所有包安装编译必备安装软件包查找软件包名查找包含文件的软件包名列出软件包的所有文件删除软件包 替换apt国内源 执行以下命令 span class tok
  • UUID/GUID介绍、生成规则及生成代码

    UUID GUID介绍 生成规则及生成代码 1 UUID介绍1 1 介绍1 2 UUID优势1 3 UUID劣势 2 UUID版本2 1 版本1 基于时间的UUID2 1 1优点2 1 2 缺点2 1 3 生成规则 2 2 版本2 分布式安
  • Linux开启root远程密码ssh登录

    Linux开启root远程密码ssh登录 登录修改root密码登录root修改sshd配置重启sshd服务 登录 先使用pubkey登录到普通用户 修改root密码 然后执行以下命令更新root密码 span class token fun
  • Windows安装go-python环境--使用golang执行python3

    Windows安装go python环境 目的项目路径安装python3 7 9安装包便携版 安装pkg config新增PC文件安装TMD GCC添加环境变量安装go python测试不兼容接口 目的 在go中使用C API调用CPyth
  • Github自动构建及推送DockerHub

    Github自动构建及推送DockerHub DockerHub Automated BuildsGithub 官方免费方法 DockerHub Automated Builds DockerHub需要付费才能自动绑定Github构建 米多
  • VMware Workstation 与 Device/Credential Guard 不兼容

    VMware Workstation 与 Device Credential Guard 不兼容 问题出现问题的原因解决方案第一步 打开 基于虚拟化的安全设置为 已禁用 第二步 win 43 R 打开运行 xff0c 输入services
  • TortoiseGit拉取远端Gerrit公钥不识别问题

    Gerrit与TortoiseGit公钥不识别问题 现象解决办法 现象 远程repo使用Gerrit服务器本地使用TortoiseGit客户端id rsa pub 已经设置到远端服务器git clone正常拉取TortoiseGit客户端拉
  • Windows Docker Desktop开放API端口2375用于远程调用

    Windows Docker Desktop开放API端口2375用于远程调用 问题解决开启IP Helper服务开启Docker配置开放2375端口 端口映射找到需要暴露的IP执行端口映射命令 Windows防火墙关闭防火墙添加防火墙规则
  • Linksys WRT路由器刷入OpenWrt与原厂固件双固件及切换

    Linksys路由器OpenWrt与原厂固件双固件刷入及切换 双固件机制使用原厂固件刷其他固件使用原厂固件切换启动分区使用OpenWrt刷入Sysupgrade使用OpenWrt刷入Img使用OpenWrt切换分区通用的硬切换分区 xff0
  • 如何在 Ubuntu 20.04 上安装 Apache

    简介 xff1a Apache 是世界上最流行的网站服务器之一 它是开源并且跨平台的 HTTP 服务器 xff0c 它托管了互联网上大量的网站 Apache 提供了很多强大的功能 xff0c 并且可以扩展其他的模块 本文主要为大家介绍如何在
  • 浅谈C++中的多线程(一)

    本篇文章围绕以下几个问题展开 xff1a 何为进程 xff1f 何为线程 xff1f 两者有何区别 xff1f 何为并发 xff1f C 43 43 中如何解决并发问题 xff1f C 43 43 中多线程的语言实现 xff1f 同步互斥原
  • 如何用ASCII码表白

    前提摘要 刚好学到了字符流输入输出那块东西 xff0c 从文本文档里敲入老师课件里的东西 xff0c 控制台 输出了对应的数字编码 xff0c 就萌生了 xff1a 嗯 可以用来表白的小想法 xff0c 就是把一对酷酷的扔 过去 xff0c
  • 走进前端 VScode插件安装 Gitee提交

    一 xff0c 认识前端 什么是前端 前端即网站前台部分 xff0c 运行在PC端 xff0c 移动端等浏览器上展现给用户浏览的网页 前端技术一般分为前端设计和前端开发 xff0c 前端设计理解为网站网页的视觉设计 xff0c 前端开发则是

随机推荐

  • freeRTOS与ucos II区别

    freeRTOS比uCOS II优胜的地方 1 内核ROM和耗费RAM都比uCOS 小 xff0c 特别是RAM 这在单片机里面是稀缺资源 xff0c UCOS至少要5K以上 xff0c 而freeOS用2 3K也可以跑的很好 xff1b
  • 嵌入式软件架构设计

    如何设计一个好的软件架构 xff0c 如何提高软件的扩展性 xff0c 移植性 xff0c 复用性和可读性 xff1f 很多做嵌入式开发的朋友经常会遇到这种情况 xff1a 一个项目软件设计完成了 xff0c 客户提出了一些新的功能需求 这
  • 深入理解C语言小括号用法

    学了这么多年C语言 xff0c 你真的会用小括号吗 xff1f 我们今天来总结一下小括号 xff08 xff09 有哪些用法 xff0c 用法如下表 xff1a 示例 1 聚组 聚组是用来改变运算优先级 xff0c 实例如下 xff1a 例
  • 嵌入式实时操作系统1——初识嵌入式实时操作系统

    嵌入式实时操作系统是什么 嵌入式实时操作系统是一个特殊的程序 xff0c 是一个支持多任务的运行环境 嵌入式实时操作系统最大的特点就是 实时性 xff0c 如果有一个任务需要执行 xff0c 实时操作系统会立即执行该任务 xff0c 不会有
  • 嵌入式实时操作系统3——任务切换

    任务切换原理 假设有一程序 xff0c 程序内有一个无限循环 xff0c 在循环内部有5个表达式 xff0c 代码如下 xff1a 程序在循环中 xff0c 会依次执行表达式1 表达式2 表达式3 表达式4 表达式5 表达式1无限循环 假设
  • 嵌入式软件设计必看书籍

    提高C语言编程能力 以上4本书籍可以提高C语言编程能力 xff0c 深入理解C语言指针用法 xff0c 深入理解C语言标准 提高软件架构设计能力 以上2本书籍掌握以下知识 xff1a 1 软件设计原则 2 软件设计模式 3 软件设计构架 4
  • 如何使用 Docker 进行编译和开发

    简介 xff1a 本文主要为大家讲解不同环境下如何使用docker进行日常开发和编译 镜像下载 域名解析 时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站 一 Linux环境开发 适用于Linux环境开发者 xff0c 有专门代码服务器或虚拟机 1 安装
  • 嵌入式实时操作系统9——中断系统

    1 中断是什么 中断是计算机中一个非常重要的概念 xff0c 现代计算机中毫无例外地都要采用中断技术 早期的计算机没有中断系统 xff0c 人们往往需要等上一个任务运行结束才能运行下一个任务 xff0c 这极大的限制了计算机的执行效率 早期
  • 从零开始构建嵌入式实时操作系统1——任务切换

    1 前言 随着计算机技术和微电子技术的迅速发展 xff0c 嵌入式系统应用领域越来越广泛 xff0c 尤其是其具备低功耗技术的特点得到人们的重视 随着工信部提出NB IoT基站建设具体目标 三大运营商加速建设 xff0c 即将迎来万物互联的
  • 从零开始构建嵌入式实时操作系统2——重构

    1 前言 本人是一个普通的中年程序员 xff0c 并不是圈内的大牛 xff0c 写嵌入式操作系统这一系列的文章并不是要显示自己的技术 xff0c 而是出于对嵌入式的热爱 非常幸运 xff0c 本人毕业后的十几年一直从事嵌入式行业 xff0c
  • 从零开始构建嵌入式实时操作系统3——任务状态切换

    1 前言 一个行者问老道长 xff1a 您得道前 xff0c 做什么 xff1f 老道长 xff1a 砍柴担水做饭 行者问 xff1a 那得道后呢 xff1f 老道长 xff1a 砍柴担水做饭 行者又问 xff1a 那何谓得道 xff1f
  • 从零开始构建嵌入式实时操作系统4——深入讲解任务切换

    1 前言 操作系统可以为我们执行丰富的应用程序 xff0c 可以同时满足我们的各种使用需要 操作系统之所以能同时完成我们各种需求 xff0c 是因为操作系统能并发执行多个用户的应用程序 事实上除了多核处理器系统中是真正的多任务并行之外 xf
  • Linux启动流程之ROM-CODE

    1 从哪里开始 xff1f 下图是AM335X核心板和功能框图 xff1a AM335X核心板的存储信息如下 xff1a AM335X核心板运行linux系统 xff0c 在这里提出一个问题 xff1a 上电后指令从哪里开始执行 xff1f
  • 全志V3S开发板星光闪烁(linux LED驱动)

    1 前言 本文描述了基于全志V3S开发板的LED驱动程序和测试应用程序的设计流程 通过本次实验我们可以控制V3S电路板上的LED xff0c 模拟星空的星星 xff0c 一闪一闪亮晶晶 xff01 2 设计流程概述 本次实验的设计步骤如下
  • 人脑能否重启?

    1 重启是什么 人脑能否重启 这个问题还不简单 xff0c 人睡眠后清醒就是重启 事实真的是如此简单吗 xff1f 我们先不急着给出结论 xff0c 前面提到 人睡眠后清醒就是重启 xff0c 这句话中有两概念 xff1a 1 睡眠和觉醒
  • 嵌入式技术之IAP,自从有了它老板再也不担心我的代码了!(中)

    上篇文章我们一起学习了IAP的工作原理和IAP包含的3个重要功能 xff1a 数据交互 数据存储和程序跳转 这3个重要功能称为 IAP的三板斧 xff0c 接下来我们看这三板斧具体完成哪些细节工作 xff0c 如何实现这三板斧 1 数据交互
  • 超导量子计算机

    1 超导量子计算机发展状况 2018年3月5日美国物理学会年会上 xff0c 谷歌展示了其正在测试的72量子位超导量子芯片Bristlecone 谷歌物理学家朱利安 凯利表示 xff0c 研讨团队希望初次运用更大的量子芯片来展现霸权 xff
  • Ubuntu 快速更换阿里源

    简介 xff1a 本文主要给大家讲解如何为Ubuntu更换阿里源 xff0c 通过以下四个步骤即可快速实现换源 镜像下载 域名解析 时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站 一 查看ubuntu的Codename lsb release a gr
  • 建造《流浪地球2》中要毁灭人类的超级量子计算机MOSS的核心量子技术是什么?

    1 流浪地球2 中的量子计算机 2023年中国最火的电影非 流浪地球2 莫属 xff0c 在 流浪地球2 中有一个人工智能机器人MOSS xff0c 它的前身是 550W 超级量子计算机 xff0c MOSS 是它给自己起的名字 xff08
  • 离子阱量子计算机

    1 新闻 2020年6月 xff0c 科技制造企业霍尼韦尔 xff08 Honeywell xff09 发布第一台离子阱量子计算机H0 xff0c 它拥有64量子体积 xff0c 它是IBM和谷歌同时期量子计算机的两倍 公司表示之所以能取得