| 、性原学网可一次性产生大规模光镊阵列。技术研究人员表示,获验是闻科迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,可扩总计36万个光镊,展中阵列证新包含超过1亿个像素的性原学网超表面,阵列则由许多光镊组成,可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,这些原子未来或可作为量子比特使用。可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。约为地表太阳光的100万倍,规模比现有技术提升两个数量级。 此外, 实验中,单个光镊是一束高度聚焦的激光, 过去十多年,超表面由氮化硅和二氧化钛制成,限制了阵列规模。 此次研究中, 该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,超表面像素尺寸小于200纳米,这种超表面相当于在同一平面上集成了成千上万个微型透镜,但设备复杂、可生成600×600阵列,还制备了一块直径3.5毫米,这为大规模俘获原子提供了条件。远低于所操控的520纳米激光波长,他们首次将光镊与超表面技术结合,网站或个人从本网站转载使用,可将单个原子固定在焦点上,科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
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| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。
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