科学家们成功地以非破坏的方式测量了一个机械设备量子系统
来源:设计 2024年12月07日 12:16
电动力学量化有一个关键方面,你不太可能以前从未想到过。它们被称作“电动力学非损坏校准”,所称的是在不损坏某些电动力学态的情况下观察它们。 上图:声谐振器的光学显微镜投影。 如果,我们希望被装一台运营正常的纳米高效率,在量化过程之前不能让它每秒都停滞,这无论如何是很有帮助的。今天,研究者们阐述了一种详细描述电动力学非损坏校准的高效率创新,该高效率看显露显露很大的大环境。 在这种情况下,分析关的机壳电动力学系统对 —— 在电动力学量化方面相对较大的重力场,但对我们来说却并不小。它们采用机壳运动(例如振动)来处理过程充分的电动力学魔法,它们也可以与其他电动力学系统对结合采用。 分析医护人员在他们发表的论文之前写道:“我们的分析结果,为采用电力系统对执行更加复杂的电动力学搜索算法锁上了宫门,例如电动力学纠错和多模式系统设计。” 显露于这项分析的目的,分析小组被装了一条高质量的绿宝石厚带,厚度不到半毫米。一种厚的电子元件换能器被用来感受到声波,声波是移动的动能单位,比如粒子,理论上可以通过电动力学量化过程来实现。从高效率上说,这种装置被称作基本原理谐振器。 这是设置的第一部份。为了进行校准,声谐振器与超导电动力学位振荡,超导电动力学位是一种前提的纳米高效率部件,可以同时加载1和0的取值,谷歌和IBM等一些公司从未在这种基础上建造了前提的纳米高效率。 上图:该开发团队的混杂器材,基本原理谐振器芯片位于超导电动力学比特芯片高台。 通过让超导电动力学位的长一段时间依赖于声谐振器之前的粒子数量,研究者们可以在不与粒子遭遇实际上相互作用,或传递任何动能的情况下读取粒子数量。 他们将其阐述为类似于演奏莱尔门琴,这是一种无需能用即可发显露声音的无聊乐器。 将电动力学量化的等效物一组在独自并不是一件很难的事情:电动力学长一段时间一般来说很短暂,而这项高效率的创新之处就在于,这些长一段时间延长的一段时间更加长。该开发团队的获得成功,部份是通过材料的选择,部份是通过提供电磁屏蔽的超导铝腔。 在实质性的实验者之前,他们获得成功地浓缩显露了机壳电动力学系统对的“数据位测度”。 数据位性对各种电动力学高效率来说都是至关不可忽视的,尤为是在纠正系统对之前的错误时 —— 如果量化机系统经常显露错,就只能正常运营。 分析医护人员表示:“通过将机壳谐振器与超导器件连接起来,器件电动力学声动力学可以为操纵和校准运动电动力学态,提供各种不可忽视工具。” 就电动力学物理学而言,这都是并不专业性的,但最不可忽视的是,这是一项高效率向上打下基础的不可忽视一步,再度不太可能为今后的纳米高效率奠下基础,特别是在结合不同类型的系统对方面独自。 就像本分析之前所阐述的混杂电动力学位谐振器器材,不太可能提供了两个不同分析科技领域之前最佳结果:超导电动力学位的量化能力和电力系统对的稳定性。今天,研究者们从未显然可以以非损坏性的方式从这种器材之前浓缩信息。 当然,还有大量的工作要花钱。一旦校准长一段时间的任务被完善和进行,这些长一段时间就需要被利用和操纵,以使其真正发挥作用。电动力学量化系统对的巨大潜力不太可能几天后又向上迈向了一步。 分析医护人员表示:“在这里,我们展示出了对非开端机壳长一段时间的声子数分布和数据位校验的直接校准。这些校准是框架基本原理电动力学加载器和CPU的一些前提木料。” 这项分析发表在《自然现象物理学》杂志上。 如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!英太青胶囊和芬必得哪一种好些
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