【摘 要】
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长期以来,关于量子的研究大多是针对于光子的層面进行的,最新的研究结果表明,分子同样可以实现量子纠缠。 中科院微观磁共振重点实验室成员林毅恒教授与美国国家标准技术研究所展开了一项相关领域的研究,该研究成果在线发表在2020年6月的《自然》杂志上。研究表明,经过调控,通过观察不同情况下原子和分子协同的状态关联,并通过进一步的研究,得到了一个可以出现纠缠态的阈值,并将所有信息整合成一个范围在0到1之间
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长期以来,关于量子的研究大多是针对于光子的層面进行的,最新的研究结果表明,分子同样可以实现量子纠缠。
中科院微观磁共振重点实验室成员林毅恒教授与美国国家标准技术研究所展开了一项相关领域的研究,该研究成果在线发表在2020年6月的《自然》杂志上。研究表明,经过调控,通过观察不同情况下原子和分子协同的状态关联,并通过进一步的研究,得到了一个可以出现纠缠态的阈值,并将所有信息整合成一个范围在0到1之间的值,超过0.5的阈值即表示纠缠态的出现。实验中测得的数值在误差范围内远高出这个阈值,表明纠缠态的产生。
分子尺度也可以产生量子纠缠的状态,分子可以作为媒介,用于匹配和沟通频率迥异的不同量子系统,实现复合的量子体系和信息处理平台。这项研究工作结合了近年来发展的多项重要技术,包括利用带电原子和分子的电相互作用实现信息的传递,可以在不丢失分子的情况下,利用原子间接读出信息;使用红外的激光实现分子转动态的高精度调控等技术。这项成果对于未来利用分子进行量子信息处理有重要推动作用。
来源:光明网
https://news.gmw.cn/2020-05/30/content_33873759.htm
下载日期:2020-06-01
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