物质与光之间的信息量子传输取得了突破
从静止到具有前所未有的速度的飞行量子比特…这一由蒙特利尔综合理工学校和法国国家科学研究院完成的壮举使我们朝着通过量子原理来传输信息的时代又近了一步。 一篇题为《与ZnSe中的Te等电子中心绑定的空穴自旋的高逼真度和超快初始化》的文章最近发表在了《物理评论快报》杂志上。在一种大家熟知的半导体材料——硒化锌上创造出量子比特,有可能在支配纳米尺度物质的行为的量子物理学和以光的速度完成的信息传递之间产生一个界面,从而为量子通信网络的产生铺平了道路。 经典物理与量子物理 在当今的计算机中,经典物理起着统治作用。数十亿的电子一起工作,以产生一个信息位:0代表不存在电子,1代表存在电子。在量子物理学中,单电子是首选,因为它们表现出了一个惊人的属性:电子的取值可以为0或1或这两种状态的任意叠加态。这就是量子比特,经典比特在量子世界中的等效物。量子比特为研究者提供了惊人的可能性。 新的研究成果为量子通信网络的产生铺平了道路。 一个电子围绕着自身旋转,有点像一个旋转的陀螺。这就是自旋。通过施加磁场,该自旋的指向会向上,向下,或同时向上和向下从而形成一个量子比特。还有更好的,我们可以使用电子的缺失来代替电子;这就是物理学家称之为“空穴”的东西。和它的近亲——电子一样,空穴也具有自旋可以形成量子比特。量子比特本质上是一个脆弱的东西,因此它们需要一个特殊的环境。 硒化锌,碲掺杂:世界首例 |




