如何使“孤傲”的光子改变彼此的量子态?
所有早期量子计算研究都是利用光开展的。光易于操纵,只需几面镜子、几块晶体和光线探测器,就等于拥有了一台晶体计算机。但在过去20年间,情况早已改变,几乎所有重大进展都是利用离子、超导电流环或晶体缺陷取得的。这是一种合理的进步。要进行逻辑运算,必须以一种量子态为基础、对另一种量子态进行修改。 这是一种合理的进步。要进行逻辑运算,必须以一种量子态为基础、对另一种量子态进行修改。然而,一道光波从另一道光波旁飞过时,往往径直而过,路径没有丝毫动摇,更别提停下来“交流”了。两个带电离子则恰好相反,其中一个的量子态会对另一个造成强烈影响,因此逻辑运算会简单得多。 问题在于,能够轻易改变的量子态也容易被环境破坏。相比之下,光的量子态就顽固得多。这已经由两地通过通过卫星开展的量子密钥分配得到了验证。 因此,光量子态仍对量子计算具有重要意义,不过它们大多被当作各地之间的信息载体。在每个位置上,光的量子态会被转化成其它状态、从而展开运算。不过,如今科学家研发出了一种特殊的物质结构,使光线之间可产生强烈的相互影响。这样一来,就不再需要上述转化过程了。 互相无视的光子 那么,光子为何如此“孤芳自赏”呢?问题在于,它们必须通过某种介质才能交流。当光线穿过玻璃时,光场会使玻璃中的全部电子发生振动,从而减慢光的传播速度。光的减慢程度表现为材料的折射率。我们通常认为,折射率与光的亮度无关。如果加强光照强度,电子会振动得更加剧烈,但并不会改变光线穿过介质的轨迹,也就是说,折射率没有变化。 然而,如果光线亮度很高,电子振动的幅度就会超出一般范围。电子平时和原子绑定在一起,因此振动幅度有一定限制。一旦光线亮度使电子振动幅度急剧增加,光照强度就会改变介质折射率。光线穿过介质的路径改变后,各种奇怪的现象便会随之发生,如出现新的颜色、光线开始聚焦、或者光脉冲变得更加短暂密集。 如果将玻璃塞在两面镜子中间,这些奇特的效应便会更加明显。科学家让一道黯淡的光线通过前镜“渗漏”进来,镜子之间的距离决定了哪种颜色的光线能够进入中间的缝隙。特定颜色的光线会在镜子间来回反射。随着越来越多的光线通过空隙渗漏进来,光线亮度逐渐累积加强。与此同时,光线还会透过第二面镜子的空隙渗漏出去。 过了一会儿,进来的光线与出去的光线数量相等,便达到了均衡状态。此时看来,所有照射在第一面镜子上的光线似乎都穿过了空隙,没有一道被反射回去。从第二面镜子漏出的光线亮度与射在第一面镜子上的光线相当,镜子之间的光线更是极为明亮。镜子的反射性越强,镜子之间的光线就越亮。从效果上来看,两面镜子之间的空间就相当于一个光线储藏室。 如果光线足够明亮,就会改变镜子间介质的折射率,从而改变可进入两面镜子中间的光线颜色,因此永远达不到前面描述的均衡状态。事实上,光线一开始虽然没被第一面镜子反射,但随着镜子间光线的亮度不断增加,第一面镜子忽然开始反射光线了。从效果上来看,等于光自己改变了光线的走向。 这正是光量子计算机的目的:由光线来改变光线状态。 |




