導(dǎo)讀 在開發(fā)量子計算機和網(wǎng)絡(luò)的過程中,有許多組件與當(dāng)今使用的組件根本不同。就像現(xiàn)代計算機一樣,每個組件都有不同的限制。然而,目前尚不清楚...
在開發(fā)量子計算機和網(wǎng)絡(luò)的過程中,有許多組件與當(dāng)今使用的組件根本不同。就像現(xiàn)代計算機一樣,每個組件都有不同的限制。然而,目前尚不清楚哪些材料可用于構(gòu)建用于傳輸和存儲量子信息的組件。
在《美國化學(xué)學(xué)會雜志》上發(fā)表的新研究中,伊利諾伊大學(xué)香檳分校材料科學(xué)與工程教授 Daniel Shoemaker 和研究生 Zachary Riedel 使用密度泛函理論 (DFT) 計算來識別可能的銪 (Eu) 化合物一個新的量子存儲平臺。
他們還合成了一種預(yù)測的化合物,這是一種全新的空氣穩(wěn)定材料,是量子存儲器的有力候選材料,量子存儲器是一種存儲光子或其他糾纏粒子的量子態(tài)而不破壞該粒子所保存信息的系統(tǒng)。
“我們試圖解決的問題是找到一種可以長期存儲量子信息的材料。實現(xiàn)這一目標(biāo)的一種方法是使用稀土金屬離子,”舒梅克說。
銪等稀土元素位于元素周期表的最底部,由于其獨特的原子結(jié)構(gòu),有望在量子信息設(shè)備中使用。具體來說,稀土離子具有許多緊密聚集在原子核附近的電子。
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