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Multiphoton Quantum Reservoirs For Robust Multidimensional Computing
DOI:10.1002/advs.77225.png)
摘要
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第二次量子革命最显著的成就之一是使经典计算机无法完成的任务成为可能。然而,量子资源的高要求,以及噪声和损耗的存在,限制了量子信息处理技术的发展。在此,我们通过演示适用于多光子量子计算的高鲁棒性和可扩展量子存储器来克服这些限制,这是首次能在高温、高噪声和退相干环境下稳健运行的存储器。通过实施福克投影测量,我们从经典场中提取多光子量子系统,从而构建出抗损耗和噪声的量子存储器。我们的多光子存储器支持最多四十个粒子的通用量子信息处理,展现出超越经典计算器的量子加速。值得注意的是,我们存储器中支持的多粒子相互作用使我们能够执行非线性系统的量子模拟。具体而言,我们模拟了合成晶格中多体系统的量子热力学。此外,我们利用由八百六十一组件构成的多光子量子存储器的复杂性,对数学函数进行量子预测。因此,我们的工作揭示了一条发展鲁棒量子信息处理技术的路径,这长期以来被视为该领域的核心目标。
Keyword:
photonic lattices
photonic network
quantum simulator
reservoir computing
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期刊
IF:
14.1
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1.8W
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11.5W
机构
引用论文
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