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QUANTUM COMPUTING WITH NEUTRAL ATOMS
DOI:10.22331/q-2020-09-21-327.png)
摘要
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在过去的三十年中,通过光操纵中性原子是量子物理学领域无数科学发现的核心。在光学陷阱阵列内的单粒子水平上实现的控制水平,同时保留了量子物质的基本特性 (相干性,纠缠,叠加),使这些技术成为实现破坏性计算范例的主要候选者。在本文中,我们回顾了从原子/量子位到应用程序接口的这些设备的主要特征,并提出了各种各样的任务的分类,这些任务已经可以在嘈杂的中间尺度量子 [1] 时代以计算有效的方式解决。我们说明了如何在数字级别 (编程基于门的电路) 或模拟级别 (编程哈密顿序列) 上探索从优化挑战到量子系统仿真的应用。我们提供了100-1,000量子位范围内中性原子量子处理器的固有可扩展性的证据,并介绍了通用容错量子计算和量子计算以外应用的前景。
Keyword:
NONLINEAR OPTICS
ENSEMBLES
DYNAMICS
PHOTONS
STATE

