✨Máy tính lượng tử bẫy ion

Máy tính lượng tử bẫy ion

Một trong những kiến ​​trúc máy tính lượng tử có triển vọng nhất là máy tính lượng tử bẫy ion. Thiết kế này đã được đề xuất lý thuyết vào năm 1995 bởi Cirac và Zoller .

Ion, hay các hạt nguyên tử tích điện, có thể được giới hạn và lơ lửng trong không gian tự do sử dụng điện từ trường. Qubit được lưu trữ trong các trạng thái điện tử ổn định của mỗi ion, và thông tin lượng tử có thể được chuyển qua các chuyển động lượng tử chung của các ion trong một bẫy được chia sẻ (tương tác thông qua các lực Coulomb). Laser được áp dụng để tạo ra các khớp nối giữa các trạng thái qubit (cho các hoạt động qubit đơn) hoặc ghép giữa các trạng thái qubit bên trong và các trạng thái bên ngoài (cho sự vướng víu giữa qubit).

Các hoạt động cơ bản của một máy tính lượng tử đã được chứng minh bằng thực nghiệm với độ chính xác cao nhất hiện nay trong hệ thống ion bị bẫy.

Lịch sử của bẫy Paul

Các bẫy ion đang được sử dụng trong máy tính lượng tử bẫy ion đã được phát minh vào năm 1950 bởi Wolfgang Paul (người nhận giải Nobel vào năm 1989 cho chính phát minh này của ông). Hạt mang điện không thể bị bẫy trong không gian ba chiều chỉ bởi lực tĩnh điện theo định lý của Earnshaw.

Thay vào đó, một dao động điện trường ở tần số vô tuyến (RF) được áp dụng,hình thành một thế năng với hình dạng yên ngựa xoay tròn tại tần số RF.

Nếu trường RF có các thông số đúng (tần số dao động và cường độ trường), các hạt tích điện trở nên hiệu quả bị bẫy tại các điểm yên ngựa của một lực phục hồi, với các chuyển động được mô tả bởi một tập hợp các phương trình Mathieu.

Lịch sử của máy tính lượng tử bẫy ion

nhỏ|Một bẫy [[w:ion|ion thực tế, để tạo ra máy tính lượng tử|phải]] Cổng lượng tử CNOT đã được đề xuất lần đầu tiên bởi Ignacio Cirac và Peter Zoller vào năm 1995, đặc biệt cho hệ thống bẫy ion. Cùng năm đó, một bước tiến quan trong cổng C-NOT đã được thực hiện thí điểm tại NIST Ion Storage Group, và nghiên cứu máy tính lượng tử bắt đầu khởi sướng trên toàn thế giới.

Nhiều nhóm nghiên cứu bẫy ion truyền thống đã chuyển sang làm nghiên cứu tính toán lượng tử. Sự tiến bộ lớn trong lĩnh vực này đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua và các ion bị bẫy vẫn là một tiêu điểm hàng đầu cho tính toán lượng tử.

Thành phần của máy tính lượng tử

Các yêu cầu đầy đủ cho chức năng của một máy tính lượng tử không hoàn toàn được biết đến, nhưng có rất nhiều yêu cầu thường được chấp nhận.

Qubit

phải|nhỏ|Mô hình máy tính lượng tử bẫy [[w:ion|ion]] Bất kỳ hệ thống lượng tử hai cấp có thể hình thành một qubit, và có hai cách để tạo thành một qubit sử dụng các trạng thái điện tử của một ion:

  • Một mức độ ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích (chúng được gọi là các "qubit quang học"- optical qubits) Ví dụ, trạng thái năng lượng nghỉ của ion là trạng thái |0> và một trong các trạng thái kích thích phù hợp được chọn là trạng thái |1>. Loại qubit này còn được gọi là qubit quang học, vì để thực thi các phép tính lượng tử trên qubit, có thể chiếu vào ion ánh sáng có năng lượng photon phù hợp.
  • qubit siêu tinh tế(hyperfine qubits)

Khởi tạo

Trạng thái qubit ion có thể được chuẩn bị trong một trạng thái qubit cụ thể bằng quá trình gọi là bơm quang học. Trong quá trình này, một cặp laser ion đạt đến một số trạng thái kích thích mà cuối cùng phân rã thành một trạng thái mà không cùng cặp với laser đó. Một khi các ion đạt đến trạng thái đó, nó không có mức độ kích thích, do đó, nó vẫn còn trong trạng thái đó. Nếu ion phân rã đến một trong những trạng thái khác, tia laser sẽ tiếp tục kích thích các ion cho đến khi nó phân rã đến trạng thái mà không tương tác với các laser. Quá trình khởi tạo này là tiêu chuẩn trong nhiều thí nghiệm vật lý và có thể được thực hiện với độ chính xác rất cao (> 99,9%).

Đo lường

Việc đo lường trạng thái của qubit được lưu trữ trong một ion là khá đơn giản. Thông thường, một laser được áp dụng cho các ion mà cặp chỉ có một trạng thái qubit. Khi các ion sập vào trạng thái này trong quá trình đo lường, tia laser sẽ kích thích nó, dẫn đến một photon được phóng khi các ion phân rã từ trạng thái kích thích. Sau khi phân rã, các ion liên tục bị kích thích bởi laser và liên tục phát ra các photon.

Các photon có thể được thu thập bởi một ống nhân quang (PMT) hoặc một thiết bị camera tích điện kép(CCD). Nếu ion sập vào trạng thái qubit khác, sau đó nó không tương tác với laser và không có photon được phát ra. Bằng cách đếm số lượng photon thu thập được, các trạng thái của các ion có thể được xác định với độ chính xác rất cao (> 99,9%).

Tính toán

Vì các phép tính lượng tử đều có thể thực hiện, đến độ chính xác tùy ý, bằng tổ hợp các phép tính thuộc bộ đầy đủ {H, R_\phi, CNOT} nên chỉ cần có cơ chế thực hiện các phép tính này trên các ion là có thể hoàn tất máy tính lượng tử thực hiện mọi phép tính lượng tử trên các ion. Cổng quay pha và Hadamard có thể thực hiện bằng chuyển đổi tứ cực điện tử trên qubit quang học.

Cụ thể, trong chuyển đổi tứ cực điện tử, nếu chiếu vào ion các photon có:

  • năng lượng: h\omega_0 = chênh lệch năng lượng giữa hai mức |0> và |1>
  • thời lượng: bằng \frac{\theta T}{2\pi} với T là chu kỳ Rabi
  • pha (so với pha của ánh sáng khởi tạo qubit quang học): \phi thì tương đương với việc xoay trạng thái của ion trên mặt cầu Bloch quanh trục X theo góc \theta rồi xoay tiếp quanh trục Z một góc \phi.

Như vậy, cổng Hadamard được thực hiện bằng cách xoay trạng thái của ion trên mặt cầu Bloch quanh trục X theo góc \frac{\pi}{2}, tức chiếu vào ion các photon có:

  • năng lượng: h\omega_0 = chênh lệch năng lượng giữa hai mức |0> và |1>
  • thời lượng: bằng T/4
  • pha: 0

Như vậy, cổng R_\phi được thực hiện bằng cách xoay trạng thái của ion trên mặt cầu Bloch quanh trục X theo góc 2\pi rồi xoay tiếp quanh trục Z một góc \phi, tức chiếu vào ion các photon có:

  • năng lượng: h\omega_0 = chênh lệch năng lượng giữa hai mức |0> và |1>
  • thời lượng: bằng T
  • pha: \phi

Đối với cổng CNOT, thực hiện trên qubit điều khiển là ion thứ m trong chuỗi và qubit bị điều khiển là ion thứ n trong chuỗi, thì lần lượt làm: Bước 1: thực hiện cổng Hadamard trên ion n Bước 2: thực hiện chiếu vào ion m phpton có: năng lượng: bằng h(\omega0-\omega{\mbox{phonon) với \omega_{\mbox{phonon là tần số góc của phonon ứng với một trạng thái dao động của ion thời lượng: bằng T/2 pha: 0 *Bước 3: thực hiện chiếu vào ion n phpton có: năng lượng: bằng h(\omega_0) thời lượng: bằng T * pha: 0 Bước 4: thực hiện chiếu vào ion m phpton có: năng lượng: bằng h(\omega0-\omega{\mbox{phonon) với \omega_{\mbox{phonon là tần số góc của phonon ứng với một trạng thái dao động của ion thời lượng: bằng T/2 pha: 0 *Bước 5: thực hiện cổng Hadamard trên ion n

Cổng vướng víu 2 qubit

Bên cạnh các cổng C-NOT đề xuất bởi Cirac và Zoller vào năm 1995, nhiều ý tưởng tương đương, nhưng mạnh mẽ hơn đã được đề xuất. Nghiên cứu lý thuyết gần đây của Garcia-Ripoll, Cirac, và Zoller đã chỉ ra rằng không có những hạn chế cơ bản với tốc độ của các cổng vướng víu, nhưng các cổng lượng tử trong chế độ xung nhanh hơn 1 micro giây vẫn chưa được chứng minh bằng thực nghiệm, với độ tin cậy trên 99%.

👁️ 2 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
Một trong những kiến ​​trúc máy tính lượng tử có triển vọng nhất là **máy tính lượng tử bẫy ion**. Thiết kế này đã được đề xuất lý thuyết vào năm 1995 bởi Cirac và
**Máy tính lượng tử Ca+** là một loại máy tính lượng tử bẫy ion . Máy tính lượng tử Ca+ đã được nhóm nghiên cứu của Đại học Innsbruck thực hiện thành công dựa trên
**Lập trình lượng tử** là quá trình thiết kế hoặc ghép nối các chuỗi lệnh, được gọi là mạch lượng tử, sử dụng các cổng, công tắc và toán tử để điều khiển hệ thống
**Máy tính bảng** (Tiếng Anh: Tablet computer hay tablet PC), là một thiết bị di động, thông thường có hệ điều hành di động và mạch xử lý, màn hình cảm ứng và viên pin
nhỏ|Một chiếc laptop [[Lenovo "thời hiện đại"]] **Máy tính xách tay** hay **máy vi tính xách tay** (Tiếng Anh: **laptop computer** hay **laptop PC**) là một chiếc máy tính cá nhân nhỏ gọn có thể
phải|nhỏ|200x200px|Mô phỏng một nguyên tử hydro cho thấy đường kính bằng xấp xỉ hai lần bán kính [[mô hình Bohr. (Ảnh mang tính minh họa)]] Một **nguyên tử hydro** là một nguyên tử của nguyên
**Phương pháp làm lạnh Doppler** là một cơ chế được dùng để bẫy và làm lạnh nguyên tử hoặc ion. Phương pháp làm lạnh Doppler là một trong các phương pháp làm lạnh phổ biến
thumb|Mô phỏng máy tính của từ trường Trái Đất trong thời gian phân cực bình thường giữa các lần [[đảo cực địa từ . Các biểu diễn đường sức màu xanh lam ứng với trường
**Photon** hay **quang tử** (, phōs, ánh sáng; tiếng Việt đọc là _phô tông_ hay _phô tôn_) là một loại hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử của trường điện từ và ánh
Quantum bit, viết tắt là **qubit** (), là một khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực khoa học thông tin lượng tử. Qubit được định nghĩa là một đối tượng dùng
**Siêu tân tinh** (chữ Hán: 超新星) hay **sao siêu mới** (; viết tắt là **SN** hay **SNe**) là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của
phải|nhỏ|375x375px|Máy Linac ở trong máy gia tốc [[Australian Synchrotron sử dụng sóng vô tuyến từ một máy cộng hưởng ờ đầu linac để gia tốc chùm electron lên đến năng lượng bằng 100 MeV.]] **Máy
**Titan** (phát âm tiếng Anh: ˈtaɪtən _TYE-tən,_ tiếng Hy Lạp: _Τῑτάν_) hoặc **Saturn VI** là vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, vệ tinh duy nhất có bầu khí quyển đặc và là vật thể
Thông Tin Sản PhẩmĐèn Đá Muối HimalayaHình thành trên 250 triệu năm tại dãy núi Hymalaya, muối Hymalaya khai thác từ mỏ muối lớn thứ hai thế giới – Khewra Salt Mines ở Pakistan. Nhờ
Thông Tin Sản PhẩmĐèn Đá Muối HimalayaHình thành trên 250 triệu năm tại dãy núi Hymalaya, muối Hymalaya khai thác từ mỏ muối lớn thứ hai thế giới – Khewra Salt Mines ở Pakistan. Nhờ
Thông Tin Sản PhẩmĐèn Đá Muối HimalayaHình thành trên 250 triệu năm tại dãy núi Hymalaya, muối Hymalaya khai thác từ mỏ muối lớn thứ hai thế giới – Khewra Salt Mines ở Pakistan. Nhờ
Là dòng dưỡng ẩm cấp nước cho da hiệu quả đến tận 24 tiếng, đồng thời hình thành hàng rào độ ẩm bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại bên ngoài như nắng,
**Europa** hay **Jupiter II** là vệ tinh thứ sáu, tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài, của Sao Mộc. Europa được Galileo Galilei và Simon Marius phát hiện năm 1610. Hai nhà khoa học
nhỏ|Starfire Optical Range - three lasers into space Một **vũ khí năng lượng định hướng** (**Directional Energy Weapon**) là một vũ khí tầm xa gây thiệt hại cho mục tiêu của nó bằng tập trung
**Từ quyển của Sao Mộc** là khoang rỗng trong luồng gió mặt trời sinh ra bởi từ trường của hành tinh này. Mở rộng đến bảy triệu km theo hướng về phía Mặt Trời và
Bluelife xin trân trọng cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm MÁY TĂM NƯỚC DU LỊCH B.WELL SWISS WI-911 của chúng tôi Sản phẩm MÁY TĂM NƯỚC DU LỊCH B.WELL SWISS WI-911
Máy Tăm Nước B-WELL Nhập Khẩu Chính Hãng Thụy SỹBẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 2 NĂM DO LỖI NHÀ SẢN XUẤTTrung tâm bảo hành:- Tp. Hồ Chí Minh: 102 Đường số 9, Phường 8,
[[Canon PwerShot A95]] **Máy ảnh số** (ngày nay, tại Việt Nam thường gọi là **máy ảnh kĩ thuật số**) là một máy điện tử dùng để thu và lưu giữ hình ảnh một cách tự
nhỏ|342x342px|Phổ hồng ngoại của [[HH 46/47 (hình ảnh bên trong), với các dải dao động của một số phân tử được đánh dấu màu.]] Dưới đây là danh sách phân tử đã được phát hiện
**Enceladus** (phiên âm ) là vệ tinh lớn thứ sáu của Sao Thổ. Nó được nhà thiên văn học William Herschel phát hiện vào năm 1789. Trước năm 1980 (thời điểm 2 tàu vũ trụ
**Tĩnh điện** là hiện tượng mất cân bằng điện tích trên bề mặt của một vật liệu. Điện tích sẽ được lưu giữ ở đó cho đến khi nó có thể truyền đi nơi khác
MÔ TẢ SẢN PHẨM▪️Tinh chất dưỡng ẩm Laneige Water Bank Essence EX dành cho mọi loại da, bởi vì nước là thành phần thiết yếu cho bất kỳ loại da nào.▪️Sản phẩm cam đoan cấp
An toàn cho trẻ nhỏ vì hoàn toàn không chứa hương liệu. Hiệu quả tối đa. Gọn nhẹ, tiết kiệm. Nhang trừ muỗi có mùi khó chịu, lại không an toàn cho trẻ nhỏ nên
**Ganymede** (phiên âm /ˈgænɨmiːd/ GAN-ə-meed) là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Thậm chí nó còn lớn hơn cả Sao Thủy,
TINH CHẤT CẤP NƯỚC LANEIGE WATER BANK HYDRO ESSENCE -CẢ ĐẠI DƯƠNG GIÀU ẨM CHO LÀN DA MỊN MÀNG, TRONG VEO!Xuất xứ: Hàn QuốcNhiều nàng cho rằng chỉ dùng một mình kem dưỡng là đủ
MÔ TẢ SẢN PHẨMMáy đuổi muỗi tinh dầu thơm Fumakilla Nhật Bản mang đến giải pháp muỗi hiệu quả, giúp bạn và gia đình không phải lo lắng sẽ bị nạn muỗi hoành hành. Với
**Từ kế** hay **máy đo từ** là thiết bị dùng để đo đạc _cường độ_ và có thể cả _hướng_ của từ trường trong vùng đặt _cảm biến từ trường_. _Cảm biến từ trường_ hoạt
MÔ TẢ SẢN PHẨMMĩ Phẩm Gía Sỉ 89 cam kết - chất lượng, uy tín luôn đặt lên đầu.TINH CHẤT CẤP NƯỚC LANEIGE WATER BANKBạn đã thật sự cung cấp đủ nước cho da mỗi
Tinh Chất Dưỡng Ẩm Water Bank EssenceTinh Chất Cấp Nước dòng dưỡng ẩm cấp nước cho da hiệu quả đến tận 24 tiếng, đồng thời dưỡng và hình thành hàng rào độ ẩm bảo vệ
MÔ TẢ SẢN PHẨMChất chơi lắm nàaaa ✌️ Medium size ( size vừa ) do hãng sản xuất để tặng VVip thôi nhưng làm còn đẹp hơn full nữa , chai thuỷ tinh siêu chắc
MÔ TẢ SẢN PHẨMTINH CHẤT CẤP NƯỚC LANEIGE WATER BANK HYDRO ESSENCE ✔️10ml, 30mlMini size nhưng thiết kế giống full y chang luôn ạ , có vòi luôn ạ . Tinh chất cấp nước Laneige
Tinh Chất Cấp Nước Laneige Water Bank Hydro Essence 10ml- Tinh Chất Cấp Nước Laneige Water Bank Hydro Essence dòng dưỡng ẩm cấp nước cho da hiệu quả đến tận 24 tiếng, đồng thời dưỡng
TINH CHẤT LANEIGE WATER BANK HYDRO/MOISTURE ESSENCE 70MLThương hiệu: LaneigeXuất xứ: Hàn QuốcDung tích: 70mlTinh Chất Cấp Nước Laneige Water Bank Essence 70ml dòng dưỡng ẩm cấp nước cho da hiệu quả đến tận 24
MÔ TẢ SẢN PHẨMTINH CHẤT CẤP NƯỚC LANEIGE WATER BANKSIZE 30MLBạn đã thật sự cung cấp đủ nước cho da mỗi ngày ? Bạn phải đối mặt việc lão hóa và sa sút của làn
TINH CHẤT CẤP NƯỚC LANEIGE WATER BANK Bạn đã thật sự cung cấp đủ nước cho da mỗi ngày ? Bạn phải đối mặt việc lão hóa và sa sút của làn da. Đến với
nhỏ|phải|Mặt tiền tòa nhà bằng kính Trong vật lý học, các chất rắn vô định hình thông thường được sản xuất khi một chất lỏng có độ nhớt cao bị làm lạnh rất nhanh, vì
Biểu đồ phổ điện từ, chỉ ra các thuộc tính khác nhau trên dải tần số và bước sóng khác nhau **Phổ điện từ**, hay còn được gọi là **quang phổ**, là dải tất cả
phải|nhỏ| Gói sợi thủy tinh **Sợi thủy tinh** là một vật liệu bao gồm nhiều sợi thủy tinh cực kỳ mịn. Các nhà sản xuất thủy tinh trong suốt lịch sử đã thử nghiệm với
**Cuộc xâm lược Hy Lạp lần thứ hai của Ba Tư** là một giai đoạn của cuộc chiến tranh Hy Lạp-Ba Tư diễn ra dưới đời vua Ba Tư Xerxes I từ năm 480–479 TCN.
thumb|upright=1.35|right|Ảnh từ vệ tinh [[Apollo 15 đơn vị quỹ đạo của rille lân cận với miệng núi lửa Aristarchus trên Mặt Trăng.]] **Khoa học hành tinh** là ngành khoa học nghiên cứu về các hành
**Io** (IPA: ˈaɪoʊ; tiếng Hy Lạp: Ῑώ) là vệ tinh tự nhiên nằm phía trong cùng trong số bốn vệ tinh Galileo của Sao Mộc và với đường kính 3.642 kilômét, là vệ tinh lớn
**Máy gia tốc hạt** (máy gia tốc hạt nhân, máy gia tốc hạt cơ bản) là các thiết bị sử dụng các năng lượng bên ngoài truyền cho các hạt nhằm tăng vận tốc và
Xe máy điện nhìn khác xe máy xăng ở chỗ không có ống xả Bản vẽ bằng sáng chế xe máy điện 1895 **Xe máy điện** là phương tiện giao thông đường bộ với hai
**Niels Henrik David Bohr** (; 7 tháng 10 năm 1885 – 18 tháng 11 năm 1962) là nhà vật lý học người Đan Mạch với những đóng góp nền tảng về lý thuyết cấu trúc
nhỏ|313.976x313.976px|[[iPhone XS Max, iPhone XR và XS (từ trái qua phải) của Apple ra mắt ngày 12 tháng 9 năm 2018.]] **Điện thoại thông minh** hay **smartphone** là khái niệm để chỉ các loại thiết