研究人员首次展示了一种利用光子灵敏度绘制和测量大尺度光子量子相关的方法,在测量数千个量子相关实例的能力对于使基于光子的量子计算变得切实可行,且至关重要。
量子计算技术有望明显快于传统计算,传统计算读写的数据编码为0或者1,而我们的量子计算机是不使用比特的,它使用的是可以同时处于两种状态并且将彼此交互或者相关的量子比特。而这些量子比特可以使电子或者是光子,它允许同时执行许多程序。
量子计算机开发中的一个重要的挑战就是找到一种方法来测量和操纵处理极大数据的量子位。对于基于光子的方法可以通过增加每个光子测量的光子自由度(像是偏振,频率,时间和位置等)编码的模式数量
可以不使用更多光子的情况下增加量子位的数量。这就允许每个光子同时表现出两种以上的模式或者状态。尽管如此,但是还是面临了很多的问题。
市场上现有的在售CCD相机对光子敏感且比单光子探测器便宜得多,但来自单个光子的信号尝尝被大量的噪声遮挡。救过研究人员的努力,他们终于开发出了抑制噪声的方法,一遍可以用CCD相机的每个像素检测单个光子。
另一个挑战就是确定单个光子的偏振,频率,时间和位置,每个光子都需要不同的测量技术。使用COSPLI来自其他模式的光子相关性全部映射到空间模式,这允许使用CCD相机测量所有模式的相关性。因此,光子量子计算机可能是更接近实用的一种量子计算机。
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