11 月14日,宣布在Science上的一项新研讨,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的研讨团队将量子核算与机械设备奇妙结合,制作出了全球首个机械量子比特。 瑞士联邦理工学院博士生 Yu Yang 是榜首作者,研讨助理伊戈尔·克拉达里奇(Igor Kladarić )是一起一作兼一起通讯作者,助理教授 Yiwen Chu 担任一起通讯作者。 作为量子核算机的中心组件,量子比特具有一个共同的特性。它可以一起处于 0、1 或两者的叠加状况。 传统的量子比特大多依赖于超导金属、单个离子、光子等制成的细小电路。理论上一个随机械运动振荡的细小部件也有几率会成为量子比特。 但是,量子不确定性(绝对零度下细小物体也无法永久停止)导致机械振荡器难以停止,“谐波” 能量状况让阻隔和操控 0 和 1 两个状况以构成量子比特变得困难。因而,多年来人们一向以为从机械系统制作量子比特是不可能的。 这项新研讨的机械量子比特,是由一个机械谐振器和一个超导量子比特组成。经过超导量子比特的操控,研讨人员在机械量子比特中完成了 0 和 1 的恣意组合。现在这种机械量子比特的保线%,远低于量子比特的最佳保线%),但这依然是一个重要的技能打破。 研讨人员期望可以经过运用两个机械量子比特来履行简略的逻辑运算,逐渐开展这一技能,为量子核算范畴带来新的可能性。 科学家们以为,虽然机械量子比特在短期内不太可能进行更老练的竞赛,但其作为对力(如引力)的超灵敏探针的潜力依然值得等待。 让人不由联想到 20 世纪前期那些选用机械开关的核算机,为量子核算敞开了一个充溢复古未来感的“蒸汽朋克”新年代。