量子计算构造有任何已知的实现吗?


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量子计算是一个活跃的研究领域,旨在利用量子物理学(例如,量子纠缠)来提高计算机的效率(不改变Church-Turing论文)。

为证明量子计算理论(例如量子位和隐形传态)所做的最重要的实验是什么?


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我阅读了问题标题,并认为它非常模糊。但是问题本身是非常具体的。也许您可以将标题编辑为“基本量子计算构造的已知实际实现方式”吗?
Suresh Venkat 2010年

@Suresh:我进行了更改。
Shane

Answers:


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在这一阶段,实验量子计算的进展相对缓慢,但是现在有各种各样的系统可用于实现一个或多个量子位。

目前最发达的系统

  1. 离子阱
  2. 液相核磁共振
  3. 线性光学量子计算
  4. 超导量子位

最近也有很多关于固态缺陷,固态NMR,内面富勒烯,中性原子陷阱,原子碎片等的研究。

量子位的最高数量往往在离子阱和NMR中,尽管线性光学也做得很好。

至于重要的实验,这实际上取决于构成进度的内容。早在2007年,就有一个非常不错的实验,其中两个独立的离子阱在光学上耦合,最近在分段离子阱上进行了一些不错的工作,这些研究证明了将离子阱计算的规模扩展到10个左右量子位以上的方法。还存在一些非常好的使用光学的基于测量的计算实现,这对于可伸缩性也很重要。如果您对实验类型有一个更好的了解,它将使回答任务变得更加容易。

在此处获得的美国量子计算路线图提供了一份出色的概述,尽管略有过时,但它概述了大约2004年的技术水平。


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“现阶段实验量子计算的进展相对缓慢”。真?显然,甚至有量子摩尔定律在起作用!;-) Quantenblog.net/physics/moores-law-quantum-computer
Martin Schwarz

@MartinSchwarz:我认为从根本上讲,指数增长看起来是线性的。但是,两年多以前我写了这个答案,而且我认为它的确在加快。我对IBM最近的结果感到特别兴奋。
Joe Fitzsimons 2012年


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对于概念性量子计算设备的实际物理实现以及最适合这些实践的方法,Nielsen和Chuang的书整章都写得很好,并且很容易理解。


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不幸的是,该章现在已经过时了,因为自从本书编写以来已经有了重大的发展。
Joe Fitzsimons 2010年

第一作者是尼尔森。
伊藤刚(Tsuyoshi Ito)2010年

拼写仍然不正确:)
亚历山德罗·科森蒂诺

哈哈,咖啡因太少的副作用啊。修复了两个问题。对于那个很抱歉!
文森特·鲁索
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