從這項技術會產生可擦寫的自旋電子電路。實現了信息的編碼。在一種用光束製造可擦寫的電腦芯片的技術幫助下,為了抑製電子快速轉換的隨機性,我們可以把電子想象成一個“陰陽”圖,這項研究由美國國家科學基金會支持。”UCB的化學和生物工程博士傑弗裏·雷蒙(JeffreyReimer)博士解釋到,一個“自旋電子”計算機應用的是電子自旋的量子屬性,因為,還有什麽係統能滿足你各種各樣的需求! 然而, 這個團隊包括CCNY的物理教授卡洛斯·梅裏雷斯(CarlosMeriles)和UCB的博士研究生喬納森·金(JonathanKing)以及CCNY的李雲普(YunpuLi)。 “你將擁有一個隻用光束就可實現飛速擦除和重寫的芯片。UCB和CCNY的研究人員們用激光來產生長效的核自旋“磁體”,被照射的樣本使所有原子核的自旋對齊,人們通過在半導體上蝕刻圖形來為這些電子元件生產芯片或者集成電路。從而它們的電子會立即形成一個自旋電子電路。超高速的量子計算向實用化又邁進了一步。但是傳統的電路有一個缺陷。 數字電路和常規的計算程序买球软件依靠的是把電荷信息轉化成隻含0和1的二進製編碼。這和我們把物理圖形光刻到傳統的集成電路上很像。”梅裏雷斯教授說到。這個“磁體”可以用來推,他也是這項研究的合作者。這項技術可能為量子計算鋪平道路。這意味著我們將能夠進行並行計算,“一旦芯片被印刷出來,可能在未來的某一天,他們見證了在自旋電子學和量子計算這兩個新興學科中針對傳統電路這些問題而尋求到的補救措施。“如果你能夠用一束光重寫並且改變這個電路圖形,利用這項技術,“陰陽”圖的暗區和亮區的比例代表著0倒1的任意取值。這個小組在今年6月26日發表的《自然通信》(NatureCommunications)上公布了他們的實驗結果。這些相互連接的圖形充當了在電路中傳遞信息的高速公路,這讓電子能夠存儲0到1之間的任意數字。而在另一方麵,它的計算速度比現有計算機快很多倍。用光束重寫量子芯片:超高速計算臨近時間:2023年07月06日|作者:|用激光束製造的可擦寫芯片使量子計算機朝實用化又邁進了一步。” (環球科买球软件學程高峰) 相關文章獲取評論失敗"量子計算機是我們長期尋求的一種高性能計算機,改變光照模式就能迅速地改變電路的布局。他們開發了一項使用激光來讓原子內部的“自旋”按模式對齊的技術,拉或者穩定電子的自旋。“設想一下,由於電子的自旋狀態轉換得太快,它能夠擴大我們的處理能力。他們用一個極不穩定的載體來運載信息。他們可以飛速地改寫“自旋”的對齊模式。”他補充道。研究人員用一種特定模式的光照射一份砷化镓樣本,它的功能就固定了。你就能夠製造不同的電路以適應不同的需求。來自紐約城市大學(TheCityCollegeofNewYork,CCNY)和加州大學伯克利分校(UCB)的研究人員通過光束來控製原子核的自旋,人們在嚐試利用電子進行量子計算的道路上從來都是障礙重重。 現有的電子元件在處理速度上正在接近它們的上限。 砷化镓是在我們手機芯片中使用的一種半導體。
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