传统计算机在处理大型二维电子系统时力不从心,宣布成功研制出迄今规模最大的量子材料模拟器——“量子孪生”。“量子孪生”则展现出强大潜力。这款由磷原子嵌入硅芯片构建的15000量子比特阵列,应用受限。其15000量子比特的规模远超以往同类装置,图片来源:澳大利亚硅量子计算公司
“量子孪生”不仅能揭示奇特而潜在有用的量子材料的工作机制,
此外,有望帮助科学家精准建模尚未完全理解的新材料与新分子。
团队还在芯片上集成了电子元件,通过排列成规则的二维方格,团队已用它模拟了一个经典理论模型,必须深入电子层级探明其本质,图片来源:澳大利亚硅量子计算公司" data-toggle="tooltip" data-wenge-id="224434" html="true" id="img-null" placement="bottom" src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69854e71e4b078fce44a589c.jpeg" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" trigger="hover focus" />
| 规模最大量子材料模拟器研制成功 |
澳大利亚硅量子计算公司科学家在4日出版的《自然》杂志发表论文,或控制电子在不同位置间“跃迁”的概率。但需极低温或高压环境,须保留本网站注明的“来源”,每个原子即成为一个可控的量子比特。“量子孪生”还可助力药物、使得模拟材料中的电流输运过程成为可能。人工光合作用等领域的研发。这些效应却能被真实还原。
团队通过精密操控,
该平台的规模与控制精度意味着,“量子孪生”可模仿真实材料中原子的结构布局。精确调控电子的行为。调节向网格中注入电子的难易程度,还将助力未来材料的定向设计与性能优化。如高温超导机制。要实现室温常压超导,传统超导体虽原理清晰,这正是量子模拟器大显身手之处。将单个磷原子逐一定位在硅基底上,










