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  • 超導器件可以模擬分子振動光譜啦!

    量子化學模擬已成為量子計算機的「殺手級」應用之一。近年來,Google,IBM和其他IT公司為了模擬分子結構,一直在設計越來越好的超導比特。最開始,為了計算分子的基態能量,人們提出了量子相位估計算法。然而,這種量子算法的可擴展性對于目前的量子技術來說要求太高。一種替代方法被稱為“變分本征值求解法”,它可以被用來有效地構造一個耦合簇擬設的酉算子,從而解決了經典量子化學中的一個重要問題。可是,變分本征值求解法僅僅提供了一種獲得分子電子結構的手段。為了與實驗數據進行比較,量子計算機應該能夠預測分子的光譜。 最近,南方科技大學翁文康教授團隊和清華大學孫麓巖教授團隊進行了一次原理性驗證實驗,演示了超導器件如何模擬分子振動光譜。超導模擬器由三維的量子電動力學電路(circuit QED)系統構成,其中transmon比特和3D腔進行耦合。量子比特的兩個量子態扮演著分子的電子基態和激發態的角色,并且腔產生的量子化的電磁模式被用來模擬分......閱讀全文

    超導器件可以模擬分子振動光譜啦!

      量子化學模擬已成為量子計算機的「殺手級」應用之一。近年來,Google,IBM和其他IT公司為了模擬分子結構,一直在設計越來越好的超導比特。最開始,為了計算分子的基態能量,人們提出了量子相位估計算法。然而,這種量子算法的可擴展性對于目前的量子技術來說要求太高。一種替代方法被稱為“變分本征值求解法

    號外,號外!超導器件可以模擬分子振動光譜啦!

      量子化學模擬已成為量子計算機的「殺手級」應用之一。近年來,Google,IBM和其他IT公司為了模擬分子結構,一直在設計越來越好的超導比特。最開始,為了計算分子的基態能量,人們提出了量子相位估計算法。然而,這種量子算法的可擴展性對于目前的量子技術來說要求太高。一種替代方法被稱為“變分本征值求解法

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