scp量子计算机,室温固态体系中实验实现绝热量子质因数分解
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)杜江峰課題組利用金剛石中的自旋作為量子處理器,首次在室溫大氣條件下實(shí)現(xiàn)了基于固態(tài)單自旋體系的質(zhì)因數(shù)分解量子算法。研究成果發(fā)表在3月31日的《物理評(píng)論快報(bào)》上[Phys. Rev. Lett. 118, 130504 (2017)]。
RSA密鑰體系是當(dāng)今金融、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域普遍使用的加密方式。其安全性的基礎(chǔ)在于對(duì)經(jīng)典計(jì)算而言,尚無有效的方法能在合理的時(shí)間內(nèi)完成大數(shù)的質(zhì)因數(shù)分解,因此RSA加密體系目前是安全的。1994年,Peter Shor提出了基于量子計(jì)算機(jī)的質(zhì)因數(shù)分解算法,即著名的Shor算法,從理論上證明了量子計(jì)算機(jī)可以指數(shù)加速大數(shù)的質(zhì)因數(shù)分解,使得原本在當(dāng)前最好的計(jì)算機(jī)上需要上萬年才能完成的計(jì)算任務(wù),量子計(jì)算機(jī)瞬間即能完成。這一算法的提出極大地推動(dòng)了量子計(jì)算的研究進(jìn)程。但是,Shor算法基于傳統(tǒng)的量子線路模式,由于實(shí)驗(yàn)難度太大,目前使用Shor 算法分解的最大數(shù)僅是21[Nature Photonics. 6 , 773 (2012)]。近年來,杜江峰課題組開展了采用絕熱量子計(jì)算這一新型的量子計(jì)算模式來實(shí)現(xiàn)量子質(zhì)因數(shù)分解的研究,在核磁共振實(shí)驗(yàn)體系中先后實(shí)現(xiàn)了21和143的量子質(zhì)因數(shù)分解[Phys. Rev. Lett. 101, 220405 (2008);Phys. Rev. Lett. 108, 130501 (2012)],創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)量子質(zhì)因數(shù)分解的紀(jì)錄。
在最新完成的這項(xiàng)工作中,杜江峰課題組利用金剛石中的自旋作為量子比特,首次在室溫大氣條件下實(shí)現(xiàn)了基于固態(tài)單自旋體系的量子分解算法。研究人員以分解35作為例子,完整演示了絕熱量子分解算法的整個(gè)過程,并以高保真度得到了問題的解。為了克服金剛石單自旋量子相干時(shí)間不夠長的問題,研究人員發(fā)展了核與電子雜化體系的優(yōu)化控制技術(shù),提高了量子演化過程的保真度。這一優(yōu)化控制技術(shù)具有普適性,將可以應(yīng)用于其他自旋體系。
金剛石單自旋是目前極具潛力建造室溫固態(tài)量子計(jì)算機(jī)的實(shí)驗(yàn)體系,該工作展示了在這一體系中實(shí)現(xiàn)復(fù)雜量子算法的能力,向建造室溫固態(tài)量子計(jì)算機(jī)邁進(jìn)了重要一步。未來,利用金剛石中內(nèi)部自旋之間的耦合,或者通過NV色心自旋與光腔模式的耦合,有希望實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展的量子計(jì)算系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)用化的量子質(zhì)因數(shù)分解功能。
上述研究得到了國家自然科學(xué)基金委、科技部、教育部和中科院的支持。
總結(jié)
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