量子计算利用量子相干性、并对量子态随时间的演化进行控制,从而实现量子信息的处理与数据计算。量子计算与经典计算相比具有极大的优越性,因而这一领域的研究近几年在物理学和信息科学界已激起了人们广泛的兴趣并取得了一些关键性的进展。.利用超导约瑟夫森器件来实现量子信息处理的基本单元- - 量子比特的途径,是固态量子计算的重要部分,除了容易集成并镶嵌到固体电子学电路中这一特点外,超导量子比特还具有损耗低、长程相干性好、系统的宏观量子态特性易调控等优越性。.本项目将同时从实验上和理论上开展对超导量子比特(磁通或磁通-电荷型)的系统研究,包括超导量子比特在极低温下的宏观量子现象、量子态的设计、操控和测量,以及减轻噪声引起的体系量子态退相干性的有效方法等。进一步的工作将包括超导量子比特间的偶合、纠缠态的研究和超导量子逻辑门的实现。
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数据更新时间:2023-05-31
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