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中国科学院院士 中国科学技术大学教授 常务副校长 潘建伟:从某种意义上讲,我们最近的成果相当于是实现了量子计算领域里第二步的重要的一步,我们把大门给打开了,终于证实了可以构建某类特殊的量子模拟机,来做某些在科学上有重要意义的事情,让传统计算机本身是没办法解决的,当用了我们的量子模拟机之后就可以解决,按照我们同行的评价,是在走向量子模拟机里面的一个非常重要的里程碑性的工作。
中国科学院院士 中国科学技术大学教授 常务副校长 潘建伟:我们其实2011年开始考虑这个方向,然后到2012年开始建这个实验装置,大概花了11年的时间,到去年底,这些参数都能够满足费米子哈伯德模型的相关参数的要求了。去年底我们开始测各种各样的实验数据,这个实验数据是以非常清晰的数据表明在费米子哈伯德模型里面确实可以有非常好的反铁磁的相变。
潘建伟介绍,实现纯净的费米子哈伯德量子模拟器主要有三大难点,首先是要将系统降低到足够低的温度,只有降低到足够低的温度,我们才能去研究高温超导等物理状态;另一个难点是要实现足够大且均匀的体系,因为非均匀性会导致系统内多种状态共存,从而干扰想要研究的对象状态。最后,是需要发展新型的测量手段,对量子模拟器实现的状态进行精确的测量和表征。
中国科学技术大学教授 姚星灿:在这个工作中,我们主要发展了三个方面的技术,针对这三个难点,涉及量子模拟体系的构建,我们第一步是利用一个光学的盒子,然后把一个个的费米原子装进盒子里面,在这个盒子里面我们可能有80万个原子,慢慢地把光晶格的光场打开,这个时候原子就会自动地一个个填到光晶格里边,当体系温度足够低的时候,这些原子之间就会形成交错的这样的排列,也就是反铁磁状态。
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