• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Single Atom Quantum Computing in Silicon скачать в хорошем качестве

Single Atom Quantum Computing in Silicon 12 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Single Atom Quantum Computing in Silicon
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Single Atom Quantum Computing in Silicon в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Single Atom Quantum Computing in Silicon или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Single Atom Quantum Computing in Silicon в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Single Atom Quantum Computing in Silicon

Using existing Silicon fabrication facilities, it is possible to dope a high purity silicon chip with a single phosphorus donor atom and manipulate the atom using a varying magnetic field to manipulate the quantum spin state of the atom to form a quantum bit or qubit. The nucleus of the phosphorus atom can store a single qubit for long periods of time in the way it spins. A magnetic field could easily address this qubit using well-known techniques from nuclear magnetic resonance spectroscopy. This allows single-qubit manipulations but not two-qubit operations, because nuclear spins do not interact significantly of each other. For that, we must transfer the spin quantum number of the nucleus to an electron orbiting the phosphorus atom, which would interact much more easily with an electron orbiting a nearby phosphorus atom. Two-qubit operations would then be possible by manipulating the two electrons with high frequency AC electric fields. The big advantage of this type of quantum computer, sometimes called the Kane quantum computer after physicist Bruce Kane who suggested the device back in the late 1990's, is that it is scalable. Since each atom could be addressed individually using standard electronic circuitry, it is straightforward to increase the size of the computer by adding more atoms and their associated electronics and then to connect it to a conventional computer. The disadvantages of course is that the atoms must be placed at precise locations in the Silicon, using a scanning tunneling microscope. The manipulation of the phosphorus atom spin itself is also problematic as this requires powerful magnetic fields which reduces scalability. But the big unsolved challenge has been to find a way to address the spin of an individual electron orbiting a phosphorus atom and to read out its value. To do this requires scientists to implant a single phosphorus atom in a silicon nanostructure and place it in a powerful magnetic field at a temperature close to absolute zero, cooling the chip using liquid helium. This makes it possible to flip the state of an electron orbiting the phosphorus atom by irradiating it with microwaves. The final step, a significant challenge in itself, is to read out the state of the electron using a process known as spin-to-charge conversion. The end result is a device that can store and manipulate a qubit and has the potential to perform two-qubit logic operations with atoms nearby; in other words the fundamental building block of a scalable quantum computer. However, some stiff competition has emerged in the 15 years since Kane published his original design. In particular, physicists have found a straightforward way to store and process quantum information in nitrogen vacancy defects in diamond, which offer the best possibility to make a functional quantum computer as this structure can produced quantum gate operations that can work at room temperature. Then there is D-Wave Systems, which already manufactures a scalable quantum computer working in an entirely different way that it has famously sold to companies such as Lockheed Martin and Google. The big advantage of the Australian design is its compatibility with the existing silicon-based chip-making industry. In theory, it will be straightforward to incorporate this technology into future chips. Currently, the Australian Kane quantum computer has the highest performance capabilities of any solid state qubit. Due to the ease of reproducing the diamond NV- centers, their ease of operation without using liquid helium to cool the chip as well as their speed using optics and electronics it seems that diamond based quantum computers are providing the biggest competition to the Kane quantum computer in the race to develop a functioning, gate quantum computer. Ref: arxiv.org/abs/1305.4481: A single-Atom Electron Spin Qubit in Silicon

Comments
  • Quantum Computation possible with Majorana Fermions 12 лет назад
    Quantum Computation possible with Majorana Fermions
    Опубликовано: 12 лет назад
  • Как работает процесс квантового отжига 10 лет назад
    Как работает процесс квантового отжига
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Раскрывая тайны кремния: разоблачение того, как создаются и работают чипы 6 лет назад
    Раскрывая тайны кремния: разоблачение того, как создаются и работают чипы
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Этот ракетный двигатель не был разработан людьми. 1 месяц назад
    Этот ракетный двигатель не был разработан людьми.
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Руководство для начинающих по квантовым вычислениям 8 лет назад
    Руководство для начинающих по квантовым вычислениям
    Опубликовано: 8 лет назад
  • Silicon Single-electron Transfer and Detection Device 10 лет назад
    Silicon Single-electron Transfer and Detection Device
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Вы когда-нибудь видели атом? 12 лет назад
    Вы когда-нибудь видели атом?
    Опубликовано: 12 лет назад
  • То, что они только что построили, — нереально 2 месяца назад
    То, что они только что построили, — нереально
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Building a Quantum Computer One Atom at a Time 2 года назад
    Building a Quantum Computer One Atom at a Time
    Опубликовано: 2 года назад
  • Как электростатические двигатели нарушают все правила 5 месяцев назад
    Как электростатические двигатели нарушают все правила
    Опубликовано: 5 месяцев назад
  • How to Build a Photonic Quantum Computer 11 лет назад
    How to Build a Photonic Quantum Computer
    Опубликовано: 11 лет назад
  • A Better Way To Picture Atoms 4 года назад
    A Better Way To Picture Atoms
    Опубликовано: 4 года назад
  • How Xanadu’s Photonic Quantum Computers Work 5 лет назад
    How Xanadu’s Photonic Quantum Computers Work
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Роботы, Которых Никто Не Ожидал Увидеть на CES 2026 13 часов назад
    Роботы, Которых Никто Не Ожидал Увидеть на CES 2026
    Опубликовано: 13 часов назад
  • Quantum operations with 99% fidelity – the key to practical quantum computers 4 года назад
    Quantum operations with 99% fidelity – the key to practical quantum computers
    Опубликовано: 4 года назад
  • Precision atom qubits achieve major quantum computing milestone 7 лет назад
    Precision atom qubits achieve major quantum computing milestone
    Опубликовано: 7 лет назад
  • What is Quantum Computing? - BBC Click 8 лет назад
    What is Quantum Computing? - BBC Click
    Опубликовано: 8 лет назад
  • Что такое квантовый отжиг? 10 лет назад
    Что такое квантовый отжиг?
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Математика квантовых компьютеров | Бесконечные серии 8 лет назад
    Математика квантовых компьютеров | Бесконечные серии
    Опубликовано: 8 лет назад
  • NCCR “SPIN: Spin Qubits in Silicon” 4 года назад
    NCCR “SPIN: Spin Qubits in Silicon”
    Опубликовано: 4 года назад

Контактный email для правообладателей: u2beadvert@gmail.com © 2017 - 2026

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5