[发明专利]冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生方法及装置有效

专利信息
申请号: 201510807889.9 申请日: 2015-11-19
公开(公告)号: CN105281886B 公开(公告)日: 2018-05-29
发明(设计)人: 熊太平;周飞;龚诗杰;万威;冯芒 申请(专利权)人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
主分类号: H04L7/00 分类号: H04L7/00
代理公司: 武汉宇晨专利事务所 42001 代理人: 李鹏;王敏锋
地址: 430071 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 时序控制信号 上位机指令 量子信息 射频信号 处理器 离子 机器指令 射频合成 时序控制 数字信号 转换模块 多路控制信号 时序控制模块 产生装置 扩展性 上位机 直观 协同 传输 输出 重复 编制
【说明书】:

发明公开了冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生方法,在上位机上通过上位机指令设置射频信号和数字信号参数;将上位机指令变换为机器指令并传输给时序控制FPGA;时序控制FPGA执行机器指令并通过转换模块和射频合成模块进行数字信号和射频信号的输出。本发明还公开了冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生装置,包括上位机,还包括时序控制模块、射频合成模块和转换模块,本发明实现了对实验所需时序控制信号的直观描述;编制的上位机指令可以反复使用,避免了重复工作,且便于根据实验结果不断完善;可方便地更改射频信号的频率、相位、幅度等参数;可精确控制多路控制信号协同工作;扩展性强。

技术领域

本发明涉及冷原子(离子)量子信息实验领域,具体涉及冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生装置,还涉及冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生方法,适合于冷原子(离子)量子信息实验中时序控制信号的产生,也适合于光学频标、量子光学等领域。

背景技术

随着半导体技术日新月异的发展以及科学研究的不断进步,信息技术的强大需求牵引必将使计算机特征尺寸快速逼近物理极限,经典计算机面临运算速度及功耗等诸多瓶颈!在这个过程中,各种量子效应会显现出来并最终成为微尺度下微观粒子的普遍行为,最终导致经典计算机的失效。随着物理学的快速进展和对计算机本质的深刻洞悉,结合了量子力学、信息学和计算机科学的新兴交叉学科——量子计算科学应运而生,现在已经成为世界各国竞相争夺的科技制高点之一。

量子计算利用量子体系的一些独特性质(相干叠加、量子纠缠等)对计算、编码、信息处理过程给予了新的诠释,以开发新的更为有效的信息处理功能。基于量子相干性的量子计算机拥有內禀的并行计算和处理能力,在计算速度和存储能力方面的潜力是经典计算机无法比拟的!一些经典计算机不能完成的工作(如破解现有银行的安全体系)在量子计算机上能很快的完成,因此能广泛应用于高性能计算、情报分析、信息安全等诸多领域。此外,基于量子计算的量子仿真技术,可以更加有效的解决经典计算机和经典算法难于解决或无法解决的量子力学基本问题,将有助于人们进一步认识强关联多体系统的物性,进而成为产生新材料或新发明的基本研究手段。

目前美国、欧洲、日本等发达国家都在资助量子计算的关键技术研究,其中涉及的量子计算的物理实现方式包括离子阱、量子点、线性光学、超导等。尽管目前还不能判定最终的量子计算机会采用其中哪种方案,但科学家普遍认为能够实现量子计算机的物理体系应满足Divincenzo判据。

离子阱体系是最早从理论上证明能够进行量子计算的物理体系,从原理上满足所有的Divincenzo判据,并且大部分判据已被实验证实。由于离子阱体系有相干时间长、易于操控等优势,是发展最为迅速的量子计算物理体系之一,也被认为是量子计算物理实现最有希望的方案之一。

在一个典型的用原子(离子)研究量子计算的装置上,用户需要对量子比特实施操作。这些操作最终归结为创建一系列的特定幅度、相位、频率以及持续时间的激光或微波脉冲。实验中反复遇到的一个问题是,如何在尽可能使用少的资源及引入少的错误的前提下,把在用户的通用个人计算机里直观描述的预定脉冲序列转化为操作量子比特所需的实际时序控制脉冲信号。

解决这个问题的方法可以分成两个部分。一是采用适当方法来描述所需的时序控制信号;二是设计一个装置,即脉冲时序发生器,把前一步所描述的时序控制信号实际产生出来。

发明内容

本发明的目的在于提供了冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生方法。可以直观、简洁地实现脉冲信号描述,从而自动生成操纵量子比特和量子逻辑门所需的各种时序控制信号。

本发明的目的还在于提供了冷离子量子信息处理器的时序控制信号产生装置,用户可以通过预先设置各种实验(比如多普勒冷却、边带冷却、Zeeman谱扫描以及Rabi谱扫描等)所需时序控制信号的参数,就可在实验中自动产生相应的时序控制信号。避免了繁重的重复工作,节省了大量的人力和时间。同时,通过实验的实际效果,可以不断完善相应的信号参数值,有利于不断提高实验精度。

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