Forscher demonstrieren, wie Oberflächenplasmonwellen gezielt langlebige substrahlende Zustände in Atomketten anregen können und dabei einen neuartigen Ansatz für die Quantenphotonen-Speicherung und Quantenspeicher bieten.

Forscher demonstrieren, wie Oberflächenplasmonwellen gezielt langlebige substrahlende Zustände in Atomketten anregen können und dabei einen neuartigen Ansatz für die Quantenphotonen-Speicherung und Quantenspeicher bieten.
Forscher demonstrierten einen photonischen Quantenspeicher mittels adiabatischer Rephasierungspulse und erreichten Zufallszugriff über 8 Spektralmoden mit verbesserter Effizienz und Fidelität für großskalige Quantennetzwerk-Anwendungen.
Quantenverschränkte Zustände können als Assoziativspeicher mit kubischer Kapazitätsskalierung dienen und übertreffen klassische Hopfield-Netzwerke durch Quanteneffekte in Valenzbindungs-Festkörperzuständen.
Erster Breitband-Quantenspeicher mit Eu3+-Seltenerdionen durch Molekularengineering erreicht. Demonstrierte 14,9% Speichereffizienz und 200 MHz Bandbreite – Fähigkeiten, die mit konventionellen Eu3+-Feststoffen unmöglich sind.
IonQ kooperiert mit dem südkoreanischen Unternehmen SDT, um Superion 256 Quantencomputer und Silizium-Fehlstellen-Quantenspeichermodule zu liefern und die Quantencomputer-Implementierung in der Asien-Pazifik-Region auszuweiten.
Phasen-kodierte Quantengänger in Rydberg-Atomsystemen ermöglichen skalierbaren Quanten-RAM mit O(n log(n+m)) Komplexität und beheben kritische Datenlade-Engpässe beim Quanten-Maschinenlernen durch Photon-Photon-Wechselwirkungen in Hohlkern-Wellenleitern.
Der integrierte optomechanische Quantenspeicher speichert und ruft erfolgreich Telecom-Band-Photonen im Quantengrundzustand mit beispielloser Phononunterdrückung (0,32 Besetzungsgrad) ab und fördert praktische skalierbare Quantennetzwerke.