量子计算原型教学机
- 可操作性强
- 拓展性强
- 小型模块化设计
- 非暗室环境要求
- 高探测效率
- 偶然符合计数低

产品简介
量子计算机是利用量子效应构建量子比特并进行运算的一种计算机,在处理特定问题上,量子计算具有得天独厚的优势,可以解决众多经典计算机无法解决的问题。这得益于量子比特的独特性质。区别于经典比特只能处于0或1这两种态中的一种,量子比特可以处于|0>、|1>以及|0>和|1>的叠加态,该特性可实现量子并行计算,使得计算能力指数级加速。现已证明,量子计算机的任意操作都可以分解为对单量子比特态矢的旋转操作和对双量子比特态的受控非门操作的组合。因此,实现双量子比特受控非门是实现量子计算机的基础,是基本操作单元。通过了解量子逻辑门的特性,进一步构建量子算法,才能解决实际问题。该产品通过线性光学元件构建量子逻辑门,可以进行单比特量子逻辑门实验,例如Pauli-X门,Pauli-Z门、Hadamard门等;两比特量子逻辑门实验,例如受控非门、受控Z门等;以及Deutsch-Jozsa算法(D-J算法)。在量子计算中,最为经典的受控操作是受控非门,即Controlled-NOT,简称CNOT门。该产品采用模块化设计,同时兼具教学性和科技美感;仪器根据实验流程设计配备实验讲义,课件,教学PPT等完善的教辅资料,助力高校快速开展量子信息实验课程。
实验内容
◎光路的搭建与调节 ◎极化关联光子对制备 ◎单比特量子逻辑门实验 ◎两比特量子逻辑门实验 ◎D-J算法演示实验
知识点
◎光的极化 ◎Type-lI共线相位匹配BBO原理 ◎Hadamard门 ◎Pauli-X门 ◎CZ门 ◎CNOT门 ◎D-J算法 ◎门保真度
技术参数
实验结果展示

光路原理图

CNOT门在ZZ基矢下的测量结果
服务体系

课程资源服务

教师培训服务
1、科学原理培训
2、仪器操作培训
3、课程教学培训

产品售后服务