Kvantinio skaičiavimo revoliucija: Suomijos tyrėjai pasiekia rekordinės darnos laiką!

Kvantinio skaičiavimo revoliucija: Suomijos tyrėjai pasiekia rekordinės darnos laiką!

Finnland, Land - Kas iš tikrųjų vyksta kvantinio skaičiavimo pasaulyje? Neseniai Suomijos tyrėjai padarė didelę pažangą, kuri pratęsė superlaidžiojo transfono qubio darną iki beveik milisekundės. Tai yra tikras žaidimo pokytis, nes šis darnos laikotarpis, viršijantis 1 milisekundę, tiksliai tiksliai 1,057 milisekundžių-or, viršija ankstesnius įrašus. Pasak Gizmodo, tai yra reikšmingas žingsnis link praktiškesnio kvantinių kompiuterių naudojimo.

Šiuos įspūdingus rezultatus pateikė Aalto universiteto ir Suomijos VTT techninių tyrimų centro „Nature Communications“ paskelbtas tyrimas. Tyrėjai dirbo su optimizuotais „Niobium“ modeliais, patobulintais Josephson sankryžų ir kontroliuojamais šiluminiu ir cheminiu gydymu. Ši techninė pažanga gali turėti tolimą poveikį klaidų kvotoms ir kvantinių skaičiavimų patikimumui, o tai dar labiau skatina šios technologijos bendrumą.

dekoravimo iššūkis

Kaip mes žinome, kvitų suderinamumo laikotarpis yra labai svarbus, nes jis apibūdina, kiek laiko kvadratas gali išlaikyti savo kvantinę mechaninę būseną neprarandant informacijos. Ilgesnis suderinamumo laikotarpis reiškia mažiau klaidų, ypač jei didėja KVBITS skaičius. Ankstesni testai parodė, kad nuoseklus transmon-qubits laikas paprastai buvo mažesnis nei 400 mikrosekundžių. Taigi tai didžiulis šuolis į priekį!

Tuo pat metu taip pat akivaizdu, kad pagrindinį vaidmenį vaidina kvantinės klaidų korekcija. Dabartiniai kvantiniai kompiuteriai nėra pakankamai tvirti, kad būtų galima pataisyti klaidas komerciniame kontekste. Neseniai MIT pristatė naują superlaidžių kvitų architektūrą su specialiai patobulintais „Fluxonium“ drebėjimais, kurie gali veikti daugiau nei 99,9 % dviejų kvadratinių vartų tikslumu. Tai su tyrimai rodo, kaip svarbios loginės operacijos yra didelių kvantų kompiuterių struktūrai.

Ateities į orientuotą potencialą

Šiuo atžvilgiu pažanga yra svarbi ne tik akademiniams tyrimams, bet ir padeda pagrindą kitoms kvantinių kompiuterių kartoms. „Google Sycamore“ procesoriuje yra 53 QUBIT, tačiau kiti žaidėjai, tokie kaip „Quantinuum Company“ su 56 QUBIT, vis dar turi pasiekti tikrą kvantinę priežiūrą. Priešingai, „Google“ gluosnio procesorius su 105 QUBIT galėjo tęstis čia. Tačiau naujausių tyrimų išvados yra aiškios: norint pasiekti platų kvantinių kompiuterių pritaikymą, vis dar yra keletas iššūkių.

Apibendrinant, tai rodo, kad naujausi kvantinės skaičiavimo technologijos pokyčiai turi didžiulį potencialą ne tik įveikti technines kliūtis, bet ir skatinti pagrindinius tyrimus, susijusius su plačiu kvantinių kompiuterių pritaikymu. Suomijos tyrėjų rezultatai yra svarbus žingsnis, kad laboratorijos būtų pritaikytos pramoninėms laboratorijoms. Taigi, stebėkime - kita didelė revoliucija gali būti tiesiai priešais duris!

Details
OrtFinnland, Land
Quellen

Kommentare (0)