Revolūcija kvantu skaitļošanā: Somijas pētnieki sasniedz rekordlielu koherences laiku!

Revolūcija kvantu skaitļošanā: Somijas pētnieki sasniedz rekordlielu koherences laiku!

Finnland, Land - Kas patiesībā notiek kvantu skaitļošanas pasaulē? Nesen pētnieki no Somijas ir guvuši ievērojamu progresu, kas palielināja supravadžu transmon qubis koherences laikus līdz gandrīz milisekundei. Tā ir reāla spēles maiņa, jo šis saskaņotības periods, kas pārsniedz 1 milisekundē, ir precīzi 1,057 milisekundes-FAR, pārsniedz iepriekšējos ierakstus. Saskaņā ar gizmodo, tas nozīmē nozīmīgu soli uz kvantu datoru praktiskāku izmantošanu.

Šos iespaidīgos rezultātus prezentēja pētījums, ko Nature Communications publicēja Aalto universitāte un Somijas VTT tehnisko pētījumu centrs. Pētnieki ir strādājuši ar optimizētiem niobija modeļiem, uzlabotiem Josephson krustojumu un kontrolēto termisko un ķīmisko ārstēšanas līdzekļu ražošanu. Šim tehniskajiem sasniegumiem varētu būt tālu ietekme uz kļūdu kvotām un kvantu aprēķinu ticamību, kas vēl vairāk virza šīs tehnoloģijas vispārīgumu.

Dekorativitātes izaicinājums

Kā mēs zinām, kvadrāta koherences periods ir ļoti svarīgs, jo tas apraksta, cik ilgi kvadrāts var uzturēt savu kvantu mehānisko stāvokli, nezaudējot informāciju. Ilgāks koherences periods nozīmē mazāk kļūdu, it īpaši, ja palielinās qubits. Iepriekšējie testi ir parādījuši, ka transmon-kvarbitu saskaņotais laiks parasti bija zem 400 mikrosekundēm. Tātad tas ir milzīgs lēciens uz priekšu!

Tajā pašā laikā ir arī skaidrs, ka galvenā loma ir kvantu kļūdu korekcijai. Pašreizējie kvantu datori nav pietiekami izturīgi kļūdu labošanai komerciālā kontekstā. MIT nesen prezentēja jaunu arhitektūru supravadītām kvadrātiem ar īpaši uzlabotiem fluksonija kvartāliem, kas var darboties ar precizitāti virs 99,9 % divu kvarbitu vārtiem. Tas ar pētījums parāda, cik svarīgas loģiskas operācijas ir lielu kvantu datoru struktūrai.

Orientēts nākotnē

Šajā sakarā progress ir svarīgs ne tikai akadēmiskajiem pētījumiem, bet arī laista pamatu nākamajām kvantu datoru paaudzēm. Google Sycamore procesoram ir 53 QUBITS, bet citiem spēlētājiem, piemēram, uzņēmumam Quantinuum ar 56 kvadrātiem, joprojām ir jāpanāk reāla kvantu uzraudzība. Turpretī šeit varētu turpināties Google vītolu procesors ar 105 kvītiem. Bet jaunāko pētījumu rezultāti ir skaidri: lai sasniegtu plašu kvantu datoru pielietojumu, joprojām pastāv daži izaicinājumi.

Rezumējot, tas parāda, ka jaunākajiem kvantu skaitļošanas tehnoloģijas attīstības attīstības ir milzīgs potenciāls ne tikai pārvarēt tehniskos šķēršļus, bet arī veicināt pamatpētījumus plaša kvantu datoru pielietošanai. Somijas pētnieku rezultāti ir svarīgs solis, lai kvantu mehāniku no laboratorijām ieviestu rūpnieciskajā piemērojamībā. Tāpēc sekosimies - nākamā lielā revolūcija varētu būt tieši durvju priekšā!

Details
OrtFinnland, Land
Quellen

Kommentare (0)