Revolúcia v kvantovom výpočte: Fínski vedci sa zaoberajú rekordným časom koherencie!

Revolúcia v kvantovom výpočte: Fínski vedci sa zaoberajú rekordným časom koherencie!

Finnland, Land - Čo sa vlastne deje vo svete kvantových výpočtov? Vedci z Fínska nedávno dosiahli pozoruhodný pokrok, ktorý predĺžil koherentné časy supravodivých transmonmon qubis na takmer milisekundu. Toto je skutočná zmena hry, pretože toto koherenčné obdobie viac ako 1 milisekund-viac presné 1,057 milisekunds-far presahuje predchádzajúce záznamy. Podľa Gizmodo to predstavuje významný krok k praktickejšiemu použitiu kvantových počítačov.

Tieto pôsobivé výsledky predstavovali štúdia uverejnená v Nature Communications University Aalto University a VTT Technické výskumné centrum vo Fínsku. Vedci spolupracovali s optimalizovanými vzormi niobi, zlepšené produkcie Josephsonových križovatiek a kontrolovaných tepelných a chemických ošetrení. Tento technický pokrok by mohol mať výrazné účinky na pokroky na kvóty na chyby a spoľahlivosť kvantových výpočtov, ktoré ďalej poháňajú všeobecnosť tejto technológie.

Výzva dekoratívnosti

Ako vieme, koherenčná perióda quit je rozhodujúca, pretože opisuje, ako dlho dokáže quit udržiavať svoj kvantový mechanický stav bez straty informácií. Dlhšie koherenčné obdobie znamená menej chýb, najmä ak sa zvyšuje počet QuBIT. Predchádzajúce testy ukázali, že koherentný čas transmon-qubits typicky bol pod 400 mikrosekúnd. Takže to je obrovský skok vpred!

Zároveň je tiež zrejmé, že korekcia kvantovej chyby hrá ústrednú úlohu. Súčasné kvantové počítače nie sú dostatočne robustné na korekcie chýb v komerčnom kontexte. MIT nedávno predstavila novú architektúru pre supravodivé qubits so špeciálne vylepšenými tokmi, ktoré môžu pracovať s presnosťou viac ako 99,9 % pri dvojkritových bránach. Tento (s] (https://news.mit.edu/2023/new-qubit--- enable-quantum-perationshigher-access-0925 ukazuje, aké zásadné logické operácie sú pre štruktúru veľkých kvantových počítačov.

Budúci potenciál

Pokrok v tomto ohľade je dôležitý nielen pre akademický výskum, ale tiež leží základ pre ďalšie generácie kvantových počítačov. Procesor spoločnosti Google Sycamore má 53 qubits, ale ostatní hráči, ako napríklad spoločnosť Quantinuum s 56 qubits, stále musia dosiahnuť skutočný kvantový dohľad. Naopak, procesor spoločnosti Google v Willow s 105 qubits by mohol pokračovať tu. Zistenia z najnovších štúdií sú však jasné: Aby sa dosiahlo široké uplatňovanie kvantových počítačov, stále existuje niekoľko výziev.

Stručne povedané, to ukazuje, že najnovší vývoj v technológii kvantových výpočtov má obrovský potenciál nielen na prekonanie technických prekážok, ale aj na podporu základného výskumu v oblasti širokého uplatňovania kvantových počítačov. Výsledky fínskych výskumných pracovníkov sú dôležitým krokom na uvedenie kvantovej mechaniky z laboratórií do priemyselnej uplatniteľnosti. Zostaneme teda naladení - ďalšia veľká revolúcia by mohla byť priamo pred dverami!

Details
OrtFinnland, Land
Quellen

Kommentare (0)