Revolucija v kvantnem računalništvu: finski raziskovalci dosegajo rekordno skladnost!

Revolucija v kvantnem računalništvu: finski raziskovalci dosegajo rekordno skladnost!

Finnland, Land - Kaj se dejansko dogaja v svetu kvantnega računalništva? V zadnjem času so raziskovalci z Finske dosegli izjemen napredek, ki je podaljšala čase skladnosti superprevodnih Transmon Qubis do skoraj milisekunde. To je resnična sprememba iger, saj to obdobje skladnosti več kot 1 milisekundno več natančno 1,057 milisekund-far presega prejšnje zapise. Glede na Gizmodo, to predstavlja pomemben korak k bolj praktični uporabi kvantnih računalnikov.

Te impresivne rezultate je predstavila študija, ki sta jo v Nature Communications objavila univerza Aalto in Finsko tehnično raziskovalno središče VTT. Raziskovalci so sodelovali z optimiziranimi niobijevimi vzorci, izboljšanimi produkcijami Josephson Junctions in nadzorovanimi termičnimi in kemičnimi zdravljenji. Ta tehnični napredek bi lahko imel daleč učinke na kvote napak in zanesljivost kvantnih izračunov, kar še dodatno poganja splošnost te tehnologije.

Izziv dekorativnosti

Kot vemo, je obdobje koherenčnosti qubit ključnega pomena, ker opisuje, kako dolgo lahko kvantno mehansko stanje ohrani kvantno mehansko stanje, ne da bi izgubil informacije. Daljše obdobje skladnosti pomeni manj napak, še posebej, če se število Qubitov poveča. Prejšnji testi so pokazali, da je bil skladen čas transmonskih qubitov običajno pod 400 mikrosekund. Torej, to je velik skok naprej!

Hkrati je tudi jasno, da ima kvantna korekcija napak osrednjo vlogo. Trenutni kvantni računalniki niso dovolj robustni za popravke napak v komercialnem kontekstu. MIT je pred kratkim predstavil novo arhitekturo za superprevodne Qubits s posebej izboljšanimi fluksonijevimi podajami, ki lahko delujejo z natančnostjo več kot 99,9 % za dvotirna vrata. To s raziskave kažejo, kako ključne so logične operacije za strukturo velikih kvantnih računalnikov.

prihodnji orientirani potencial

Napredek v zvezi s tem ni pomemben le za akademske raziskave, ampak je tudi temelj za naslednje generacije kvantnih računalnikov. Procesor Google Sycamore ima 53 Qubitov, vendar morajo drugi akterji, kot je Quantum Company s 56 Qubits, še vedno doseči resnični kvantni nadzor. V nasprotju s tem bi se tukaj lahko nadaljeval Googlov procesor vrbe z 105 Qubiti. Toda ugotovitve najnovejših študij so jasne: za doseganje široke uporabe kvantnih računalnikov je še vedno nekaj izzivov.

Če povzamemo, to kaže, da ima najnovejši razvoj v kvantni računalniški tehnologiji ogromen potencial ne le za premagovanje tehničnih ovir, temveč tudi za spodbujanje osnovnih raziskav pri široki uporabi kvantnih računalnikov. Rezultati finskih raziskovalcev so pomemben korak, da kvantne mehanike iz laboratorijev pripeljejo v industrijsko uporabnost. Torej, spremljajmo - naslednja velika revolucija bi lahko bila tik pred vrati!

Details
OrtFinnland, Land
Quellen

Kommentare (0)