Revoluce v kvantovém počítači: Vědci demonstrují průkopnickou technologii!
Revoluce v kvantovém počítači: Vědci demonstrují průkopnickou technologii!
Cornell, USA - Ve fascinujícím světě kvantového výpočtu vždy existují vzrušující vývoj, který má potenciál revolucionizovat budoucnost technologie. Současným vrcholem je spolupráce mezi Cornell, IBM, Harvardem a Weizmann Institute, který udělal rozhodující krok k topologickému kvantovému výpočtu. 16. července 2025 vědci prokázali první implementaci univerzální kvantové brány odolné proti chybám pomocí fibonacci anyon-braiding. Tato metoda by se mohla brzy ukázat jako BE -ALL a END -To -Sobable Quantum Computing a slib, že v určitých typech výpočtů necháme klasické počítače. Jak bylo uvedeno [Quantum Insider] (https://thequantuminsider.com/2025/07/16/cornell-ibm-collaboration-toward-topological-Quantum- computing/), výsledky výzkumu byly ověřeny na matematicky zpochybňujícím problému, který se odkazuje na chromatický polynom.
Počítání zbarvení v grafech s různými barvami není jen teoretickou výzvou; Chromatické polynomy rostou exponenciálně a překračují výkon klasických počítačů. Vědci však byli schopni zkontrolovat výsledky v malém měřítku pomocí klasického počítače. Použitá metoda protokolu navíc nabízí vysokou škálovatelnost, což znamená, že jiní vědci ji mohou napodobit svými kvantovými počítači. Spolupráce s IBM byla rozhodující pro úspěch výzkumu, protože nejen nabídla technologickou podporu, ale také v dolním pohledu do teorie topologických podmínek a rozvoje odpovídajícího implementačního protokolu.
Fibonacci Anyons: Nové děti dětí
Tato novinka se zaměřuje na fibonacci, exotické kvazi částice, které jsou propleteny ve dvou rozměrech. K vytvoření minimalistických kondenzátů sítě Fibonacci se používá tzv. Strategie škálovatelného dynamického řetězce sítě (DSNP). Jak je uvedeno v publikaci v Nature Communications , vědci potvrzují spoustu τ1 a používají své vzájemné závislosti k extrakci zlatého čísla. Tato inovativní síla je primárně poháněna flexibilní grafickou strukturou, která umožňuje efektivní přípravu FIB SNC na rozdíl od tvrdohlavých mřížek.Vytvoření ANOS Změňuje topologii systému vícebody. Aby bylo možné sledovat dvě kopie teorie topologického kvantového pole, je nutná třírozměrná grafická reprezentace. Strategie „ocas anyon“, která umožňuje konec otevřeného řetězce, je obzvláště vzrušující s „ocasním qubit“, aby se usnadnilo rozpoznávání a korekce chyb. V experimentech byl FIB SNC implementován na 27-quitský procesor IBM Falcon, přičemž bylo dosaženo vysoké úrovně přesnosti s věrností 0,87.
Microsoft Majorana 1: Další pohled do budoucnosti
Nejen Cornell a IBM si o sobě mluví. Dalším velkým hráčem v oblasti Quantum Computing je Microsoft, který nedávno představil procesor Majorana 1. Je to založeno na topologických qubits, které jsou představovány fantazií Majorana. Tyto částice, které jsou jejich vlastními anti -party, se objevují v topologických supravodičích a nabízejí významné výhody odolnosti proti chybám. Procesor Majorana 1 je v současné době vybaven 8 qubits, ale Microsoft již má ambiciózní plány: na pořadu jednání je škálování na milion qubits. Podrobnosti naleznete na Zeitgeist .
Vývoj procesoru Majorana 1 trval téměř dvě desetiletí a byl publikován v přírodě. Tato technologie by mohla nejen zkrátit kvantové počítače, ale také zkrátit dobu až do rozšířeného použití. Jejich výhoda spočívá v přirozené odolnosti vůči chybám topologických qubitů, což drasticky snižuje počet nezbytných fyzických qubitů pro chybovou korektivní kvantovou výpočet. Navzdory těmto inovativním přístupům existuje ve vědecké komunitě skepticismus, který se týká problémů v reprodukovatelnosti výzkumu Majorany.
Vývoj v kvantovém výpočtu znovu ukazuje: Zde se pracuje s vysokým tlakem na řešení, která by mohla vyhodit limity možných. Jak pokrok ve Fibonacci Anyons, tak práce kolem procesoru Majorana 1 nabízejí vzrušující pohledy na budoucnost, ve které kvantové počítače dokážou zvládnout vážné výzvy. Zbývá jen vidět, jaké výhody nás tyto technologie nakonec přinesou.
Details | |
---|---|
Ort | Cornell, USA |
Quellen |
Kommentare (0)