Революция в квантовите изчисления: Новата технология спира Decoherry!

Революция в квантовите изчисления: Новата технология спира Decoherry!

Helsinki, Finnland - В света на технологиите едва ли има по -вълнуваща тема от квантовите изчисления. Той се счита за следващата граница в компютърните науки, като потенциалите варират от развитието на лекарствата до информационната сигурност до изследванията за чистата енергия. Въпреки това, както често, дяволът е подробно и едно от най -големите предизвикателства са декоративната сбруя и свързаните с тях разстройства, които многократно застрашават ефективността на тези чудеса на технологиите.

Пробив наскоро успя да направи учени: вътре национална лаборатория (npl), в сътрудничество с chalmers-universe и themochnogy и The Technology-Compural и The Plankmers "> Национална лаборатория (NPL), в сътрудничество с CHALMERS" Университет Холоуей в Лондон. Не само индивидуалните дефекти в суперпроводящите квантови кръгове, изобразени по време на работа, но и визуално са регистрирали причината за декорация. Тези така наречени двустепенни дефекти на системата (TLS) са подозрителни повече от 50 години, но съществуването им в оперативните квантови приложения остава теоретично дълго време.

Проблемът с декорацията

Декоративната артерия описва процеса, в който квантовата информация намалява поради екологичните нарушения. Екипът разработи нов инструмент, който комбинира високо развита микроскопия с криогенна технология, за да намери и анализира тези дефекти. Това се случва в светлинна камера, при която температурите имат само няколко градуса над абсолютната нулева точка. Изображенията, които се генерират от тази система, дават възможност на изследователя да определи количествено взаимодействията на дефектите с квантовата верига и да определи техния принос към квантовия шум и нестабилност.

Резултатът е значителен напредък, който не само разширява теоретичните знания, но също така представлява практическа стъпка към по -здрави и мащабируеми квантови чипове. Възможността за фокусиране върху химичните свойства и елиминирането на тези дефекти на TLS може да насърчи разработването на резистентни на грешки квантови компютри, които се използват в различни приложения в индустрията, научните и здравните системи.

Напредък на времената на съгласуваност

Друг приятен напредък наскоро дойде от Финландия, където изследователи: Вътре в университета в Аалто и Центъра за технологични изследвания на VTT, времената на съгласуваност успяха да разширят времената на съгласуваност на свръхпроводящи трансмонови решения до забележителни стойности. Според доклад в природонаучания Такова устройство постигна ехо-декоративно време на над 1 милисекунда, и предишните стойности са надвишавали повече, освен три пъти.

Тези промени са не само впечатляващи, но и имат практическо значение. Наскоро измерените средни стойности на периода на кохерентност на ехото бяха над 540 микросекунди. Трансмонният кубит, въведен през 2007 г. Подобренията в съгласуваността имат директни ефекти върху квотите за грешки и надеждността на изчисленията - съществена стъпка в бъдещето на квантовите изчисления.

; Тези разработки показват, че Финландия е на път за глобалната най -добра позиция в областта на квантовата наука и технологии.

Целият тези прогреси не са случайни; Те са резултат от години на научни изследвания и разработки. Учени като Aliferis, Gottesman и Preskill са постигнали важни основни изследвания, за да разберат по -добре устойчивостта на грешки и декоративната артерия в квантовите компютри, както в Journal of Quantum Science and Technology описани.

Общо може да се каже, че квантовата революция напредва. Чрез комбиниране на теоретични знания и практически приложения, ние се доближаваме до целта да разработим, устойчиви на грешки, стабилни квантови компютри. Интеграцията на тези технологии в ежедневието може скоро да се превърне в реалност и да революционизира множество индустрии.

Details
OrtHelsinki, Finnland
Quellen

Kommentare (0)