Revolution i kvanteberegning: Ny teknologi stopper Decoherry!

Revolution i kvanteberegning: Ny teknologi stopper Decoherry!

Helsinki, Finnland - I teknologiens verden er der næppe et mere spændende emne end kvanteberegning. Det betragtes som den næste grænse inden for datalogi med potentialer, der spænder fra medicinudvikling til informationssikkerhed til forskning om ren energi. Som så ofte er djævelen i detaljer, og en af ​​de største udfordringer er den dekorative sele og de tilknyttede lidelser, der gentagne gange bringer effektiviteten af ​​disse teknologimirakler i fare.

Et gennembrud for nylig lykkedes at gøre forskere: Inde i National Physical Laboratory (NPL), i samarbejde med Chalmers/59602/ "Target =" _ blank "> National Physical Laboratory (NPL), i samarbejdsophold med Chalmers/59602/" _ blank "> National Physical Laboratory (NPP Holloway University i London. Ikke kun har individuelle defekter i super -ledende kvantecirkler afbildet under drift, men også visuelt registreret årsagen til dekoration. Disse såkaldte to-trins system (TLS) defekter har været mistænkelige i over 50 år, men deres eksistens i operationelle kvanteapplikationer forblev teoretisk i lang tid.

Problemet med dekoracial

Dekorativ arterie beskriver den proces, hvor kvanteinformation falder på grund af miljøforstyrrelser. Holdet udviklede et nyt instrument, der kombinerer højtudviklet mikroskopi med kryogen teknologi for at finde og analysere disse defekter. Dette sker i et let -tætte kammer, hvor temperaturerne kun har et par grader over det absolutte nulpunkt. De billeder, der genereres af dette system, gør det muligt for forskeren at kvantificere interaktioner mellem defekterne med kvantekredsløbet og bestemme deres bidrag til kvantestøj og ustabilitet.

Resultatet er en betydelig fremgang, der ikke kun udvider teoretisk viden, men også repræsenterer et praktisk skridt hen imod mere robust og skalerbare kvantechips. Muligheden for at fokusere på de kemiske egenskaber og eliminering af disse TLS-defekter kunne fremme udviklingen af ​​fejlbestandige kvantecomputere, der bruges i forskellige anvendelser inden for industri, forskning og sundhedssystemer.

fremskridt med sammenhængstider

En anden behagelig fremskridt kom for nylig fra Finland, hvor forskere: Inde på Aalto University og VTT Technological Research Center var sammenhængstiderne i stand til at udvide sammenhængstiderne med superledende transmon -spids til bemærkelsesværdige værdier. I henhold til en rapport i Naturkommunikation En sådan enhed opnåede en echo-decorativ tid på over 1 millisecond-registrering, og de tidligere værdier overstiger mere end tre gange.

Disse ændringer er ikke kun imponerende, men har også praktisk betydning. For nylig målte medianværdier for ekko -kohærensperioden var over 540 mikrosekunder. En transmon-qubit, der blev introduceret i 2007, har etableret sig som en central for dagens superledende kvantearkitekturer. Forbedringer i sammenhæng har direkte effekter på fejlkvoter og pålideligheden af ​​beregninger - et vigtigt skridt ind i fremtiden for kvanteberegning.

En anden indikation af fremskridt inden for kvanteforskning er det øgede fokus på reproducerbare design, fremstilling af tekniske forbedringer og brugen af ​​de nyeste teknologier til forbedring af måling af nøjagtighed. Denne udvikling viser, at Finland er på vej til den globale øverste position inden for kvantevidenskab og teknologi.

Alle disse fremskridt er ikke tilfældigt; De er resultatet af mange års forskning og udvikling. Forskere som Aliferis, Gottesman og Preskill har opnået vigtig grundlæggende forskning for bedre at forstå fejlmodstand og dekorativ arterie i kvantecomputere, som i tidsskrift for kvartal videnskab og teknologi beskrevet.

I alt kan det siges, at kvanterevolutionen skrider frem. Ved at kombinere teoretisk viden og praktiske anvendelser kommer vi tættere på målet om at udvikle fejl -resistent, stabile kvantecomputere. Integrationen af ​​disse teknologier i hverdagen kunne snart blive en realitet og revolutionere adskillige brancher.

Details
OrtHelsinki, Finnland
Quellen

Kommentare (0)