Revolución en la computación cuántica: ¡la nueva tecnología detiene la decoherry!

Revolución en la computación cuántica: ¡la nueva tecnología detiene la decoherry!

Helsinki, Finnland - En el mundo de la tecnología, apenas hay un tema más emocionante que la computación cuántica. Se considera la próxima frontera en la informática, con potenciales que van desde el desarrollo de medicamentos hasta la seguridad de la información hasta la investigación sobre energía limpia. Sin embargo, como muy a menudo, el diablo está en detalle, y uno de los mayores desafíos es el arnés decorativo y los trastornos asociados, que ponen en peligro la eficiencia de estos milagros de la tecnología.

A breakthrough recently managed to do scientists: inside National Physical Laboratory (nPl), in cooperation with the Chalmers University of Technology and the Royal Universidad Holloway en Londres. No solo los defectos individuales en los círculos cuánticos súper conductores representados durante la operación, sino que también registraron visualmente la causa de la decoración. Estos llamados defectos del sistema de dos etapas (TLS) han sospechado durante más de 50 años, pero su existencia en aplicaciones cuánticas operativas permaneció teóricamente durante mucho tiempo.

El problema de Decoracial

La arteria decorativa describe el proceso en el que la información cuántica disminuye debido a los trastornos ambientales. El equipo desarrolló un nuevo instrumento que combina una microscopía altamente desarrollada con tecnología criogénica para encontrar y analizar estos defectos. Esto sucede en una cámara de luz ligera, en la que las temperaturas solo tienen unos pocos grados por encima del punto cero absoluto. Las imágenes generadas por este sistema permiten al investigador cuantificar las interacciones de los defectos con el circuito cuántico y determinar su contribución al ruido cuántico e inestabilidad.

El resultado es un progreso significativo que no solo expande el conocimiento teórico, sino que también representa un paso práctico hacia chips cuántico más robustos y escalables. La posibilidad de centrarse en las propiedades químicas y la eliminación de estos defectos de TLS podría promover el desarrollo de computadoras cuánticas resistentes a los errores que se utilizan en una variedad de aplicaciones en la industria, la investigación y los sistemas de salud.

Progreso de tiempos de coherencia

Otro progreso agradable recientemente vino de Finlandia, donde los investigadores: en el interior en la Universidad de Aalto y el Centro de Investigación Tecnológica de VTT, los tiempos de coherencia pudieron extender los tiempos de coherencia de las tareas de transmones superconductoras a valores notables. Según un informe en Comunicaciones de la naturaleza Tal dispositivo logró un tiempo eco-decorativo de más de 1 milisco de registros establecidos y los valores anteriores ex excesos.

Estos cambios no solo son impresionantes, sino que también tienen importancia práctica. Los valores medios recientemente medidos del período de coherencia de eco fueron superiores a 540 microsegundos. Un qubit Transmon que se introdujo en 2007 se ha establecido como un centro de las arquitecturas cuánticas súper conductoras de hoy. Las mejoras en la coherencia tienen efectos directos en las cuotas de error y la confiabilidad de los cálculos, un paso esencial en el futuro de la computación cuántica.

Otra indicación del progreso en la investigación cuántica es el mayor enfoque en diseños reproducibles, mejoras técnicas de fabricación y el uso de las últimas tecnologías para mejorar la precisión de medición. Estos desarrollos muestran que Finlandia está en camino a la posición superior global en el campo de la ciencia y la tecnología cuántica.

Todos estos progresos no son coincidencia; Son el resultado de años de investigación y desarrollo. Los científicos como Aliferis, Gottesman y Preskill han logrado una investigación básica importante para comprender mejor la resistencia de los errores y la arteria decorativa en las computadoras cuánticas, como en Diario de ciencia cuantía y tecnología descrita.

En total, se puede decir que la revolución cuántica está progresando. Al combinar el conocimiento teórico y las aplicaciones prácticas, nos estamos acercando al objetivo de desarrollar computadoras cuánticas estables resistentes a errores. La integración de estas tecnologías en la vida cotidiana pronto podría convertirse en una realidad y revolucionar numerosas industrias.

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OrtHelsinki, Finnland
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