NEC udvikler verdens første enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet kvanteudglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

NEC udvikler verdens første enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet kvanteudglødningsarkitektur

NEC udvikler verdens første enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet kvanteudglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

TOKYO, 17. marts 2022 – (JCN Newswire) – NEC Corporation (TSE: 6701) har udviklet verdens første LHZ-skema(1) enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet arkitektur ved hjælp af superledende parametron(2) kvantebits (qubits) ). Det er lykkedes NEC at demonstrere kvanteudglødningsoperationer ved hjælp af disse qubits, hvilket vil muliggøre beregninger med høj nøjagtighed. Via denne præstation har NEC gjort yderligere fremskridt hen imod produktionen af ​​en kvanteudglødningsmaskine(3), som er en type kvantecomputer.


NEC udvikler verdens første enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet kvanteudglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.
Figur 1: LHZ-skemaenhedscelle (venstre) og diagram over opskaleret arkitektur (højre)

NEC udvikler verdens første enhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet kvanteudglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.
Figur 2: Diagram over den tredimensionelle strukturteknologi


Kombinationel optimering er vigtig for at finde løsninger på komplekse sociale problemstillinger. Det sigter mod at finde den optimale løsning ud fra et enormt sæt af potentielle valg. I 1999 udviklede NEC en superledende qubit til brug i gate-type kvantecomputere. Siden da har NEC anvendt teknologien i forskning og udvikling af en kvanteudglødningsmaskine ved hjælp af superledende parametron-qubits, der kan løse kombinatoriske optimeringsproblemer med høj hastighed og med stor nøjagtighed.

NEC har udviklet en fire qubit enhedscelle af LHZ-skemaet. Dette muliggør skalering til flere fuldt forbundne logiske qubits ved hjælp af superledende parametron- og kredsløbskoblingsteknologi. NEC har opnået en verdensnyhed ved med succes at løse kombinatoriske optimeringsproblemer i lille skala via kvanteudglødning ved hjælp af denne nye teknologi. I en anden verdensnyhed har NEC også udviklet en tredimensionel strukturteknologi, der effektivt forbinder mange LHZ-skemaenhedsceller arrangeret i et flisemønster med eksterne enheder.

Ved at replikere enhedscellen i et flisemønster er det muligt nemt at skabe en struktur, hvor mange qubits er logisk forbundet med hinanden, samtidig med at den superledende parametrons egenskaber bibeholdes, der gør det muligt at udføre beregninger med høj nøjagtighed. NEC har gjort fremskridt hen imod realiseringen af ​​en kvanteudglødningsmaskine, der kan løse store og komplekse kombinatoriske optimeringsproblemer med høj hastighed.

NEC arbejder på at udvikle en kvanteudglødningsmaskine ved hjælp af superledende parametroner som et projekt(4) bestilt af New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). NEC udfører i øjeblikket forskning og udvikling for at forbedre integrationen af ​​superledende parametroner i en fuldt tilsluttet arkitektur med det formål at realisere kvanteudglødningsmaskiner i 2023. NEC vil bruge disse resultater som byggesten til yderligere at accelerere udviklingen af ​​kvantecomputere.

(1) LHZ-skema: LHZ er en forkortelse for en teknik foreslået af Lechner, Hauke ​​og Zoller. Efterhånden som antallet af qubits stiger, bliver det svært i hardware at forbinde hver qubit direkte med hver af de andre qubits. For at løse dette problem foreslog ParityQC med LHZ en transformation, der gør det muligt at opnå fuldt forbundne qubits ved hjælp af qubits, der er fysisk forbundet med kun deres nærmeste naboer. En enhedscelle, der består af fire qubits og et centralt koblingskredsløb, der forbinder dem, kan replikeres ved hjælp af et fliselignende mønster.
Om ParityQC: https://parityqc.com/
(2) Superledende parametron: Et superledende resonanskredsløb sammensat af Josephson-forbindelser og kondensatorer, som oscillerer med forskellige faser og kan bruges som en qubit. Levetiden for qubit (som bestemmer den øvre grænse for den tid, hvor højhastighedsdrift er mulig) er en størrelsesorden længere end magnetiske flux-qubits. Det forventes, at beregninger udført inden for en fast tidsperiode vil have forbedret nøjagtighed.
(3) Quantum Annealing Machine: En computer, der udnytter kvantemekanikkens love til at søge efter den minimale energitilstand for en omkostningsfunktion. Minimumsenergitilstanden svarer til løsningen af ​​det kombinatoriske optimeringsproblem. Den mindste enhed, der skal beregnes, er en qubit. Efterhånden som antallet af qubits stiger, og forbindelsen mellem qubits stiger, kan større og mere komplekse kombinatoriske optimeringsproblemer løses.
(4) Projekt for innovativ AI-chip og udvikling af næste generation af computerteknologi
https://www.nedo.go.jp/english/activities/activities_ZZJP_100123.html

Om NEC Corporation

NEC Corporation har etableret sig som førende inden for integration af it- og netværksteknologier, mens de promoverer branderklæringen om "Orchestrering af en lysere verden." NEC gør det muligt for virksomheder og lokalsamfund at tilpasse sig hurtige ændringer, der finder sted i både samfundet og markedet, da det giver de sociale værdier sikkerhed, tryghed, retfærdighed og effektivitet for at fremme en mere bæredygtig verden, hvor alle har chancen for at nå deres fulde potentiale. For mere information, besøg NEC på https://www.nec.com.


Copyright 2022 JCN Newswire. Alle rettigheder forbeholdes. www.jcnnewswire.comNEC Corporation (TSE: 6701) har udviklet verdens første LHZ-skemaenhedscelle, der letter opskalering til en fuldt forbundet arkitektur ved hjælp af superledende parametronkvantebits (qubits).

Tidsstempel:

Mere fra JCN Newswire