IQM Quantum présente des références sur un système à 20 qubits - Analyse de l'actualité du calcul haute performance | à l'intérieur du HPC

IQM Quantum rapporte des références sur le système à 20 qubits – Analyse de l'actualité du calcul haute performance | à l'intérieur du HPC

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Espoo, Finlande, 20 ansth Février 2024 - Ordinateurs quantiques IQM  a annoncé avoir atteint ses dernières références mesurées sur son ordinateur quantique de 20 qubits. 

 Parmi les références au niveau du système obtenues par IQM : 

  • Volume quantique (QV) de 2 ^ 5 = 32 
  • Opérations de couche de circuit par seconde (CLOPS) de 2600 XNUMX 
  • État GHZ de 20 qubits avec une fidélité supérieure à 0.5  
  • Score Q de 11 

Le volume quantique (QV) est une référence qui relie l'échelle (nombre de qubits) et la qualité (fidélité de la porte) en un seul chiffre. Il mesure le plus grand circuit aléatoire « de forme carrée » que nous pouvons calculer avec succès, et pour améliorer la métrique, nous devons simultanément disposer de suffisamment de qubits et augmenter la fidélité de notre porte. Circuit Layer Operations Per Second (CLOPS) est basé sur les mêmes circuits aléatoires que QV, mais il mesure la vitesse de débit de l'ordinateur quantique.  

L’état GHZ est un état intriqué de nombreux qubits. La création d’une intrication à grande échelle est l’une des tâches fondamentales qu’un ordinateur quantique doit être capable d’accomplir pour battre les ordinateurs classiques. Si la fidélité de l’état GHZ est supérieure à 0.5, « nous pouvons être sûrs qu’il y avait un véritable enchevêtrement multiqubit présent dans le système ». Q-score quant à lui mesure directement les performances de l'ordinateur quantique sur Max-Cut, une véritable tâche d'optimisation combinatoire, indiquant jusqu'à quelle échelle le problème peut être résolu à l'aide de l'ordinateur quantique. Au cœur de la technologie informatique quantique se trouve le défi consistant à atteindre la qualité et l’échelle au niveau du système, a déclaré la société. Les avancées récentes ont été réalisées en réunissant des éléments technologiques clés, notamment les unités de traitement quantique (QPU) fabriquées sur la puce quantique d'IQM. installation de fabrication comme noyau.  

La puce est basée sur IQM concept de coupleur accordable , permettant une vitesse de porte rapide de deux qubits et une fidélité de pointe. Intégré à une électronique de contrôle de haute qualité développée en interne, le processeur de 20 qubits démontre une fidélité de porte médiane à deux qubits (CZ) de 99.51 % sur 30 paires de qubits, avec une fidélité maximale sur une seule paire atteignant 99.8 %. .

Commentant cette réalisation, le responsable de l'ingénierie et du développement chez IQM Quantum Computers, le Dr Juha Hassel, a déclaré : « Il s'agit d'une preuve claire de la fonctionnalité et de la qualité de notre technologie, jetant les bases de notre mission de construire des ordinateurs quantiques pour le puits. -être une humanité capable d’apporter de la valeur à nos clients.  

Il a expliqué que la cible de GIQLa feuille de route technique de est une performance et une évolutivité du système plus élevées. « Nous travaillons déjà avec des systèmes prototypes allant jusqu'à 150 qubits, et les enseignements tirés des systèmes plus petits fournissent une validation précieuse des choix technologiques de base. Nous voulons que nos utilisateurs finaux disposent d'un système offrant des performances élevées pour offrir une valeur maximale », a-t-il ajouté. 

Il a conclu qu’avec l’intérêt et les investissements des investisseurs publics et privés pour la technologie quantique, ces augmentations de performance sont sur le point de s’accélérer. 

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