NEC utvikler verdens første enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet kvanteutglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

NEC utvikler verdens første enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet kvanteglødingsarkitektur

NEC utvikler verdens første enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet kvanteutglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

TOKYO, 17. mars 2022 – (JCN Newswire) – NEC Corporation (TSE: 6701) har utviklet verdens første LHZ-skjema(1) enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet arkitektur ved bruk av superledende parametron(2) kvantebiter (qubits) ). NEC har lyktes i å demonstrere kvanteutglødningsoperasjoner ved å bruke disse qubitene, som vil muliggjøre beregninger med høy nøyaktighet. Gjennom denne prestasjonen har NEC gjort ytterligere fremskritt mot produksjon av en kvanteglødningsmaskin(3), som er en type kvantedatamaskin.


NEC utvikler verdens første enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet kvanteutglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.
Figur 1: LHZ-skjemaenhetscelle (venstre) og diagram av oppskalert arkitektur (høyre)

NEC utvikler verdens første enhetscelle som letter oppskalering til en fullt koblet kvanteutglødningsarkitektur PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.
Figur 2: Diagram over den tredimensjonale strukturteknologien


Kombinasjonell optimalisering er viktig for å finne løsninger på komplekse samfunnsspørsmål. Den tar sikte på å finne den optimale løsningen fra et enormt sett av potensielle valg. I 1999 utviklet NEC en superledende qubit for bruk i gate-type kvantedatamaskiner. Siden den gang har NEC brukt teknologien i forskning og utvikling av en kvanteglødningsmaskin ved bruk av superledende parametron-qubits som kan løse kombinatoriske optimaliseringsproblemer i høy hastighet og med stor nøyaktighet.

NEC har utviklet en fire qubit enhetscelle av LHZ-ordningen. Dette muliggjør skalering til flere fullt tilkoblede logiske qubits ved bruk av superledende parametron- og kretskoblingsteknologi. NEC har oppnådd en verdensnyhet ved å lykkes med å løse småskala kombinatoriske optimaliseringsproblemer via kvantegløding ved å bruke denne nye teknologien. I en annen verdensnyhet har NEC også utviklet en tredimensjonal strukturteknologi som effektivt kobler mange LHZ-skjemaenhetsceller arrangert i et flismønster med eksterne enheter.

Ved å replikere enhetscellen i et flismønster er det mulig å enkelt lage en struktur der mange qubits er logisk koblet til hverandre, samtidig som funksjonene til den superledende parametronen opprettholdes som gjør at den kan utføre beregninger med høy nøyaktighet. NEC har gjort fremskritt mot realiseringen av en kvanteglødningsmaskin som kan løse storskala og komplekse kombinatoriske optimaliseringsproblemer i høy hastighet.

NEC jobber med å utvikle en kvanteutglødningsmaskin som bruker superledende parametroner som et prosjekt(4) på ​​oppdrag fra New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). NEC driver for tiden forskning og utvikling for å forbedre integreringen av superledende parametroner i en fullt tilkoblet arkitektur, med mål om å realisere kvanteutglødningsmaskiner innen 2023. NEC vil bruke disse resultatene som byggesteiner for å akselerere utviklingen av kvantedatamaskiner ytterligere.

(1) LHZ-skjema: LHZ er en forkortelse for en teknikk foreslått av Lechner, Hauke ​​og Zoller. Når antallet qubits øker, blir det vanskelig i maskinvare å koble hver qubit direkte til hver av de andre qubitene. For å løse dette problemet foreslo ParityQC med LHZ en transformasjon som gjør det mulig å oppnå fullt tilkoblede qubits ved å bruke qubits som er fysisk koblet til bare deres nærmeste naboer. En enhetscelle, sammensatt av fire qubits og en sentral koblingskrets som forbinder dem, kan replikeres ved hjelp av et flislignende mønster.
Om ParityQC: https://parityqc.com/
(2) Superledende parametron: En superledende resonanskrets sammensatt av Josephson-koblinger og kondensatorer som oscillerer med forskjellige faser og kan brukes som en qubit. Levetiden til qubiten (som bestemmer den øvre grensen for tiden som høyhastighetsdrift er mulig) er en størrelsesorden lengre enn for magnetiske fluks-qubits. Det forventes at beregninger utført innenfor en fastsatt tidsperiode vil ha forbedret nøyaktighet.
(3) Quantum Annealing Machine: En datamaskin som utnytter kvantemekanikkens lover for å søke etter minimumsenergitilstanden til en kostnadsfunksjon. Minimum energitilstand tilsvarer løsningen av det kombinatoriske optimaliseringsproblemet. Den minste enheten som skal beregnes er en qubit. Etter hvert som antallet qubits øker og tilkoblingen mellom qubitene øker, kan større og mer komplekse kombinatoriske optimaliseringsproblemer løses.
(4) Prosjekt for innovativ AI-brikke og neste generasjons datateknologiutvikling
https://www.nedo.go.jp/english/activities/activities_ZZJP_100123.html

Om NEC Corporation

NEC Corporation har etablert seg som ledende innen integrasjon av IT- og nettverksteknologier, samtidig som de fremmer merkevareerklæringen om "Orchestrating a brighter world." NEC gjør det mulig for bedrifter og lokalsamfunn å tilpasse seg raske endringer som finner sted i både samfunnet og markedet, da det sørger for sosiale verdier som sikkerhet, sikkerhet, rettferdighet og effektivitet for å fremme en mer bærekraftig verden der alle har sjansen til å nå sitt fulle potensial. For mer informasjon, besøk NEC på https://www.nec.com.


Copyright 2022 JCN Newswire. Alle rettigheter forbeholdt. www.jcnnewswire.comNEC Corporation (TSE: 6701) har utviklet verdens første LHZ-skjemaenhetscelle som letter oppskalering til en fullt tilkoblet arkitektur ved bruk av superledende parametronkvantebiter (qubits).

Tidstempel:

Mer fra JCN Newswire