QuEra skal bygge Quantum Testbed i Storbritannia - Nyhetsanalyse med høy ytelse | inne i HPC

QuEra skal bygge Quantum Testbed i Storbritannia – Nyhetsanalyse med høy ytelse | inne i HPC

QuEra skal bygge Quantum Testbed i Storbritannia - Nyhetsanalyse med høy ytelse | inne i HPC PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

BOSTON, 5. februar 2024 – Nøytralatom-kvanteselskapet QuEra Computing har annonsert at Storbritannias National Quantum Computing Center (NQCC) i Harwell, Oxfordshire, vil være hjemmet til en kvanteberegningsteststasjon. Finansiert gjennom NQCC, og støttet av Small Business Research Initiative (SBRI) rammeverket, vil en av testbedene bygges av QuEra i samarbeid med britiske samarbeidspartnere.

Det første testbedet i Storbritannia vil bygge på det nylig annonserte fremskrittet ved å bruke "logiske qubits" for å oppdage og korrigere feil som er iboende til kvanteberegninger. En sentral del av denne prosessen er qubit-shuttling, som gjør det mulig for qubits å bevege seg mens de bevarer deres kvantetilstand og tillater sammenfiltring av nærliggende qubits. Til nå var dette en stor barriere for å oppnå skalerbare, praktiske kvantedatamaskiner og til slutt oppnå kvantefordeler.

Som et resultat vil Storbritannia være hjemsted for den første qubit-transport- og feilrettingstesten i verden. QuEra vil snart begynne arbeidet med testbedet for NQCC og forventer at det vil være operativt tidlig i 2025.

"Storbritannia vil være de første til å eksperimentere med teknologi satt for å bane vei for en ny æra av kvantedatabehandling," sa Alex Keesling, administrerende direktør, QuEra Computing, "For å være virkelig nyttige, må kvantedatamaskiner bygges i stor skala, med beskjedne driftskrav og, avgjørende, må de være feiltolerante. Vi har bevist evnen til logiske qubits for å løse problemet med høye feilrater, og nøytral-atom-prosessorer er den ledende kandidaten til å overgå 100 logiske qubit-skalaen i løpet av de neste årene. UKRI og NQCC hadde framsyn til å anerkjenne denne tilnærmingen og dens potensiale. Som et resultat vil Storbritannia få en betydelig førstegangsfordel og sjansen til å øke og forberede sine kvanteindustrier for fremtiden."

Gratulerer vinnerne av testbedkonkurransen, kommenterte Dr Michael Cuthbert, NQCCs direktør: "NQCC søker å akselerere utviklingen av Storbritannias kvantedatabehandlingsevner og -infrastruktur. Det er en økende erkjennelse på tvers av industrien at kvanteutviklere trenger tilgang til maskinvaren for å konstruere skalerbare løsninger for en fullstack kvantedatamaskin. Når de er bygget, vil disse prototypene på systemnivå hjelpe NQCC og dets samarbeidspartnere med å forstå de unike egenskapene til forskjellige maskinvaretilnærminger, etablere passende beregninger for hver qubit-arkitektur og utforske hvilke typer applikasjoner som drar mest nytte av hver teknologisk tilnærming. Dette vil føre direkte inn i NQCCs pågående engasjement med organisasjoner på tvers av akademia, industri og myndigheter for å utvikle brukstilfeller for kvantedatamaskiner i tidlig stadium, og for å identifisere innovasjonene som vil være nødvendig for å akselerere utviklingen og innføringen av denne transformative teknologien."

QuEra vil introdusere flere nøkkelinnovasjoner i testbedet ved NQCC, og distribuere en dramatisk mer avansert dynamisk prosesseringsarkitektur enn eksisterende kvantesystemer. Denne inndelte arkitekturen er kvanteekvivalenten til en klassisk Von-Neumann-arkitektur. Dette initiativet vil være til fordel for britiske kvanteforskere og programvareutviklere på to viktige måter. For det første vil det gi dem muligheten til å utforske og optimalisere denne unike arkitekturen. For det andre vil det gjøre det mulig for leverandører å foredle maskinvare som er avgjørende for forsyningskjeden for nøytrale atomprosessorer. Disse prosessorene blir for tiden sett på som en ledende løsning for utvikling av skalerbare, feiltolerante datamaskiner.

Denne utplasseringen vil akselerere krysspollineringen mellom selskaper i kvanteøkosystemet i Storbritannia/EU, bidra til å utvikle kvantearbeidsstyrken i Storbritannia, sette nye ytelsesstandarder og gjøre viktige fremskritt for å oppfylle Storbritannias nasjonale kvantedatabehandlingsstrategi.

Testbedet vil ha muligheten til å samle grupper av atomer, noe som setter scenen for eksperimentering med logiske qubits. Logiske qubits er et ensemble av sammenfiltrede individuelle fysiske qubits, slik at feil i individuelle fysiske qubits kan oppdages og korrigeres. Som et resultat kan forskere og industripartnere eksperimentere med banebrytende algoritmer som bruker disse avanserte egenskapene.

En kritisk muliggjører for dette systemet er evnen til dynamisk å rekonfigurere atomer i prosessoren ved hjelp av en bevegelig optisk pinsett, introdusere alt-til-alle gate-tilkobling, programmerbarhet i skala med bare noen få lokale optiske kontroller, og muliggjøre et bredt utvalg av optimaliserte soner. -arkitekturer. Testbedet vil også introdusere midtkretsmåling for å tillate betingede operasjoner og kjøringer basert på mellomresultater, og legge scenen for fremtidige forbedringer som muligheten til å korrigere feil eller foreta dynamiske justeringer av pågående beregninger.

NQCC er Storbritannias nasjonale senter for kvantedatabehandling, dedikert til å akselerere utviklingen av kvantedatabehandling ved å møte utfordringene med å skalere opp teknologien. Senteret jobber med bedrifter, myndigheter og forskningsmiljøet for å levere kvantedatabehandlingsevner til Storbritannia og støtte veksten av den fremvoksende industrien.

 NQCCs program representerer en investering på 93 millioner pund og leveres i fellesskap av forskningsrådene, EPSRC og STFC, som en del av UKRI.

 Senteret vil ha hovedkontor i et spesialbygd anlegg på STFCs Rutherford Appleton Laboratory-område på Harwell Campus i Oxfordshire, som skal stå ferdig i 2024.

 NQCC er en del av National Quantum Technologies Program (NQTP), som involverer levering av 1 milliard pund av offentlige og private investeringer over 10 år (2014-2024), for å utvikle og levere kvanteteknologier på tvers av områdene sansing, timing , bildebehandling, kommunikasjon og databehandling.

Tidstempel:

Mer fra Inne i HPC