Rigetti i QphoX wykazują wydajniejszy odczyt kubitów przy użyciu przetwornika optycznego - Inside Quantum Technology

Rigetti i QphoX wykazują wydajniejszy odczyt kubitów przy użyciu przetwornika optycznego – Inside Quantum Technology

Rigetti i QphoX wykazują wydajniejszy odczyt kubitów przy użyciu przetwornika optycznego - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
By Dan O'Shea wysłano 13 października 2023 r

Rigetti Computing i QphoX, holenderski start-up, który wykonał znaczące prace w obszarze transdukcji kwantowej i modemów, opublikowały nowe badania wykazujące możliwość odczytu kubitów nadprzewodzących za pomocą przetwornika optycznego. 

Partnerzy zgłaszają, że mogłoby to przyspieszyć prace nad rozwojem i konstrukcją skalowalnych komputerów kwantowych, ponieważ mogłoby stanowić bardziej kompaktowe, modułowe i energooszczędne podejście do pomiaru wydajności kubitów w kwantowych systemach obliczeniowych opierających się na wzmocnieniu mikrofalowym.

Rozwiązanie do odczytu optycznego dla systemów kwantowych wykorzystujących mikrofale, takie jak te wywodzące się z technologii, nad którą pracuje QphoX, mogłoby ulepszyć obecne techniki odczytu kubitów stosowane przez nadprzewodzące komputery kwantowe w środowiskach kriogenicznych, które wymagają dużych zasobów z punktu widzenia zużycia energii cieplnej i energetycznej. 

„Wstępna weryfikacja koncepcji przeprowadzona przez zespół przy użyciu przetwornika optycznego QphoX połączonego z nadprzewodzącym kubitem transmonowym Rigetti pozwoliła uzyskać odczyt optyczny z dokładnością przekraczającą 99%” – czytamy w oświadczeniu Rigettiego opublikowanym w serwisie badanie. „Ta demonstracja stanowi ważny kamień milowy we współpracy Rigettiego i QphoX mającej na celu ocenę potencjału zastosowania konwersji mikrofalowej na optyczną do odczytu wielu kubitów w nadprzewodzących urządzeniach kubitowych”.

W oświadczeniu dodano, że w pracy „po raz pierwszy pokazano wyniki odczytu kubitu (określenia stanu kubitu) przy użyciu w pełni zintegrowanego przetwornika, który można skalować wraz z komputerami kwantowymi nowej generacji”.

Dr Robert Stockill, dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel firmy QphoX, stwierdził: „Wykorzystując naszą unikalną technologię konwersji mikrofalowej na optyczną konwersję kwantową, jesteśmy w stanie zminimalizować ograniczenia przestrzenne i obciążenia cieplne nałożone na kriostat, w którym umieszczone są nowoczesne procesory kwantowe, co pozwala nam wspierać skalowanie tych systemów do komercyjnie interesującej liczby kubitów. Nasza demonstracja tej technologii za pomocą kwantowego układu scalonego (QuIC) Rigetti podkreśla dojrzałość i potencjał naszej technologii oraz stanowi kamień milowy w naszym partnerstwie.

Dyrektor generalny Rigetti, dr Subodh Kulkarni, dodał: „Badanie nowych podejść do przetwarzania sygnałów kubitowych w związku z planem skalowania do jeszcze większej liczby kubitów jest cennym przedsięwzięciem i jesteśmy podekscytowani możliwością skorzystania z wiedzy specjalistycznej QphoX w technologii odczytu optycznego”.

Firma QphoX również współpracowała jak IQM Quantum Computers nad opracowaniem bardziej wydajnych interfejsów komputerów i procesorów kwantowych.

Dan O'Shea od ponad 25 lat zajmuje się telekomunikacją i pokrewnymi tematami, w tym półprzewodnikami, czujnikami, systemami sprzedaży detalicznej, płatnościami cyfrowymi i obliczeniami/technologią kwantową.

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz technologii kwantowej

Quantum News Briefs: 13 marca 2024 r.: SemiQon ogłasza pomyślne testy i globalną wysyłkę swojego opartego na krzemie 4-kubitowego chipa kwantowego i przełomowych tranzystorów; Deloitte ogłasza Quantum Climate Challenge 2024; IMS opracowuje pierwszy w Japonii komputer kwantowy z „zimnym, neutralnym atomem”: nowa współpraca z 10 partnerami branżowymi w kierunku komercjalizacji; Umowa z IBM wzmacnia wiodącą pozycję USC w dziedzinie obliczeń kwantowych; Uniwersytet Rochester zabezpiecza fundusze federalne, aby umożliwić zaawansowane badania kwantowe; i więcej! – Wewnątrz technologii kwantowej

Węzeł źródłowy: 1955970
Znak czasu: Mar 13, 2024