Rigetti, QphoX แสดงการอ่านค่า qubit ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบออปติคอล - Inside Quantum Technology

Rigetti, QphoX แสดงการอ่านค่า qubit ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบออปติคอล - Inside Quantum Technology

Rigetti, QphoX show more efficient qubit readout using optical transducer - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
By Dan O'Shea โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2023

Rigetti Computing และ QphoX สตาร์ทอัพชาวดัตช์ที่ได้ทำงานสำคัญในด้านการถ่ายโอนควอนตัมและโมเด็ม ได้เผยแพร่งานวิจัยใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านค่าคิวบิตตัวนำยิ่งยวดด้วยตัวแปลงสัญญาณแบบออปติคัล 

พันธมิตรรายงานว่าสิ่งนี้สามารถพัฒนาการพัฒนาและสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ปรับขนาดได้ เนื่องจากอาจเป็นแนวทางขนาดกะทัดรัด แบบแยกส่วน และประหยัดพลังงานมากขึ้นสำหรับการวัดประสิทธิภาพคิวบิตในระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ต้องอาศัยการขยายสัญญาณไมโครเวฟ

โซลูชันการอ่านข้อมูลด้วยแสงสำหรับระบบควอนตัมที่ใช้ไมโครเวฟ เช่น เทคโนโลยีที่ได้มาจากเทคโนโลยี QphoX กำลังทำงานอยู่ สามารถปรับปรุงเทคนิคการอ่านข้อมูล qubit ในปัจจุบันที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมตัวนำยิ่งยวดในสภาพแวดล้อมแช่แข็งที่ต้องใช้ทรัพยากรมากจากมุมมองความร้อนและการใช้พลังงาน 

“การพิสูจน์แนวคิดเบื้องต้นของทีมโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบออปติคอลของ QphoX ที่เชื่อมต่อกับคิวบิตทรานส์มอนตัวนำยิ่งยวดของ Rigetti ทำให้สามารถอ่านค่าแบบออพติคอลได้ด้วยความเที่ยงตรงเกิน 99%” ตามคำแถลงของ Rigetti เกี่ยวกับ วิจัย. “การสาธิตนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงานร่วมกันของ Rigetti และ QphoX เพื่อประเมินศักยภาพของการใช้การแปลงไมโครเวฟเป็นออปติคอลกับการอ่านค่าหลายคิวบิตในอุปกรณ์คิวบิตตัวนำยิ่งยวด”

คำแถลงเสริมว่างานนี้แสดงให้เห็นว่า “เป็นครั้งแรกที่ผลลัพธ์ของการอ่านข้อมูล qubit (การกำหนดสถานะของ qubit) โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบครบวงจรที่สามารถปรับขนาดควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์ควอนตัมรุ่นต่อไป”

ดร. Robert Stockill ซีทีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง QphoX กล่าวว่า "ด้วยการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นเทคโนโลยีการแปลงควอนตัมแบบออปติคอล เราสามารถลดข้อจำกัดด้านพื้นที่และภาระความร้อนที่วางไว้บนเครื่องแช่แข็งซึ่งเป็นที่ตั้งของโปรเซสเซอร์ควอนตัมสมัยใหม่ได้ ช่วยให้เราสามารถรองรับการปรับขนาดของระบบเหล่านี้ให้เป็นจำนวนคิวบิตที่น่าสนใจในเชิงพาณิชย์ การสาธิตเทคโนโลยีนี้ด้วยอุปกรณ์วงจรรวมควอนตัม Rigetti (QuIC) เน้นย้ำถึงความสมบูรณ์และศักยภาพของเทคโนโลยีของเรา และถือเป็นหลักชัยสำคัญในความร่วมมือของเรา”

Dr. Subodh Kulkarni ซีอีโอ Rigetti กล่าวเสริมว่า "การสำรวจแนวทางใหม่ๆ ในการประมวลผลสัญญาณคิวบิตในขณะที่เราวางแผนที่จะขยายไปสู่จำนวนคิวบิตที่มากขึ้น ถือเป็นการดำเนินการที่มีคุณค่า และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ QphoX ในด้านเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลแบบออปติคัล"

QphoX ยังได้ทำงานร่วมกับ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ควอนตัม IQM ในการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมและโปรเซสเซอร์

Dan O'Shea ครอบคลุมเรื่องโทรคมนาคมและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น เซมิคอนดักเตอร์ เซ็นเซอร์ ระบบค้าปลีก การชำระเงินดิจิทัล และคอมพิวเตอร์ควอนตัม/เทคโนโลยีมานานกว่า 25 ปี

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ภายในเทคโนโลยีควอนตัม

สรุปข่าวควอนตัม: 13 มีนาคม 2024: SemiQon ประกาศความสำเร็จในการทดสอบและการจัดส่งทั่วโลกของชิปควอนตัม 4 คิวบิตที่ใช้ซิลิคอนและทรานซิสเตอร์ที่ล้ำสมัย Deloitte เปิดตัวโครงการ Quantum Climate Challenge 2024 IMS พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม “Cold Neutral Atom” เครื่องแรกของญี่ปุ่น: ความร่วมมือครั้งใหม่กับพันธมิตรอุตสาหกรรม 10 รายสู่เชิงพาณิชย์ ข้อตกลงของ IBM ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านควอนตัมคอมพิวติ้งของ USC University of Rochester ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางเพื่อเปิดใช้งานการวิจัยควอนตัมขั้นสูง และอื่น ๆ! – ภายในเทคโนโลยีควอนตัม

โหนดต้นทาง: 1955970
ประทับเวลา: Mar 13, 2024

สรุปข่าวควอนตัม 20 มีนาคม: IESE กลายเป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกที่ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมกับซอฟต์แวร์พีซีในห้องเรียน Oxford Quantum Circuits รุกตลาดญี่ปุ่น BlueQubit ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นประชาธิปไตย ทำให้การพัฒนาแอปควอนตัมง่ายขึ้น + อีกมากมาย

โหนดต้นทาง: 1816435
ประทับเวลา: Mar 20, 2023