Подвійний трансмонний зв’язувач Toshiba реалізує швидші та точніші надпровідні квантові комп’ютери PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Подвійний трансмонний зв'язок Toshiba створить швидші та точніші надпровідні квантові комп'ютери

Квантова механіка описує невидимий світ атомів і молекул за допомогою квантових суперпозиційних станів, що дозволяє фізичній системі одночасно перебувати у двох абсолютно різних станах. Квантові комп’ютери використовують цю таємничу властивість для виконання обчислень, які практично неможливі зі звичайними комп’ютерами, здатність, яка привернула велику увагу в останні роки.

Квантові комп’ютери використовують кубіти в станах квантової суперпозиції 0 і 1 для виконання обчислень. Будь-яке квантове обчислення виконується за допомогою двох основних операцій: однокубітових вентилів і двокубітових вентилів*6. Щоб реалізувати високопродуктивні квантові комп’ютери, нам потрібні швидкі та точні операції воріт.

Розробка квантових комп’ютерів підтримується в усьому світі, і це свідчить про прийняття різноманітних підходів, з пропозиціями, починаючи від маніпулювання окремими атомами чи іонами до використання напівпровідників і надпровідних схем. Підхід до надпровідної схеми зараз розглядається як такий, що має перевагу з точки зору реалізації станів квантової суперпозиції у великих схемах, а також у відносній легкості досягнення сильного зв’язку кубітів, необхідного для високошвидкісного виконання двокубітових вентилів.

Зчеплення кубітів здійснюється за допомогою муфти (рис. 1). До недавнього часу опорними пристроями були фіксовані муфти з постійною силою зчеплення*7, але зараз увага привертає увагу до регульованих з’єднувачів, які, як вважають, пропонують регульовану силу з’єднання, необхідну для покращення продуктивності.

Настроювані з’єднувачі задовольняють суперечливі вимоги: швидкий двокубітовий вентиль із сильним зв’язком, а також можливість зменшити помилки від залишкового зв’язку шляхом вимкнення зв’язку. Крім того, бажано, щоб кубіт, який використовується в обчисленнях, був трансмон-кубітом із фіксованою частотою, який є високостабільним, має просту структуру та його легко виготовити. Крім того, частота двох з’єднаних кубітів має істотно відрізнятися, оскільки це зменшує помилки перехресних перешкод і є стійким до відхилень від проектних значень частот кубітів, тим самим покращуючи продуктивність у виготовленні пристроїв. Проблема тут, однак, полягає в тому, що жоден настроюваний зв’язувач ще не зміг поєднати повне роз’єднання та швидкі двокубітові затворні операції для двох трансмон-кубітів із фіксованою частотою зі значно різними частотами.

Часова мітка:

Більше від Всередині квантової технології

Quantum News Briefs 8 серпня: квантово-захищена блокчейн-платформа SQE приєднується до Berkshire Innovation Center; Вчені Чиказького університету спостерігають перші докази «квантової суперхімії» в лабораторії; Квантові комп’ютери можуть стати джерелом майбутніх обчислень у нафтогазовій промисловості + БІЛЬШЕ – Inside Quantum Technology

Вихідний вузол: 1872703
Часова мітка: Серпень 8, 2023

Огляд квантових новин: 8 січня 2023 р.: надпровідний квантовий комп’ютер 3-го покоління в Китаї починає працювати; Тайвань очікує на 2027 рік перший локальний квантовий комп’ютер; новий епізод подкасту про квантові обчислення BigThink – Inside Quantum Technology

Вихідний вузол: 1934743
Часова мітка: Січень 8, 2024

Quantum News Briefs 11 серпня: Вплив європейських квантових датчиків на глобальне підключення»; D-Wave звітує про результати другого кварталу; У Fermilab запускається школа квантової інформації + БІЛЬШЕ – Inside Quantum Technology

Вихідний вузол: 1874473
Часова мітка: Серпень 11, 2023

Quantum News Briefs 6 листопада: Науковий комітет США представляє законопроект про квантову ініціативу, Клівлендська клініка запускає програму квантових інновацій для стартапів, Microsoft видає попередження про кіберзагрози квантових обчислень тощо! – Всередині квантової технології

Вихідний вузол: 1910088
Часова мітка: Листопад 6, 2023

Quantum News Briefs 13 січня: у 2023 р. розвиток квантового машинного навчання; IBM оголошує про угоду з урядом Австралії на квантові обчислення на 725 мільйонів доларів; Оголошено про нову співпрацю між галуззю та академією між Інститутом відповідальних технологій і Центром квантових обчислень і моделювання + БІЛЬШЕ

Вихідний вузол: 1786733
Часова мітка: Січень 13, 2023

Quantum News Briefs 22 серпня: Тріо агентств США закликає організації розробити «дорожню карту» для квантових комп’ютерів і опублікувати «Quantum Factsheet»; D-Wave оголошує про підвищену продуктивність найновішого Quantum Hybrid Solver, доступного в Quantum Cloud Service реального часу Leap, Як захистити критично важливу інфраструктуру в епоху квантових обчислень, Фізики використовують вібрацію, щоб запобігти втраті інформації в квантових обчисленнях + БІЛЬШЕ – Inside Quantum Technology

Вихідний вузол: 1879270
Часова мітка: Серпень 22, 2023