Rigetti, QphoX cho thấy khả năng đọc qubit hiệu quả hơn bằng cách sử dụng đầu dò quang học - Công nghệ lượng tử bên trong

Rigetti, QphoX cho thấy khả năng đọc qubit hiệu quả hơn bằng cách sử dụng đầu dò quang học – Công nghệ lượng tử bên trong

Rigetti, QphoX cho thấy khả năng đọc qubit hiệu quả hơn bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi quang học - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.
By Dan O'Shea đăng ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX

Rigetti Computing và QphoX, một công ty khởi nghiệp của Hà Lan đã thực hiện một số công việc quan trọng trong lĩnh vực truyền tải lượng tử và modem, đã công bố nghiên cứu mới chứng minh khả năng đọc các qubit siêu dẫn bằng đầu dò quang học. 

Các đối tác báo cáo rằng điều này có thể thúc đẩy công việc phát triển và xây dựng máy tính lượng tử có thể mở rộng vì đây có thể là một phương pháp nhỏ gọn hơn, mô-đun và tiết kiệm năng lượng hơn để đo hiệu suất qubit trong các hệ thống máy tính lượng tử dựa vào khuếch đại vi sóng.

Một giải pháp đọc quang học cho các hệ thống lượng tử dựa trên vi sóng, chẳng hạn như các giải pháp bắt nguồn từ công nghệ QphoX đang nghiên cứu, có thể cải thiện các kỹ thuật đọc qubit hiện tại được sử dụng bởi các máy tính lượng tử siêu dẫn trong môi trường đông lạnh tiêu tốn nhiều tài nguyên từ góc độ sử dụng nhiệt và năng lượng. 

Theo một tuyên bố của Rigetti trên nghiên cứu. “Cuộc trình diễn này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác của Rigetti và QphoX nhằm đánh giá tiềm năng áp dụng chuyển đổi vi sóng sang quang học để đọc đa qubit trong các thiết bị qubit siêu dẫn.”

Tuyên bố nói thêm rằng công trình cho thấy, “lần đầu tiên, kết quả của việc đọc qubit (xác định trạng thái của qubit) bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi tích hợp đầy đủ có thể mở rộng cùng với các máy tính lượng tử thế hệ tiếp theo”.

Tiến sĩ Robert Stockill, CTO và Đồng sáng lập tại QphoX, cho biết “Bằng cách tận dụng công nghệ chuyển đổi lượng tử quang học sang vi sóng độc đáo của chúng tôi, chúng tôi có thể giảm thiểu các hạn chế về không gian và tải nhiệt đặt trên bộ điều hòa nhiệt độ nơi đặt bộ xử lý lượng tử hiện đại, cho phép chúng tôi hỗ trợ mở rộng quy mô các hệ thống này thành số lượng qubit thú vị về mặt thương mại. Việc chúng tôi trình diễn công nghệ này với thiết bị mạch tích hợp lượng tử Rigetti (QuIC) nêu bật sự trưởng thành và tiềm năng của công nghệ của chúng tôi, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác của chúng tôi.”

Giám đốc điều hành Rigetti, Tiến sĩ Subodh Kulkarni, cho biết thêm: “Khám phá các phương pháp mới để xử lý tín hiệu qubit khi chúng tôi dự định mở rộng quy mô lên số lượng qubit lớn hơn nữa là một công việc có giá trị và chúng tôi rất vui mừng khi có thể hưởng lợi từ chuyên môn của QphoX về công nghệ đọc quang học.”

QphoX cũng đã làm việc với tương tự như Máy tính lượng tử IQM về phát triển các giao diện hiệu quả hơn từ máy tính và bộ xử lý lượng tử.

Dan O'Shea đã đề cập đến lĩnh vực viễn thông và các chủ đề liên quan bao gồm chất bán dẫn, cảm biến, hệ thống bán lẻ, thanh toán kỹ thuật số và công nghệ / điện toán lượng tử trong hơn 25 năm.

Dấu thời gian:

Thêm từ Công nghệ lượng tử bên trong

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 13 tháng 2024 năm 4: SemiQon công bố thử nghiệm thành công và vận chuyển toàn cầu chip lượng tử 2024 qubit dựa trên silicon và các bóng bán dẫn đột phá; Deloitte ra mắt Thử thách khí hậu lượng tử năm 10; IMS đang phát triển máy tính lượng tử “Nguyên tử trung tính lạnh” đầu tiên của Nhật Bản: Hợp tác mới với XNUMX đối tác trong ngành hướng tới thương mại hóa; Thỏa thuận của IBM nâng cao vị thế dẫn đầu về điện toán lượng tử của USC; Đại học Rochester đảm bảo nguồn tài trợ của liên bang để hỗ trợ nghiên cứu lượng tử tiên tiến; và hơn thế nữa! – Công nghệ lượng tử bên trong

Nút nguồn: 1955970
Dấu thời gian: Tháng 13, 2024