technologia
Microsoft twierdzi, że osiągnął pierwszy kamień milowy w rozwoju niezawodnego i praktycznego komputera kwantowego
Zespół naukowców z Microsoft Quantum podobno osiągnął pierwszy kamień milowy na drodze do opracowania niezawodnego i praktycznego komputera kwantowego. W swoim artykule opublikowanym w czasopiśmie Badanie fizykalne Bgrupa opisuje kamień milowy i swoje plany zbudowania niezawodnego komputera kwantowego w ciągu najbliższych 25 lat.
Fizycy i inżynierowie komputerowi pracują nad zbudowaniem niezawodnego i użytecznego komputera kwantowego. Jednak takie wysiłki były utrudnione przez poziomy błędów. Zespół Microsoftu wierzy, że w tym nowym przedsięwzięciu rozwój komputerów kwantowych będzie przebiegał podobnie jak w przypadku komputerów konwencjonalnych.
Po nowych koncepcjach najpierw nastąpiła seria ulepszeń sprzętu, w wyniku czego powstały dzisiejsze maszyny. Wskazują również, że chociaż obecne podejścia do przedstawiania kubitów logicznych, takie jak spin-transmon lub gatemon, były przydatne jako urządzenia uczące się, żadne z nich nie jest skalowalne. Sugerują, że należy znaleźć nowe podejście, które umożliwi skalowanie.
Teraz informują, że opracowali nową metodę reprezentacji kubitu logicznego ze stabilnością sprzętową. Podobno urządzenie jest zdolne do indukowania fazy materii charakteryzującej się modami zerowymi Majorany – rodzajami fermionów. Zgłaszają również, że takie urządzenia wykazały wystarczająco niskie zakłócenia, aby przejść protokół luki topologicznej, co dowodzi, że technologia jest opłacalna. Uważają, że jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia nie tylko komputera kwantowego, ale także superkomputera kwantowego.
W swoim ogłoszeniu Microsoft powiedział również, że stworzył nową miarę działania superkomputera kwantowego: niezawodne operacje kwantowe na sekundę (rQOPS), liczbę opisującą liczbę niezawodnych operacji, które komputer może wykonać w ciągu jednej sekundy. Sugerują, że aby maszyna mogła zostać zakwalifikowana jako superkomputer kwantowy, jej rQOPS musi wynosić co najmniej 1 milion. Zauważają, że takie maszyny mogą osiągnąć miliard rQOPS, co czyni je naprawdę użytecznymi.
Więcej informacji:
Morteza Aghaee i in., InAs-Al Hybrid Devices Passing the Topological Gap Protocol, Badanie fizykalne B (2023). DOI: 10.1103/PhysRevB.107.245423
Wpis na blogu Microsoftu: cloudblogs.microsoft.com/quant … antum-supercomputer/
© 2023 Sieć Science X
„Certyfikowany guru kulinarny. Internetowy maniak. Miłośnik bekonu. Miłośnik telewizji. Zapalony pisarz. Gracz.”