Stolní kvantový akcelerátor bude vypadat jako grafická karta

Quantum Brilliance vyvíjí výkonné kvantové akcelerátory o velikosti grafické karty. Pracují na

pokojová teplota, která se vyrovná a předčí kvalitou obrovských kryo chlazených kvantových superpočítačů. Akcelerátory také nevyžadují další speciální ochranné systémy v serverovém racku.

Zástupci společnosti uvedli, že za 30 let jejich velikost nepřekročí formát grafické karty a v budoucnu lze v mobilních zařízeních používat kvantové akcelerátory.

 Kvantová brilance

Dnes jsou supravodivé kvantové počítačeobrovské a neuvěřitelně rafinované stroje. Je třeba je izolovat od všeho, co by mohlo způsobit rotaci elektronu a zničit výpočty. Taková zařízení například vyžadují mechanickou izolaci v extrémních vakuových komorách, kde může zůstat jen několik molekul v jednom nebo dvou metrech krychlových prostoru. Navíc je nutné použít elektromagnetickou ochranu – například IBM své vzácné kvantové bity nebo qubity obklopí mu kovy, aby pohltila všechna magnetická pole.  

16bitový kvantový procesor modelu IBM 2017 uzavřený v kryogenní komoře.
IBM Research

Je také důležité respektovat teplotní podmínky.Jakýkoli atom s teplotou nad absolutní nulou je podle definice ve stavu vibrací. Teploty nad 10–15 tisícin stupně nad absolutní nulou jednoduše otřásají qubity natolik, že nemohou udržet „konzistenci“. Proto většina moderních kvantových počítačů musí být kryogenicky chlazena pomocí sofistikovaného a drahého vybavení, než si qubits mohou udržet svůj stav po libovolnou dobu.

Tvrdí to australští začínající představiteléže vyvinuli kvantový mikroprocesor, který nic z toho nepotřebuje. Opravdu funguje skvěle při pokojové teplotě. Jak autoři vývoje ujišťují, kvantový mikroprocesor bude brzy mít velikost grafické karty a poté dostatečně malý, aby se vešel do mobilních zařízení spolu s tradičními procesory.

Produkt Quantum Accelerator, plánovaný na rok 2025, nabídne ~50 qubitů v bloku o velikosti grafické karty. Quantum Brilliance

Quantum procesor Fenomén Quantum Brilliancedusíkem substituovaná volná místa v diamantových nebo NV-centrech (nitrogen-vacancy center). Tímto efektem je z krystalové mřížky diamantu odstraněn atom uhlíku a na jeho místo (vakance) je umístěn atom dusíku. Poté můžete „pracovat“ s atomem dusíku a ten bude individuálně reagovat na jakýkoli vliv. Například změnit orientaci rotace nebo změnit jiné kvantové vlastnosti.

Nejužitečnější na takové substituci je, že atom dusíku(jeho jádro) nereaguje na prostředí tak silně jako elektron. K udržení stability kvantového systému proto nejsou nutné žádné zvláštní podmínky.

Přečtěte si také

Astronomové omylem najdou dvě galaxie na okraji prostoru a času

Lidé nejprve sestoupili na dno „Pekelné studny“: co tam našli

Genetici našli pozůstatky, které pomohou vědcům „vzkřísit“ dinosaury

Mu-metal je měkká magnetická slitina niklu, železa, mědi a molybdenu nebo chromu. Má extrémně vysokou magnetickou propustnost s malým vnějším magnetickým polem.