A Sussexi Egyetem és a Universal Quantum kutatói sikeresen kimutatták az átvitelt
Munkájukhoz a kutatók kifejlesztettékaz ionos qubitek szabályozására szolgáló technika, amelyet "UQ Connect"-nek neveztek. Az új megközelítés elektromos tércsatolásokat használ a qubitek kvantumszámítási mikrochip egyik moduljáról a másikba való áthelyezésére.
A Nature folyóiratban megjelent cikkbenKommunikáció, a kutatók leírták az összekapcsolt chipek létrehozásának folyamatát. Mikrochipként két lineáris Paul csapdát használtak felületi elektródákkal. A modulokat úgy tervezték és helyezték el egy szilícium hordozón, hogy az elektróda konfigurációja elektromos tér interfészt hozzon létre a két csapda között.
Fénykép és diagram két kvantum-mikrochip összekapcsolásáról. Kép: M. Akhtar et al., Nature Communications
A kutatók kísérletsorozatban kimutattáka tervezett rendszer 99,999993%-os sikeraránnyal és 2424 Hz-es kapcsolati sebességgel sikeresen továbbította a qubiteket. Ezek az eredmények rekordot döntenek, és egy nagyságrenddel nagyobbak, mint az összes korábbi próbálkozás. Ezenkívül a tudósok megerősítették, hogy az átviteli folyamat során az ionok megőrzik kvantumtermészetüket, beleértve a qubit azon képességét, hogy egyidejűleg felvegyék az „1” és a „0” értéket.
Modern kvantumszámítógépek működnektöbb száz qubit méretében egy csapdában rekedt. Jelentős technológiai skálázás nem lehetséges több összetevő közötti gyors és hatékony kommunikáció nélkül. A kutatók úgy vélik, hogy a javasolt módszer lehetővé teszi nagy teljesítményű kvantumszámítógépek létrehozását, amelyeket több millió qubit hajt.
Olvass tovább:
A NASA két, 50 év eltéréssel készült fotót hasonlított össze a Földről: mit találtak a tudósok
Titokzatos zöld sugarakat vettek észre az Egyesült Államok égboltján: honnan jöttek
A tudósok emberi „agyat” ültettek át patkányokba, és elmondták, mi történt a végén
A borítón: két összekapcsolt kvantummikrochip. Fotó: Sussexi Egyetem