Az orosz kvantumszimulátor egy héttel gyorsabban oldotta meg a problémát, mint egy szuperszámítógép

Orosz tudósok egy csoportja kvantumszimulátor segítségével hatékony megoldást mutatott be egy fizikai problémára.

Egy mindössze öt qubites szimulátor jelentősen felgyorsította az eredmény megszerzését, amelynek matematikai modelljének feldolgozása egy 138 magból álló számítástechnikai klaszteren körülbelül hét napig tartott.

A tudósok tesztelték, hogy használható-eOrosz kvantumszimulátor, amely öt szupravezető kvit alapján épült fel annak érdekében, hogy megoldja a számítások mennyiségének növekedésének problémáját, mivel az egymással kölcsönhatásban lévő objektumok száma növekszik.

Kiderült, hogy egy ilyen egyszerű kvantuma rendszer elegendő a könnyű részecskék kölcsönhatásának két óra alatt történő kiszámításához. A kísérlet pontosan megmutatta, hogy a szupravezető szimulátorok hogyan segíthetnek megoldani az anyagtudományban felmerülő problémákat és a természetben nem található anyagok (például szuperfolyadékok) vizsgálati fázisait.

A bemutatott rendszerben a qubitek munkája lehetúgy vannak beállítva, hogy utánozzák a fotonok vagy más bozonok viselkedését a Bose-Hubbard modell szerint. Valójában egyszerű megfigyeléssel (közvetlen spektroszkópia) viszonylag rövid idő alatt nagyszámú részecske viselkedésének meghatározása és kiszámítása lehetséges.

Korai kvantumszimulátorok miattuka tökéletlenségek gyakran szembesülnek a szimulációs objektum nem megfelelő illesztésének problémájával. Ebben az összefüggésben a szkeptikusok azt mondták, hogy ezek a gépek csak önmagukat szimulálják. Nem arra törekedtünk, hogy a rendszert a természete ellenében működjön, hanem egy fizikai problémát találtunk - a fotonok viselkedésének kiszámítását a Bose-Hubbard modellben, a lehető legjobban kihasználva belső képességeit.

Gleb Fedorov, a MIPT végzős hallgatója

Ezt az eredményt csak öten kapták megA Transmon qubits azt mutatja, hogy a nagyszámú quitet tartalmazó rendszerek fejlesztése lehetővé teszi olyan modellek viselkedésének megfigyelését, amelyek számításának bonyolultsága messze meghaladja a legtöbb szuperszámítógép határait.

Olvass tovább

Természetes rádióemisszió található a Vénusz légkörében

A tudósok kimutatták, hogy a fekete lyuk hogyan szakítja szét egy csillagot

A fizikusok létrehozták a fekete lyuk analógját, és megerősítették Hawking elméletét. Hova vezet?