מחשבים קוונטיים משתמשים בקיוביטים כדי לאחסן מידע ולבצע מחשוב פרימיטיבי.
הודות לכך, מחשבים קוונטיים יכולים לעבד כמויות גדולות של מידע הרבה פעמים מהר יותר מאשר קונבנציונליים - גם אם הם מחשבי-על בעלי כוח מחשוב עצום.
הבעיה של מעקב אחר מצבם של מיליוני קוויביט -אחד המכשולים הגדולים ביותר לבניית מחשבים קוונטיים אוניברסליים מן המניין. חשבנו לפתור בעיה זו שנים רבות ולכן היינו מרוצים מאוד שהצלחנו לעשות צעד גדול לקראת מטרה זו.
אנדרו דזוראק, פרופסור, אוניברסיטת ניו סאות' ויילס
כדי לעבוד עם כל קיוביט אתה צריך יחידפולטים ומקלטי מיקרוגל שקוראים ומשנים את המצב הקוונטי של תאי זיכרון. הם תופסים הרבה מקום ומפריעים לפעולת קיוביטים שכנים, מה שמגביל את מספרם וצפיפותם המקסימליים.
על מנת לעקוף את הקושי הזה, אתה יכולהשתמש בשדות מגנטיים וגרם לקוביטים ליצור איתם אינטראקציה: כך, תיאורטית, ניתן יהיה לשלוט במיליוני תאי זיכרון קוונטיים, אך לשם כך יש ללמוד כיצד לרכז שדה זה באזורים נפרדים של השבב.
זה יכול להיעשות אם אתה יוצר שדה מגנטי בליישירות, אבל באמצעות מכשיר מיוחד שמדענים מכנים "תהודה דיאלקטרי תלת מימדי". זהו גביש של אשלגן, תליום וחמצן הסופג פולסים נכנסים של מיקרוגל והופך אותם לתנודות ממוקדות של שדה מגנטי.
בעזרתו אתה יכול לשלוט בארבעהמיליוני קיוביטים. מספר תאים זה אמור להספיק כדי ליצור מחשב אוניברסלי שבעצמו יתקן שגיאות בפעולה.
קרא עוד:
קרחון ענק A74 מתנגש עם חופי אנטארקטיקה
דגים עם שיני אדם שנמצאו בארצות הברית
מהו אפקט קסלר, וגם מתי ומה תוביל התנגשות לוויינים במסלול?