물리학 자들은 자율 양자 오류를 수정하는 방법을 찾았습니다

양자 컴퓨팅은 새로운 컴퓨팅 기능을 향한 길이기도 합니다.

소재발견, 인공지능,미래 군인에게 필요한 생화학 공학 및 기타 여러 분야; 그러나 양자 컴퓨터의 기본 구성 요소인 큐비트는 본질적으로 취약하기 때문에 양자 컴퓨팅의 오랜 장애물은 양자 오류 수정의 효율적인 구현이었습니다. 또한 미 육군 연구소(US Army Research Laboratory)는 군이 양자 컴퓨팅을 사용하여 소위 다중 영역 작전에서 "싸우고 승리"할 계획이라고 밝혔습니다.

매사추세츠대학교 연구진애머스트(Amherst)는 대규모 양자 컴퓨터 구현을 위한 주요 플랫폼 중 하나인 초전도 시스템의 일반적인 오류 소스로부터 양자 정보를 보호하는 방법을 확인했습니다. 에 발표된 연구에서네이처 매거진, 과학자들은 양자 오류를 자발적으로 수정하는 새로운 방법을 구현했습니다.

신용 : 육군 연구소.

오늘날의 컴퓨터는 트랜지스터로 만들어졌습니다.양자 컴퓨팅은 양자 비트 또는 큐 비트를 사용하는 컴퓨팅을위한 새로운 패러다임으로, 양자 중첩 및 얽힘을 사용하여 계산 능력을 기하 급수적으로 높일 수 있습니다.

양자 보정의 기존 데모오류가 활성화되었습니다. 이는 주기적으로 오류를 확인하고 즉시 수정해야 함을 의미합니다. 결과적으로 하드웨어 리소스가 필요하므로 양자 컴퓨터의 확장이 제한됩니다.

반대로 연구자들의 실험에서수동 양자 오류 수정은 큐 비트에서 경험하는 마찰 또는 소산을 수정하여 달성됩니다. 마찰은 일반적으로 양자 일관성에 대한 중요한 장애물로 간주되기 때문에이 결과는 놀랍게 보일 수 있습니다. 비결은 분산이 양자 방식으로 특별히 설계되어야한다는 것입니다.

이 일반적인 전략은 이론상 약 20 년 동안 알려져 왔지만 그러한 소실을 얻고이를 양자 오류 수정에 사용하는 실용적인 방법은 어려웠습니다.

“이러한 비전통적인 접근법을 시연하고,우리는 이것이 양자 과학의 가장 어려운 문제 중 일부를 극복하기 위한 보다 현명한 아이디어를 촉진할 수 있기를 바랍니다.”라고 AFOSR의 양자 정보 과학 여성 프로그램 책임자인 Grace Metcalfe는 설명합니다.

연구원들은 큐 비트를 오류로부터 보호하고 더 낮은 비용으로 수행 할 수있는 더 많은 방법이있을 수 있음을 암시한다고 말했습니다.

"우리의 실험은 아직 꽤초보적인 시연을 통해 우리는 마침내 논쟁의 여지가 있는 소산성 QEC의 이론적 가능성을 깨달았습니다.”라고 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스의 물리학자인 Chen Wang 박사가 말했습니다. "이 실험은 중장기적으로 유용하고 내결함성이 있는 양자 컴퓨터를 만들 수 있는 가능성을 높입니다."

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