Existuje spôsob použitia kvantových počítačov v každodenných podmienkach

Vedci poznamenali, že trh kvantovej výpočtovej techniky dosiahne do roku 2030 65 miliárd dolárov, čo je relevantné

je výzvou pre investorov aj akademickú obec vzhľadom na svoj potenciál riešiť zložité problémy.

Farmaceutické spoločnosti môžu napríkladsimulujú interakciu dvoch molekúl. Zložitosť procesu spočíva v tom, že každá molekula pozostáva z niekoľkých stoviek atómov a vedci musia simulovať všetky spôsoby, akými je možné tieto atómy usporiadať pri zavedení zodpovedajúcich molekúl. Počet možných konfigurácií je nekonečný - viac ako počet atómov v celom vesmíre. Iba kvantový počítač dokáže vyriešiť taký rozsiahly a dynamický problém.

Pred rozsiahlym používaním kvantových počítačovstále desaťročia výskumu, zatiaľ čo výskumné skupiny na univerzitách a súkromnom priemysle na celom svete pracujú na rôznych aspektoch tejto technológie. V tejto štúdii sa vedci napríklad zamerali na prostredie, v ktorom môžu kvantové počítače fungovať.

Vedci vytvorili metódu čítania spinov pre kvantový počítač

Výskumný tím použil fotonickúzariadenia, ktoré detekujú a tvarujú svetlo pre široké spektrum použití, vrátane komunikácie a výpočtovej techniky. Výskumný tím vytvoril škálovateľnú platformu kvantových počítačov, ktorá dramaticky znižuje počet zariadení potrebných na dosiahnutie kvantovej rýchlosti.

Skupina vytvorila kvantový zdroj v optickommikrodutina - prstencovitá štruktúra milimetrovej veľkosti, ktorá obaluje fotóny a vytvára mikrokop - zariadenie, ktoré efektívne prevádza fotóny z jednej na niekoľko vlnových dĺžok. Okolo prstenca cirkuluje svetlo a hromadí optickú energiu. Toto zvýšenie výkonu zvyšuje šance na interakciu fotónov, čo má za následok kvantové zapletenie medzi svetelnými poľami v mikrokobe.

Čítaj viac

Obrovský ľadovec A74 sa zrazí s pobrežím Antarktídy

V Číne boli objavené dva nové druhy dinosaurov

Čo je to Kesslerov efekt a tiež kedy a k čomu povedie zrážka satelitov na obežnej dráhe?