Постоји метода коришћења квантних рачунара у свакодневним условима

Научници су приметили да ће тржиште квантног рачунарства достићи 65 милијарди долара до 2030. године, што је релевантно

изазов и за инвеститоре и за научнике због свог потенцијала да реши сложене проблеме.

На пример, фармацеутске компаније могусимулирају интеракцију два молекула. Сложеност процеса лежи у чињеници да се сваки молекул састоји од неколико стотина атома, а научници морају симулирати све начине на које се ти атоми могу распоредити при увођењу одговарајућих молекула. Број могућих конфигурација је бесконачан - већи је од броја атома у читавом универзуму. Само квантни рачунар може решити тако огроман и динамичан проблем.

Пре широке употребе квантног рачунарства,још деценијама истраживања, док истраживачке групе на универзитетима и у приватној индустрији широм света раде на различитим аспектима ове технологије. На пример, у овој студији научници су се фокусирали на окружење у коме квантни рачунари могу да раде.

Научници су креирали метод читања спина за квантни рачунар

Истраживачки тим применио је фотоникуређаји који детектују и обликују светлост за широк спектар употреба, укључујући комуникацију и рачунарство. Истраживачки тим је створио скалабилну квантну рачунарску платформу која драматично смањује број уређаја потребних за постизање квантне брзине.

Група је створила квантни извор у оптичкоммикро шупљина - структура прстена величине милиметра која обавија фотоне и ствара микрокоб - уређај који ефикасно претвара фотоне са једне на неколико таласних дужина. Светлост циркулише око прстена, акумулирајући оптичку енергију. Ово повећање снаге повећава шансе за интеракцију фотона, што доводи до квантног преплитања између светлосних поља у микрокоби.

Опширније

Огромни ледени брег А74 сударио се са обалом Антарктика

У Кини су откривене две нове врсте диносауруса

Шта је Кесслеров ефекат, а такође и када ће и до чега довести судар сателита у орбити?