Фізики знайшли спосіб виправити автономні квантові помилки

Квантові обчислення – шлях до нових обчислювальних можливостей Він також можеСприяють

відкриття матеріалів, штучний інтелект, біохімічна інженерія та багато інших дисциплін, необхідних для майбутніх військових; Однак, оскільки кубіти, фундаментальні будівельні блоки квантових комп'ютерів, за своєю суттю є крихкими, давньою перешкодою для квантових обчислень була ефективна реалізація квантової корекції помилок.Крім того, військові планують "битися і перемагати" в так званих багатодоменних операціях з використанням квантових обчислень, повідомляє Дослідницька лабораторія армії США.

Дослідники з Массачусетського університету в Амхерсті визначили спосіб захисту квантової інформації відПоширене джерело помилок у надпровідних системах, одна з провідних платформ для реалізації великомасштабних квантових комп'ютерів.У дослідженні, опублікованому вжурналі Nature, Вчені реалізували новий спосіб спонтанного виправлення квантових помилок.

Надано: Армійська дослідна лабораторія.

Сьогоднішні комп'ютери побудовані з транзисторами,що представляють класичні біти, або 1, або 0. У свою чергу, квантові обчислення - це нова парадигма обчислень з використанням квантових бітів або кубітів, де квантова суперпозиція і заплутаність можуть використовуватися для експоненціального збільшення обчислювальної потужності.

Існуючі демонстрації квантової корекціїпомилок активні. Це означає, що вони вимагають періодичної перевірки на наявність помилок і їх негайного виправлення. У свою чергу, це вимагає апаратних ресурсів і, таким чином, перешкоджає масштабування квантових комп'ютерів.

Навпаки, в експерименті дослідниківдосягається пасивна квантова корекція помилок шляхом коригування тертя, або дисипації, що випробовується кубітом. Оскільки тертя зазвичай вважається важливим перешкодою квантової когерентності, цей результат може здатися несподіваним. Хитрість в тому, що диссипация повинна бути спроектована спеціально квантовим чином.

Ця загальна стратегія була відома в теорії близько двох десятиліть, але практичний спосіб отримати таку дисипації і використовувати її для квантової корекції помилок було складним завданням.

«Сподіваюся, що демонстрація таких нетрадиційних підходів стимулюватиме розумніші ідеї для подолання деяких із найскладніших проблем квантової науки», — пояснює вінГрейс Меткалф, жінка-менеджер програм кафедри квантової інформатики AFOSR .

Дослідники заявили, що мається на увазі, що може бути більше способів захистити кубіти від помилок і зробити це з меншими витратами.

«Хоча наш експеримент все ще є досить примітивною демонстрацією, ми нарешті усвідомили цю суперечливу теоретичну можливість дисипативних КЕК», — сказав вінЧень Ван, фізик з Массачусетського університету в Амхерсті.піднімає перспективу створення корисного відмовостійкого квантового комп'ютера в середньостроковій і довгостроковій перспективі».

Читати далі

Фізики створили аналог чорної діри і підтвердили теорію Хокінга. До чого це призведе?

Уран отримав статус самої дивної планети в Сонячній системі. Чому?

Науковий прилад SuperCam з ровера Perseverance надіслав на Землю перші результати

Квантова суперпозиція - суперпозиція станів,які не можуть бути реалізовані одночасно з класичної точки зору; це суперпозиція альтернативних станів. Принцип існування суперпозиций станів зазвичай називається в контексті квантової механіки просто принципом суперпозиції.

Квантова дисипація вивчає квантові аналоги процесу незворотних втрат енергії, що спостерігаються на класичному рівні.Основним завданням цього розділу є виведення класичних законів дисипації за допомогою квантової механіки.

QEC (Quantum error correction) Квантова корекція помилок - використовується в квантових обчисленнях для захисту квантової інформації від помилок через декогеренції і інших квантових шумів.

Багатодоменному операції (MDO) описують, як арміяСША в складі об'єднаних сил [армія, флот, військово-повітряні сили і морські піхотинці] може протистояти і перемогти майже рівного противника у всіх областях [повітря, земля, море, космос і кіберпростір] як в змаганні технологій, так і в збройному конфлікті.