最新進展:量子技術突破「構建模塊」速度大增
研究人員打破了量子計算構建模塊的速度記錄,讓他們準備好實際構建能夠徹底改變世界的計算機。
量子計算機可以通過利用量子物理學的奇特效應,使當今傳統計算機的處理能力變得更加渺小。他們最終可以允許從醫療保健到物理的各種新技術,使工作能夠以現在幾乎不可思議的速度完成。
但是科學家們仍然在這種技術的最基礎層面上工作,試圖將構建模塊放在一起。新研究大大改進了這些構建模塊:使這些計算機中使用的「邏輯門」比以前更快。
牛津大學的研究人員正在使用一種陷阱離子技術,他們將兩個帶電原子置於量子糾纏態。糾纏是愛因斯坦稱之為「怪異」的奇怪現象,儘管相距很遠,但原子彼此之間可能會產生奇怪的影響,這將成為量子技術的核心。
帶電原子可以包含量子位或量子位形式的信息。如果量子計算能夠得到有效控制,這些量子位將成為量子計算的關鍵部分。
牛津大學的研究人員已經使用該技術來創建比以往任何時候都更精確的邏輯門。新的研究加快了速度,提高了60倍。
現在研究人員說,他們可以繼續實際使用這些突破,並將其應用到承諾量子計算機中。
研究工作的牛津博士生VeraSch?fer說:「量子計算將非常適合諸如分解大量數據或模擬分子間複雜反應以幫助藥物開發等任務。
"我們團隊的以前的工作產生了具有破記錄精度的量子邏輯門。然後,我們開始著手提高這些門的速度,而不損害它們的準確性,這很棘手。在閘門操作過程中,被捕獲的離子像鐘擺一樣移動,但是當這個過程加快時,它們會對導致錯誤的許多因素變得敏感。
"通過使用精確地形成離子力的技術,使得柵極性能對這些因素變得穩健,與之前的最佳柵極相比,我們能夠將速度提高20至60倍 - 1.6微秒長,精度達99.8%。
"我們現在產生了最高保真度和最快門限,達到了原則上我們的門對量子計算足夠好的一點。下一步是從實際角度思考它,並努力擴大我們的系統,以創造一個可行的量子計算機。「


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