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量子比特

量子比特

微軟聯(lián)合Quantinuum取得了歷史性突破,展示了史上最可靠的邏輯量子比特,解決了量子計(jì)算的兩大關(guān)鍵問題,可靠性提升了800倍。通過將微軟的量子比特虛擬化系統(tǒng)應(yīng)用于Quantinuum的硬件,在14000多次實(shí)驗(yàn)中,量子計(jì)算沒有出現(xiàn)任何錯(cuò)誤,相比于使用物理量子比特,可靠性大幅提升。此次突破標(biāo)志著量子計(jì)算領(lǐng)域迎來新的發(fā)展時(shí)代,為解鎖之前棘手問題的解決方案提供了有力支持?...

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    微軟聯(lián)合Quantinuum取得了歷史性突破,展示了史上最可靠的邏輯量子比特,解決了量子計(jì)算的兩大關(guān)鍵問題,可靠性提升了800倍。通過將微軟的量子比特虛擬化系統(tǒng)應(yīng)用于Quantinuum的硬件,在14000多次實(shí)驗(yàn)中,量子計(jì)算沒有出現(xiàn)任何錯(cuò)誤,相比于使用物理量子比特,可靠性大幅提升。此次突破標(biāo)志著量子計(jì)算領(lǐng)域迎來新的發(fā)展時(shí)代,為解鎖之前棘手問題的解決方案提供了有力支持?

  • 量子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行時(shí):科學(xué)家在非相鄰節(jié)點(diǎn)間實(shí)現(xiàn)了量子比特隱形傳態(tài)

    具體說來是,科學(xué)家們創(chuàng)造了一套被稱作“量子比特隱形傳態(tài)”的數(shù)據(jù)傳輸方法...經(jīng)由這樣的一套量子流程,研究人員得以將 Alice、Bob 和 Charlie 兩兩糾纏到一起,從而化解了無(wú)法在兩個(gè)非相鄰節(jié)點(diǎn)間實(shí)現(xiàn)量子數(shù)據(jù)的傳態(tài)難題...研究配圖 - 4:非相鄰網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間的量子比特隱形傳態(tài)...最后,盡管當(dāng)前實(shí)驗(yàn)的量子比特傳態(tài)僅在大約 60 英尺的距離內(nèi)開展,但科學(xué)家們希望未來可以拓展到數(shù)英里的范圍,以最終構(gòu)建出一套高度安全、可靠的新型量子計(jì)算機(jī)或量子互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)......

  • 固態(tài)氖上的單電子方案為新型固態(tài)量子比特平臺(tái)指明了新道路

    通過將氖氣冷卻到極低的固態(tài),并將電子從燈泡燈絲噴射到固體上,便可在那里捕獲一個(gè)電子...由于氖電子平臺(tái)的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,這項(xiàng)技術(shù)或有助于極大地壓低制造成本...目前已知有許多種類型的量子比特可供挑選,而這支研究團(tuán)隊(duì)機(jī)智地選擇了最簡(jiǎn)單的“單電子”方案 —— 玩具中的那種簡(jiǎn)單燈絲,便可輕易發(fā)出無(wú)限量的電子...研究配圖 - 3:固體氖上單電子量子比特的光譜學(xué)和時(shí)域表征...需要指出的是,任何類型的量子比特(包括電子方案),都面臨著極易被周圍環(huán)境干擾的挑戰(zhàn)...結(jié)果表明,固體氖為電子提供了一個(gè)具有極低電噪聲干擾的相當(dāng)穩(wěn)健的環(huán)境......

  • 富士通宣布已開發(fā)出全球最速量子模擬器 可處理36量子比特電路

    日本科技巨頭富士通(Fujitsu)剛剛宣布,其已開發(fā)出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的量子模擬器,據(jù)說性能可達(dá) IBM 和英特爾等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的類似機(jī)器的兩倍...富士通介紹稱:該量子模擬器由 PRIMEHPC FX 700 上的 64 個(gè)節(jié)點(diǎn)組成,能夠高速并行執(zhí)行 Qualacs 這款量子模擬器軟件,性能約為 IBM / Intel 等同類機(jī)器的兩倍...此外富士通進(jìn)一步開發(fā)了一種方法,允許根據(jù)量子電路的進(jìn)展、有效重排部署于集群上的分布式內(nèi)存中的量子比特狀態(tài)...與此該公司的目標(biāo),是在 9 月前開發(fā)出 40 量子比特的模擬器......

  • 日本理化學(xué)研究所實(shí)現(xiàn)更快在量子計(jì)算機(jī)中重設(shè)量子比特的技術(shù)

    模擬結(jié)果表明,有一種新的技術(shù)可以在不損害量子計(jì)算機(jī)的情況下重新設(shè)置"量子比特"。重啟量子計(jì)算機(jī)是一個(gè)棘手的過程,可能會(huì)損壞其部件,但現(xiàn)在兩位理化學(xué)研究所的物理學(xué)家提出了一種快速和可控的重啟方式。傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)處理存儲(chǔ)為比特的信息,這些比特的值為0或1。量子計(jì)算機(jī)的潛在力量在于其處理"量子比特"的能力,這些比特可以同時(shí)取值為0或1,或者是兩者的某種模糊混合。理化學(xué)研究所量子計(jì)算中心的量子物理學(xué)家Jaw Shen Tsai說:"然而,為了重復(fù)使用同一電路進(jìn)行多次操作,你必須迫使量子比特快速回到零。但這說起來容易,做起來難。

  • IBM推出127量子比特的量子處理器:2年后將實(shí)現(xiàn)量子霸權(quán)

    全球都在爭(zhēng)相研發(fā)更先進(jìn)的量子計(jì)算機(jī),IBM已經(jīng)在此領(lǐng)域領(lǐng)先多年,現(xiàn)在他們推出了全球首個(gè)超過100量子比特的量子芯片Eagle,擁有127個(gè)量子比特,2年后還將推出超過1000個(gè)量子比特的芯片,屆時(shí)就會(huì)實(shí)現(xiàn)量子霸權(quán)。量子比特是衡量量子計(jì)算機(jī)性能的重要指標(biāo),不同于電子計(jì)算機(jī)只能是0或者1二選一的狀態(tài),量子比特可以同時(shí)是0或者1,所以其計(jì)算性能更強(qiáng)大,而且增加量子比特就可以指數(shù)級(jí)提升性能。IBM這次發(fā)布的Eagle量子芯片擁有127個(gè)量

  • 科學(xué)家成功在一個(gè)量子芯片上同時(shí)操作多個(gè)自旋量子比特

    哥本哈根大學(xué)的量子物理學(xué)家近日為丹麥贏得了在量子技術(shù)領(lǐng)域的一項(xiàng)國(guó)際成就。通過在同一個(gè)量子芯片上同時(shí)操作多個(gè)自旋量子比特,他們攻克了通往未來超級(jí)計(jì)算機(jī)道路上的一個(gè)關(guān)鍵障礙。這項(xiàng)成就預(yù)示著可以將半導(dǎo)體材料作為固態(tài)量子計(jì)算機(jī)平臺(tái)使用。在邁向大型功能性量子計(jì)算機(jī)的全球馬拉松中,一個(gè)令人頭痛的工程問題是同時(shí)控制許多基本的存儲(chǔ)設(shè)備--量子比特。這是因?yàn)橐粋€(gè)量子比特的控制通常會(huì)受到同時(shí)應(yīng)用于另一個(gè)量子比特的控制脈

  • 物理學(xué)家提出控制量子比特的磁控新技術(shù) 無(wú)需昂貴且復(fù)雜的激光器

    來自俄勒岡大學(xué)的兩名物理學(xué)家,剛剛概述了控制量子計(jì)算構(gòu)建塊的新技術(shù),推動(dòng)此類計(jì)算機(jī)向著更加準(zhǔn)確和潛在效用邁出了重要一步。作為離子實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)始人,David Allcock 與 David Wineland 也是新論文的 12 位作者之一。文章基于科羅拉多州博爾德市國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST)的一項(xiàng)實(shí)驗(yàn),且兩位科學(xué)家都曾在這里工作。2018 年的時(shí)候,兩人來到了俄勒岡大學(xué)、并繼續(xù)在該項(xiàng)目上開展合作。在《自然》雜志上一篇文章中,研究團(tuán)隊(duì)詳?

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  • 谷歌提出量子比特循環(huán)糾錯(cuò)方案 維持時(shí)間可呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

    為保護(hù)新生的量子計(jì)算機(jī)中的敏感信息免受錯(cuò)誤影響,研究人員們已經(jīng)付出了相當(dāng)艱苦的努力。加州大學(xué)戴維斯分校的數(shù)學(xué)家 Greg Kuperberg 表示,盡管尚無(wú)重大突破,但未來前景已經(jīng)相當(dāng)明朗。柏林自由大學(xué)的理論物理學(xué)家 Joschka Roffe 指出,谷歌研究人員已經(jīng)證明了完全糾錯(cuò)的“觸手可及”。20 多年來,物理學(xué)家和工程師們一直在努力開發(fā)在現(xiàn)實(shí)中可行的量子計(jì)算機(jī)。有朝一日,其有望破解許多難以想象的問題,甚至輕松攻破當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)

  • 量子計(jì)算新突破:新發(fā)明使光量子比特在室溫下保持穩(wěn)定

    哥本哈根大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種新的技術(shù),使光的量子比特在室溫下保持穩(wěn)定,而不是只能在-270度下工作。他們的發(fā)現(xiàn)節(jié)省了電力和資金,這是量子計(jì)算研究領(lǐng)域的一次突破。由于我們幾乎所有的私人信息都被數(shù)字化了,我們找到保護(hù)我們的數(shù)據(jù)和我們自己不被黑客攻擊的方法越來越重要。量子密碼學(xué)是研究人員對(duì)這一問題的答案,更確切地說,是某種量子比特--由單光子組成:光的粒子。單個(gè)光子或光的量子比特,它們也被稱為,是極難被黑

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