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研究人员创建了第一个可编程逻辑量子处理器

导读 哈佛大学的研究人员在寻求稳定、可扩展的量子计算方面实现了一个重要的里程碑,这种超高速技术将在医学、科学和金融等多个领域实现改变游戏...

哈佛大学的研究人员在寻求稳定、可扩展的量子计算方面实现了一个重要的里程碑,这种超高速技术将在医学、科学和金融等多个领域实现改变游戏规则的进步。

该团队由约书亚和贝斯·弗里德曼大学物理学教授、哈佛量子计划联合主任MikhailLukin领导,创建了第一个可编程逻辑量子处理器,能够编码多达48个逻辑量子位,并执行数百个量子计算。逻辑门操作,比以前的努力有了巨大的进步。

这项工作发表在《自然》杂志上,是与乔治·瓦斯默·莱弗里特物理学教授马库斯·格雷纳合作完成的。麻省理工学院的同事;以及QuEraComputer,一家基于哈佛大学实验室技术成立的波士顿公司。

该系统是在纠错量子计算机上大规模算法执行的首次演示,预示着早期容错或可靠不间断的量子计算的出现。

卢金将这一成就描述为类似于人工智能领域早期的一个可能的转折点:长期以来理论化的量子纠错和容错的想法正在开始结出硕果。

卢金说:“我认为这是明显即将发生一些非常特别的事情的时刻之一。”“尽管未来仍然存在挑战,但我们预计这一新进展将大大加速大规模、有用的量子计算机的进展。”

美国国家科学基金会的丹尼斯·考德威尔对此表示同意。

“这一突破是量子工程和设计的杰作,”数学和物理科学理事会代理助理主任考德威尔说,该理事会通过美国国家科学基金会的物理前沿中心和量子飞跃挑战研究所项目支持这项研究。“该团队不仅利用中性原子加速了量子信息处理的发展,而且为探索大规模逻辑量子比特设备打开了新的大门,这可以为科学和整个社会带来变革性的好处。”

这是一条漫长而复杂的道路。

在量子计算中,量子位或“量子位”是一种信息单位,就像经典计算中的二进制位一样。二十多年来,物理学家和工程师向世界展示了量子计算原则上可以通过操纵量子粒子(无论是原子、离子还是光子)来创建物理量子位。

但成功地利用量子力学的奇异性进行计算比简单地积累足够多的量子位要复杂得多,因为量子位本质上是不稳定的,并且容易从量子态中崩溃。

该领域真正的货币是所谓的逻辑量子位:冗余的、纠错的物理量子位束,可以存储用于量子算法的信息。创建逻辑量子位作为可控单元(如经典位)一直是该领域的基本障碍,人们普遍认为,除非量子计算机能够在逻辑量子位上可靠地运行,否则该技术无法真正起飞。

迄今为止,最好的计算系统已经展示了一两个逻辑量子位,以及它们之间的一个量子门操作(类似于一个代码单元)。

哈佛团队的突破建立在卢金实验室首创的称为中性原子阵列的量子计算架构的多年研究基础上。目前,QuEra正在将其商业化,该公司最近与哈佛大学技术开发办公室签署了一项基于Lukin团队开发的创新技术的专利组合的许可协议。

该系统的关键组件是一块超冷、悬浮的铷原子,其中原子(系统的物理量子位)可以在计算过程中移动并成对连接或“纠缠”。

纠缠的原子对形成门,这是计算能力的单位。此前,该团队在纠缠操作中展示了较低的错误率,证明了中性原子阵列系统的可靠性。

借助逻辑量子处理器,研究人员现在展示了使用激光对整个逻辑量子位块进行并行、多路复用控制。这个结果比必须控制单个物理量子位更有效且可扩展。

论文第一作者、格里芬艺术与科学学院的DolevBluvstein表示:“我们正试图标志着该领域的转变,开始用纠错量子位而不是物理量子位来测试算法,并为更大的设备铺平道路。”博士卢金实验室的学生。

该团队将继续致力于在48个逻辑量子位上展示更多类型的操作,并将其系统配置为连续运行,而不是像现在那样手动循环。

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