Mehau Kulyk/科学库有用的量子计算机更近一步 ,这要归功于最新的演示,该技术旨在阻止它们犯错误。
量子计算机将信息存储为量子位或Qubits 。与存储0或1的二进制位不同,Qubits可以同时容纳两种状态的混合物 ,从而提高了其某些类型问题的计算潜力。但是量子位很脆弱 - 它们的量子性质意味着他们在错误蔓延之前就无法持有数据。
因此,想构建大型计算机的研究人员发明了量子误差校正(QEC) 。该技术使用许多物理量子位编码一些量子信息。
该代码旨在提供Wiggle房间,从而可以从错误中恢复。一个类似的概念用于处理硬盘驱动器和DVD上二进制位的错误 ,但是在量子领域中,情况更加困难 。量子力学的规则意味着您不能直接阅读量子的状态而不会销毁它 - 就像打开盒子看Schrödinger的猫一样。这意味着我们需要比DVD的量子计算机更复杂的代码。
到目前为止,QEC的演示尚未延长存储在量牌上的数据的寿命 ,因为运行更正的额外复杂性引入了新的错误,从而消除了任何好处 。耶鲁大学的Rob Schoelkopf说:“有一种鸡肉和蛋的事情,要进行错误校正,您需要更大的量子位。 ”“不幸的是 ,还有更多的事情可能会出错。”
现在,Schoelkopf和他的同事的量子寿命增加了20倍。他说,虽然他们的数据仍然仅存储320微秒 ,但这是QEC首次达到“断电”点 。
为了减少错误的机会,团队构建了QEC系统,以尽可能简单。它由铝制盒内的超导体组成 ,两侧都有一个腔室。一个腔室充满了微波光子,这些光子与超导体有关 。他们共同编码单个量子位信息。另一个用于从数据中读取并将数据写入超导量子。
该系统依赖于第一个腔室中的光子数量,因此如果丢失一个光子 ,则会引入错误,这随着时间的流逝而自然发生 。该团队可以通过一种称为量子状态断层扫描的技术来检查光子的均匀性或奇怪性,该技术使您可以快速窥视量子对象而不会破坏量子对象。通过连续监视 ,他们能够计算错误的数量并在最终读取超导量子的数据时对它们进行补偿。
Schoelkopf表示,结果与工作量子计算机相距很长,因为它们甚至没有存储多个信息,更不用说执行计算 ,但是工作是关键的进步 。他说:“进行错误纠正实际上是有益的是第一步。 ”“这确实表明我们正在进入这项研究的新阶段。”
牛津大学的戴维·卢卡斯(David Lucas)说:“在我看来,这是一个非常重要的里程碑 。”他说,QEC的原始理论表明 ,量子计算机可能是可行的,这项新作品证明了该技术是合理的。现在,他们必须弄清楚如何将内容扩展到成熟的计算机。“当然 ,这将非常困难。这只是一个非常艰难的技术问题 。 ”
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