Гарвард встановлює нові стандарти безпомилкових квантових обчислень

Гарвард встановлює нові стандарти безпомилкових квантових обчислень

Квантові комп'ютери обіцяють досягати швидкостей та ефективності, недосяжні для навіть найшвидших суперкомп'ютерів сьогодення. Проте технологія досі була широко масштабована і комерціалізована, переважно через її нездатність до самокорекції. На відміну від класичних комп'ютерів, квантові не можуть виправляти помилки шляхом копіювання закодованих даних.

Однак нещодавно була опублікована стаття в журналі Nature, яка демонструє потенціал квантової обчислювальної платформи Гарварда у вирішенні цієї важливої ​​проблеми, відомої як корекція квантових помилок. Команду з Гарварду очолює експерт із квантової оптики Михайло Лукін. Робота була результатом співпраці Гарварда, MIT та QuEra Computing з Бостона.

Платформа Гарварду заснована на масиві холодних атомів рубідії. Кожен атом діє як біт або "кубіт" у квантовому світі, виконуючи екстремально швидкі обчислення. Головне нововведення команди полягає в налаштуванні їхнього "нейтрального атомного масиву", щоб він міг динамічно змінювати свою структуру під час обчислень.

У новій статті команда повідомляє про практично бездоганну роботу своїх двокубітних вентилів із надзвичайно низькими коефіцієнтами помилок. Вперше вченим вдалося заплутати атоми з показниками помилок нижче 0,5%. Це ставить їхню технологію на один щабель з іншими провідними типами квантових обчислювальних платформ.

Основна перевага підходу Гарварда перед конкурентами полягає у великих розмірах системи, ефективному управлінні кубитами та можливості динамічної перебудови структури атомів. Саймон Еверед, студент Гарварда, зазначив: "Наша помилка тепер настільки низька, що ми можемо групувати атоми в логічні кубити, які матимуть ще менші помилки, ніж окремі атоми."

Ці досягнення Гарварда, разом з іншими інноваціями, заклали основу для алгоритмів корекції квантових помилок і квантових обчислень у великих масштабах.

Михайло Лукін наголосив на важливості цього прогресу: "Ці результати відкривають двері до нових можливостей у масштабованих квантових обчисленнях. Попереду на нас чекає захоплюючий час для всієї цієї галузі."