Quubits計算機必須使用大量量子位來處理與經典量子位鑽頭不同的物理,化學物質和其他方面的具有挑戰性的問題。一次有兩個州。 – 一種稱為重疊的現象。對計算機進行這種修辭的量子物理學。 Qantum具有比經典夫婦更複雜的潛力。但這意味著量子位是脆弱的,可以補償研究人員用特殊的量子機製造計算機吉布斯來解決任何錯誤。
現在,在此步驟中,加州理工學院的物理學家創建了有史以來最大的退出陣列退出:6,100,帶有激光的網格中性量子位。以前的數組只有數百個Qubit。
這一重要事件發生在快速增長的競爭中,以擴展量子計算機。有很多開發方法,包括使用附著的主管電路和新研究中使用的中性原子的方法。
“這是進行中性量子計算的激動人心的時刻。”現在,我們可以看到可以解決的計算機路線。 Endres是9月24日發表的研究的主要檢查員 自然– 三個研究生帶來學業:漢娜·曼茨(Hannah Manetsch),喬希·野村(Gyohei Nomura)和埃莉·巴塔爾(Elie Bataille)。
該團隊使用Opticol -Laser非常專注 – 將每個原子原子捕獲在網格中。在創建原子陣列的過程中,研究人員將激光束分成12,000個鑷子,在真空室中結合了6,100個原子。 Manetsch說:“在屏幕上,我們可以看到每個Qbit都是光線的位置。” “這是大量子硬件的大圖像”。
重要的成就是表明這個較大的水平不是來自質量費用。儘管一個數組中有超過6,000個Quarbit,但該團隊將它們重疊約13秒 – 幾乎比以前的陣列長10倍 – 同時處理99.98%的準確性。野村說:“大原子傾向於認為會有精確的成本。但是我們的結果表明我們可以做到這兩種成本。
團隊還表明,他們可以移動數百個原子,在仍然重疊的同時越過數組。發送QBIT的能力是中性量子計算機的重要特徵,與具有超壓量Qubits等硬電纜的傳統平台相比,該錯誤可以更有效
Manetsch比較了個人原子的作品,同時將其存儲在跑步時與玻璃平衡的重疊狀態。 “在移動時試圖收集原子就像試圖不讓玻璃的尖端試圖將原子保持在重疊狀態。
該領域的下一個重要事件是糾正數千個物理速度的水平上的量子錯誤,這項工作表明中性原子是可以到達的強大選擇。 Bataille說:“ WON TAM計算機必須以抵抗錯誤的方式加密數據,因此我們可以真正計算出值。” “與經典的計算機Qubt不同,由於非信項理論稱為錯誤,因此無法複製它。
展望未來,研究人員計劃將量子位與陣列中的Qubits連接在一起,以一種粒子具有關係並表現為一個。參與是量子計算機需要進一步推進所必需的過程。參與將幫助他們開始計算完整的量子。這也是使計算機量子成為最高功率的東西 – 模擬自然本身的能力。目的是明確的:控制解鎖新科學發現的麻煩,從物質的新步驟到新材料的設計以及控制時空的量子區的創建。
Manetsch說:“令人興奮的是,我們正在創建機器,以幫助我們以只有量子機制才能教給我們的形式學習宇宙。”
新的教育“具有高度聯繫的6100個原子原子的陣列Tweezer”通過研究生研究研究項目獲得了Chordon and Betty Moore Foundation,Weston Havens Foundation,Weston Havens基金會的獎學金。在科學研究中,基金會Heining-Simons和AWS量子博士後獎學金。加州理工學院的其他作者Kon H. Leung,AWS Quantum高級學者物理學研究所和前Caltech Xudong LV Academy Academy。科學










