在創建有效的大量子計算機時,科學家和工程師需要克服量子或量子位時發生的錯誤。
科學家輸入這些量子信息塊代碼以抑制其他量子位中的錯誤,以便少數民族可以以創造有用結果的方式工作。
當有用的Qubits(或邏輯)的數量增加需要增加的物理量子位數時。在調整量子位數時,有必要創建有用的量子機以成為工程噩夢。
這是第一次。納米大學悉尼大學Quartam控制室的量子科學家展示了減少操作所需的物理數量數量的量子門類型。
為此,他們使用“rosetta stone”“““““““““““’“”之所以命名,是因為它翻譯了量子的波動,平穩且連續的,乾淨的數字狀態,這使錯誤更加容易,可以使錯誤且最重要的是,在邏輯Qubits Encoded中高度壓縮的方法。
GKP代碼:用於量子計算的Rosetta石頭
多年來,該Gottesman-Kitaev-Preskill(GKP)代碼一直是一個奇怪的名字,並提供了減少量子數量的理論可能性,這是顯著創建“ Qubical Qubical”的必要條件。儘管它可以有效地交易複雜性,但使代碼難以控制
研究於8月21日發布 天然物理學 表明這是一個物理真理,涉及卡克離子的自然波動。 (ytterbium atom)收集GKP代碼,並首次了解量子
在悉尼地平線(Sydney Horizon)的領導下,悉尼科學大學的Tingrei Tan博士在離子的諧波運動中使用了它們的出色控制,這些離子與GKP Qubits的加密並發症相連,從而涉及它們的演示。
Tan博士說:“我們的實驗證明了對GKP量子位的通用大門的第一感。” “我們通過控制離子的自然振動或精確的諧波擺動來做到這一點,可以處理每個GKP量子量或參與。
權塔姆·蘭基克(Kwon Tam Lakikg)和軟件創新
Ket Lorik是一個信息開關,可以為邏輯操作編程量子和經典的計算機。 Quantum ligalic Gate使用Qubits使用經典計算來創建完全不同的操作系統,該計算支持量子計算機的出色合同。
第一作者Vassili Matsos是物理學院和悉尼Nano學院的博士生。他說:“這是有效的。
“我們使用由Q-CCTRL開發的量子控制軟件來做到這一點,Q-CCTRL是一家啟動公司,該公司從具有Fontum模型的K量子控制實驗室開始,以設計可減少GKP立方體變形的Kwon Montum門。
量子技術的重要事件
Matsos先生所做的是“第二次量子振動。附著在三維維度上的原子每個維度中的運動都由量子力學描述,並且每個人都會通過暗示這些Quontam認為“量子狀態”,並意識到它是Qubits。 Mattso先生僅使用量子技術中的重要事件創建了一個單胎門。
該結果有助於減少構建這些邏輯門所需的量子硬件,從而可以對K量子程序進行編程。
Tan博士說:“ GKP的錯誤已承諾在很長一段時間內減少硬件需求,以應對計算機尺寸的資源的挑戰。我們的測試是一個重要的成功,這表明這些高質量的量子控制是更重要的工具。
“通過使用這些量子位展示國際量子門,我們為在高效的硬件中進行大量量子數據處理的基礎。”
從湯博士的紙團隊中描述的三個實驗中,使用了一個被稱為保羅的單個ytterbium離子。這在室溫下使用複雜的激光器將單個原子存儲在陷阱中,從而可以控制自然振動並用來產生復雜的GKP代碼。
這項研究表明,可以隨著立方體減少的數量而開發可口可樂TAM的門戶。
作者宣布對比賽沒有興趣。從澳大利亞研究委員會,悉尼地平線獎學金,美國海軍研究辦公室,美國陸軍研究辦公室,美國空軍研究辦公室,洛克希德·馬丁,悉尼量子量子學院以及H.和A. Harley的個人資金獲得資金。










