Квантовый пк

Создан рекордный квантовый компьютер на 6100 кубитов

Физики из Калифорнийского технологического института создали квантовую систему с 6100 атомами — самый крупный массив кубитов в истории. Эксперимент приблизил науку к созданию стабильных и масштабируемых систем нового поколения.
Автор Наука Mail
Чип
Главная цель подобных экспериментов — создание отказоустойчивых квантовых ЭВМ. Они смогут выполнять вычисления, с которыми не справятся даже самые мощные суперкомпьютеры Источник: newscientist.com

Для этого исследователи разделили лазерный луч на 12 тыс. микроскопических пучков, каждый из которых удерживал по паре нейтральных атомов в состоянии суперпозиции — когда частица находится одновременно в двух состояниях, сообщает Live Science.

Ученые не только увеличили число кубитов, но и продлили время их стабильной работы: вместо нескольких секунд атомы сохраняли квантовое состояние до 12,6 с. Это новый мировой рекорд. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Упрощенная схема оптического пинцета.
В центре лазерного луча свет интенсивнее, чем по краям. Когда луч сталкивается с микрочастицей, он преломляется и создает две силы: рассеяния — направленную вперед вдоль луча, и градиентную — тянущую частицу к области большей интенсивности. Совместное действие этих сил удерживает частицу в устойчивом положении в фокусе луча Источник: Caltech

По словам руководителя проекта Мануэля Эндреса, квантовые системы на нейтральных атомах обладают преимуществом — они работают при комнатной температуре. В отличие от сверхпроводящих кубитов, им не нужны сложные криогенные установки, охлаждающие процессор почти до абсолютного нуля. Это делает технологию проще и дешевле для масштабирования, сообщает Калифорнийский технологический институт.

Главная проблема таких систем — нестабильность. Кубиты теряют связь с другими частицами при малейших внешних воздействиях, из-за чего данные искажаются. Чтобы бороться с этим, исследователи развивают методы коррекции квантовых ошибок.

Изображение массива из 12 000 лазерных «пинцетов», удерживающих отдельные атомы цезия
На снимке (a) показано наблюдение, где каждый светлый пункт — отдельный атом. На изображении (b) — усредненный кадр, показывающий устойчивое распределение атомов в ловушках. Такая система позволяет контролировать тысячи кубитов одновременно Источник: Caltech

Ученые Калтеха добились точности 99,98%, улучшив результаты прошлых экспериментов в 10 раз. Они также разработали метод «транспортировки» атомов — перемещения их внутри массива без потери суперпозиции. Это открывает путь к новому уровню контроля и мгновенной коррекции ошибок.

Сегодня компании вроде IBM, Google и Microsoft уже создали рабочие процессоры нового поколения, но их «превосходство» над обычными машинами проявляется лишь в специальных задачах.
Эксперты считают, что по-настоящему полезный компьютер должен иметь миллионы кубитов, из которых большая часть будет использоваться для исправления ошибок и поддержания стабильности системы.

Квантовый компьютер IBM
IBM Quantum System One — первый коммерческий квантовый компьютер на основе микросхем, представленный IBM в январе 2019 года Источник: Wikimedia

Работа Калтеха показывает, что масштабирование возможно: от сотен кубитов в лабораторных моделях наука перешла к тысячам — и все это без потери точности и при комнатной температуре.

Следующий шаг — объединить атомы внутри массива в состояние запутанности, когда изменения одной частицы мгновенно влияют на другие. Это ключ к полноценным квантовым вычислениям. Ученые уверены, что именно такие системы станут основой для будущих машин, способных решать реальные инженерные, медицинские и физические задачи.

Ранее Наука Mail писала, что впервые математически подтверждено превосходство квантовых вычислений над обычными.