Лаборатория, квантовые технологии

Инженеры в 3 раза продлили работу сверхпроводящего кубита

Единицы хранения информации квантовых компьютеров теперь сохраняют свое состояние втрое дольше, благодаря разработкам ученых.
Автор Наука Mail
Микросхема от которой идут потоки энергии
Сверхпроводящие кубиты — это элементарные ячейки квантовых компьютеров для решения сложнейших задачИсточник: Chris Hohmann

Команде американских физиков из Принстонского университета удалось продлить «срок жизни» кубитов до отметки в 1,68 миллисекунд, а также повысить точность однокубитных операций до отметки в 99,994%.

Сверхпроводящие кубиты — это элементарные ячейки квантовых компьютеров для решения сложнейших задач, созданные из сверхпроводящих материалов. Их уникальность заключается в том, что они могут находиться в нескольких состояниях одновременно, что существенно отличает их от обычных битов. В отличие от традиционных битов, кубиты могут находиться одновременно в обоих состояниях (ноль или единица), открывая новые горизонты вычислений.

Микросхемы в компьютере
Пока на квантовых компьютерах информация не может храниться долгое времяИсточник: Gigachat

Одна из проблем, которая мешает уже сегодня создавать полезные квантовые компьютеры, то, что при создании кубита информация хранится недолго. Команде ученых удалось увеличить «срок жизни» кубитов до отметки в 1,68 миллисекунд. Это в три раза дольше, чем лучший результат, когда-либо полученный в лабораторных условиях, и почти в 15 раз дольше, чем отраслевой стандарт для крупномасштабных процессоров.

Исследователи создали полнофункциональный квантовый чип на основе этого кубита, чтобы проверить его работоспособность и устранить одно из ключевых препятствий на пути к эффективному исправлению ошибок и масштабируемости промышленных систем.

Процессор компьютера
Новый подход позволит увеличить мощность процессоров в тысячу разИсточник: Freepik

По словам исследователей, если заменить компоненты в лучшем квантовом процессоре Google на их разработку, то он будет работать в 1000 раз лучше. Преимущества принстонского кубита растут в геометрической прогрессии по мере увеличения размера системы, поэтому добавление дополнительных кубитов принесет еще большую пользу.

Основное препятствие массового внедрения кубитов в производство связано с качеством материала, из которого они изготовлены. Команда из Принстона использовала тантал, чтобы помочь хрупким схемам сохранять энергию. Во-вторых, они заменили традиционную сапфировую подложку высококачественным кремнием — стандартным материалом для вычислительной техники.

Ранее Наука Mail писала о разработке российской нейросети, заменяющей бухгалтеров.