Ssylka

Как оптоволокно решает главную проблему квантовых компьютеров?

В мире квантовых вычислений произошел значительный прорыв – группа исследователей успешно продемонстрировала преобразование микроволновых сигналов в оптические для считывания состояний сверхпроводящих кубитов. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Nature Physics.
Как оптоволокно решает главную проблему квантовых компьютеров?
Изображение носит иллюстративный характер

Современные квантовые компьютеры сталкиваются с серьезным препятствием на пути к масштабированию. Для создания отказоустойчивых квантовых вычислений требуется от 10 000 до 1 миллиона физических кубитов. Однако размещение такого количества компонентов в рефрижераторах разбавления становится практически невозможным из-за ограничений пространства и тепловой нагрузки.

Голландский стартап QphoX в сотрудничестве с компаниями Rigetti и Qblox предложил революционное решение – замену коаксиальных кабелей оптоволоконными. Оптоволокно обладает меньшими размерами и низкой теплопроводностью, что делает его идеальным кандидатом для масштабирования квантовых систем.

Ключевым достижением стало успешное подключение преобразователя к сверхпроводящему кубиту с использованием пьезо-оптомеханической технологии. Особое внимание было уделено защите от декогеренции во время работы устройства.

«Это важный шаг на пути к созданию масштабируемых квантовых компьютеров», – отмечает ведущий автор исследования и главный квантовый инженер QphoX доктор Тьерри ван Тиль.

Генеральный директор Rigetti доктор Субодх Кулкарни подчеркивает преимущества сверхпроводящих кубитов: «Они обеспечивают высокую скорость выполнения квантовых операций и совместимы с существующими методами производства полупроводников».

Доктор Нильс Бултинк, CEO Qblox, видит широкие перспективы применения технологии: «От разработки новых материалов и искусственного интеллекта до открытия лекарств – масштабируемые квантовые вычисления способны революционизировать множество областей».


Новое на сайте

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?