Исследовательская группа Microsoft под руководством физиков из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представила революционную разработку в области квантовых вычислений. Команда создала первый в мире восьмикубитный топологический квантовый процессор, реализовав предсказание итальянского физика Этторе Майораны, сделанное еще в 1937 году.

Директор Microsoft Station Q и профессор физики UCSB Четан Найак возглавил проект, в котором также участвовали известные ученые Крис Палмстром и Сюзанна Стеммер. Работа велась на фундаменте исследований покойного нобелевского лауреата профессора Герба Кремера.
Новый процессор использует уникальное состояние материи – топологический сверхпроводник, в котором возникают особые квазичастицы, называемые майорановскими нулевыми модами (MZM). Эти квазичастицы, известные как анионы, обеспечивают значительно большую стабильность работы по сравнению с традиционными квантовыми системами.
Техническая реализация процессора основана на полупроводниковой нанопроволоке из арсенида индия в комбинации с алюминиевым сверхпроводником. MZM появляются на концах проволоки, создавая топологический зазор, что обеспечивает встроенную коррекцию ошибок на аппаратном уровне.
Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Nature и представлены на ежегодной конференции Station Q в Санта-Барбаре. Презентация вызвала значительный интерес в научном сообществе, так как разработка открывает новые перспективы для создания более надежных квантовых компьютеров.
Уникальность топологического квантового процессора заключается в его повышенной отказоустойчивости и стабильности работы. Эти характеристики достигаются благодаря использованию фундаментальных свойств материи, а не традиционных методов квантовых вычислений.
Успех проекта во многом обязан многолетнему опыту Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в области материаловедения. Созданный прототип демонстрирует практическую возможность построения топологических квантовых систем и закладывает основу для будущего развития квантовых технологий.

Изображение носит иллюстративный характер
Директор Microsoft Station Q и профессор физики UCSB Четан Найак возглавил проект, в котором также участвовали известные ученые Крис Палмстром и Сюзанна Стеммер. Работа велась на фундаменте исследований покойного нобелевского лауреата профессора Герба Кремера.
Новый процессор использует уникальное состояние материи – топологический сверхпроводник, в котором возникают особые квазичастицы, называемые майорановскими нулевыми модами (MZM). Эти квазичастицы, известные как анионы, обеспечивают значительно большую стабильность работы по сравнению с традиционными квантовыми системами.
Техническая реализация процессора основана на полупроводниковой нанопроволоке из арсенида индия в комбинации с алюминиевым сверхпроводником. MZM появляются на концах проволоки, создавая топологический зазор, что обеспечивает встроенную коррекцию ошибок на аппаратном уровне.
Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Nature и представлены на ежегодной конференции Station Q в Санта-Барбаре. Презентация вызвала значительный интерес в научном сообществе, так как разработка открывает новые перспективы для создания более надежных квантовых компьютеров.
Уникальность топологического квантового процессора заключается в его повышенной отказоустойчивости и стабильности работы. Эти характеристики достигаются благодаря использованию фундаментальных свойств материи, а не традиционных методов квантовых вычислений.
Успех проекта во многом обязан многолетнему опыту Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в области материаловедения. Созданный прототип демонстрирует практическую возможность построения топологических квантовых систем и закладывает основу для будущего развития квантовых технологий.