Квантовые вычислительные системы обладают огромным потенциалом, но их эффективность ограничивается высокими ошибками в работе квантовых битов. Для корректировки сбоев используется распределение квантовой информации по нескольким кьюбитам, однако традиционные методы требуют применения десятков дополнительных битов, что значительно увеличивает аппаратные затраты.

Вдохновлённая знаменитым экспериментом с котом Шредингера технология bosonic cat qubits предлагает кардинально иной подход. Эти квантовые биты спроектированы так, чтобы быть изначально устойчивыми к определённым видам шума – прежде всего к ошибкам переключения битов, хотя они остаются более уязвимыми к фазовым сбоям. Такая предрасположенность позволяет сосредоточить усилия коррекции на фазовых ошибках.
Команда специалистов из Amazon Web Services применила bosonic cat qubits для улучшения коррекции ошибок в квантовых схемах. В эксперименте на сверхпроводящей квантовой схеме, где использовался массив cat qubits, удалось снизить уровень ошибок с 1,75% до 1,65% за рабочий цикл, используя код коррекции с участием всего пяти таких битов.
Харольд Паттерман и его коллеги представили результаты своих исследований, опубликованные в престижном журнале Nature. Достижения в использовании bosonic cat qubits демонстрируют значительное сокращение аппаратных ресурсов по сравнению с традиционными методами, требующими применения десятков дополнительных квантовых битов.
Применение cat qubits, обладающих врождённой устойчивостью к ошибкам переключения, позволяет создавать более эффективные схемы коррекции, сосредоточенные на устранении фазовых сбоев. Такая конструкция снижает общий уровень аппаратных затрат и повышает надёжность квантовых вычислений.
Разработанная методика открывает возможности для построения масштабируемых и безошибочных квантовых систем, что имеет решающее значение для практического применения будущих квантовых компьютеров. Подход с использованием bosonic cat qubits может стать важным шагом в реализации fault-tolerant архитектур.
Для достижения необходимой производительности в реальных задачах требуются дальнейшие усовершенствования и оптимизация системы. Постоянное развитие технологий и коррекционных кодов с применением cat qubits демонстрирует реальные перспективы создания квантовых вычислительных устройств нового поколения.

Изображение носит иллюстративный характер
Вдохновлённая знаменитым экспериментом с котом Шредингера технология bosonic cat qubits предлагает кардинально иной подход. Эти квантовые биты спроектированы так, чтобы быть изначально устойчивыми к определённым видам шума – прежде всего к ошибкам переключения битов, хотя они остаются более уязвимыми к фазовым сбоям. Такая предрасположенность позволяет сосредоточить усилия коррекции на фазовых ошибках.
Команда специалистов из Amazon Web Services применила bosonic cat qubits для улучшения коррекции ошибок в квантовых схемах. В эксперименте на сверхпроводящей квантовой схеме, где использовался массив cat qubits, удалось снизить уровень ошибок с 1,75% до 1,65% за рабочий цикл, используя код коррекции с участием всего пяти таких битов.
Харольд Паттерман и его коллеги представили результаты своих исследований, опубликованные в престижном журнале Nature. Достижения в использовании bosonic cat qubits демонстрируют значительное сокращение аппаратных ресурсов по сравнению с традиционными методами, требующими применения десятков дополнительных квантовых битов.
Применение cat qubits, обладающих врождённой устойчивостью к ошибкам переключения, позволяет создавать более эффективные схемы коррекции, сосредоточенные на устранении фазовых сбоев. Такая конструкция снижает общий уровень аппаратных затрат и повышает надёжность квантовых вычислений.
Разработанная методика открывает возможности для построения масштабируемых и безошибочных квантовых систем, что имеет решающее значение для практического применения будущих квантовых компьютеров. Подход с использованием bosonic cat qubits может стать важным шагом в реализации fault-tolerant архитектур.
Для достижения необходимой производительности в реальных задачах требуются дальнейшие усовершенствования и оптимизация системы. Постоянное развитие технологий и коррекционных кодов с применением cat qubits демонстрирует реальные перспективы создания квантовых вычислительных устройств нового поколения.