Может ли кот Шредингера улучшить квантовые компьютеры?

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.
Может ли кот Шредингера улучшить квантовые компьютеры?
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.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка