![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Физики из США открыли путь к созданию кремниевых квантовых компьютеров |
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2022-04-09 14:38 ![]() Физики из Принстонского университета достигли беспрецедентного уровня точности – почти 100% - при использовании двухкубитного квантового устройства на основе кремния. Это наивысший показатель на сегодня для такого вентиля в полупроводнике, на уровне лучших результатов среди конкурирующих технологий. Он отражает способность квантового бита выполнять операции без ошибок и является ключевой характеристикой в разработке эффективного квантового компьютера. Разработчики квантовых компьютеров еще не пришли к единому мнению относительно того, какая технология лучше подходит для квантовых вычислений — сверхпроводящие кубиты, захваченные ионы или кремниевые спиновые кубиты. Принстонские физики делают ставку на двойные квантовые точки. Кубит, грубо говоря, это квантовая версия компьютерного бита. В нем зашифрована информация в виде ноля или единицы. Но, в отличие от него, кубит по законам квантовой механики может одновременно выступать и как ноль, и как единица. Такая суперпозиция наделяет квантовый компьютер большим преимуществом по сравнению с классическим. Спин в кубите — это угловой момент электрона, свойство, которое проявляется в виде крошечного магнитного диполя и которое можно использовать для кодирования информации. Спин электрона может быть или выравнен по магнитному полю, созданному в лаборатории, или ориентироваться антипараллельно ему, или быть в квантовой суперпозиции этих двух состояний. В отличие от прочих систем кубитов, кремниевые спиновые кубиты гораздо компактнее. Созданное в Пинстоне устройство размером около 100 нанометров, тогда как современные сверхпроводящие кубиты обычно около 300 микрон. Другое их преимущество в том, что вся современная электроника работает на кремниевых технологиях. Однако до сих пор точность двухкубитного затвора спиновых кубитов была относительно низкой — менее 90%. При помощи двойных квантовых точек физики смогли уловить два электрона и заставить их взаимодействовать. Спиновое состояние каждого электрона может быть использовано как кубит, а взаимодействие между электронами может спутывать эти кубиты. Это важная для квантовых компьютеров операция, и команда ученых смогла выполнить ее с точностью 99,8%. Другой важный аспект исследования в том, что это не только демонстрация высокоточного двухкубитного вентиля — впервые ученые добились от такого устройства интеграции всех необходимых функций, а показатели превзошли порог, необходимый для эффективной работы более масштабной системы. Источник: vk.com Комментарии: |
|