1762418934
2025-11-05 20:00:00
ただし、簡略化された形式であっても、これは量子システムのモデルであることに変わりはなく、それに伴う計算の複雑さも伴います。そこで、Quantinuum チームは、古典的なコンピューターが苦手とするいくつかのシステムをモデル化しました。 1 つは、ほとんどの古典的なシミュレーションで行われたよりも大きな原子のグリッドを単に調べていたことです。もう 1 つは、マテリアルのレイヤーをモデル化して、追加の次元でグリッドを拡張しました。おそらく最も複雑なシミュレーションには、適切な波長のレーザー パルスが室温で超伝導体に当たったときに何が起こるか、つまり超伝導状態を短時間誘発するイベントが含まれていました。
そして、システムはエラー修正を行わなくても結果を出しました。 「それは技術的な点かもしれないが、非常に重要な技術的な点だと思う。 [that] 「私たちが走らせたサーキットでは、すべてエラーがありました」とドライヤー氏はArsに語った。場合によっては、依然としてほぼ完璧な結果が得られます。」
そうは言っても、同氏は、より忠実度の高いハードウェアを使用することで、チームがシステムを基底状態にしたり、シミュレーションをより長時間実行したりする作業をより適切に実行できるようになるとも示唆しました。しかし、それらは将来のハードウェアを待たなければなりません。
次は何ですか
Quantinuum の将来のハードウェアのロードマップを見ると、Helios がその種の最後のハードウェアであるように見えます。このプロセッサと以前のバージョンのプロセッサには、ループと大きな直線部分があります。未来のすべては正方形のグリッドを特徴とします。しかしストラブレイ氏もヘイズ氏も、ヘリオスにはいくつかの重要な移行機能があると述べた。 「それらのイオンは、回路の途中で何度もその接合部を通って移動しています」とストラブレイ氏はArsに語った。 「そのおかげで、接合部の信頼性の向上に取り組むことができるようになり、それが大規模システムに反映されることになります。」
#新しい量子ハードウェアは量子力学のメカニズムを導入します