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新しい物質状態は、Microsoft Quantum Computingチップを強化します

Microsoft氏によると、研究者は、これまでにない状態に依存する新しい量子コンピュータープロセッサを作成したと述べています。マヨラナ1の技術の飛躍は、人工知能、医学研究、持続可能なエネルギー、および他の多くの産業にわたって現在達成不可能な進歩を解き放つ強力な量子コンピューターの時代に向けて大きな一歩を課しています。 彼らの発明以来、従来のコンピューターは、ほとんどの場合、1と0の文字列として表される情報のバイナリ「ビット」を使用する半導体チップに依存してきました。これらのチップはますます強力になり、同時に小さくなっていますが、このハードウェアに保存できる情報の量には物理的な制限があります。比較して、量子コンピューターは「qubits」(量子ビット)を利用して、亜原子粒子によって示される奇妙な特性を活用します。 2つのキュービットは、いつでも4つの値を保持でき、より多くのキュービットが計算能力の指数関数的な増加に変換されます。これにより、量子コンピューターは、今日のスーパーコンピューターがほとんど時代遅れに見える速度とスケールで情報を処理できます。たとえば、昨年12月に、Googleは、研究者が、ほとんどのスーパーコンピューターが10敗年齢にわたって完了するまでにかかる計算を完了するのにわずか5分かかると言う実験的な量子コンピューターシステムを発表しました。 しかし、Googleの量子処理ユニット(QPU)は、2月19日にジャーナルで公開された論文で詳述されているMicrosoftのMayarana 1デザインとは異なる技術に基づいています。 自然。 17年以上の設計と研究の結果、Majorana 1は、以前に概念化されたが文書化されたことのない物質の状態であるトポロジー超伝導の作成を通じて、会社が「トポロジカルキュービット」と呼ぶものに依存しています。 人気の科学ニュースレターを入手してください 平日に送信されるブレークスルー、発見、DIYのヒント。 伝統的なコンピューターが電子に依存する代わりに、Majorana 1は、1937年に理論物理学者のEttore Mayaranaによって最初に記述されたマヨラナ粒子を使用して、「世界初のトポ導体」に取り組んでいます。 Microsoftによると、このマシンは、半導体インジウムインジウムヒ素と超伝導体であるアルミニウムを組み合わせた「ゲート定義のデバイス」に基づいています。トポ導体の温度が絶対ゼロ(華氏約-400度)に下げられ、磁場に調整されると、デバイスは「ワイヤでマヨラナゼロモード(MZMS)を備えたトポロジースーパーコンダクティクなナノワイヤを形成する」」 Majorana 1は、競合他社の量子処理ユニットの設計よりも信頼性が高いと伝えられていますが、それでもすべての実験的量子コンピューティングチップを悩ませる問題を示しています。量子粒子の物理学に示されているように、キュービットは同時に2つの情報を保持できるかもしれませんが、人間のオペレーターがそれらを読み込もうとすると、情報は基本的な1または0に「デコを」します。ただし、Microsoftの研究者は、さらに微調整が、最終的に最初の真の量子コンピューターの基礎を形成するより信頼性が高くスケーラブルなトポ導管を生成するという希望を固定しています。 Majorana 1は現在、わずか8つのキュービットを保有していますが、既存のQPUプロトタイプとは一線を画していません。しかし、それはより多くのものを収容するために構築されています。 「単なるマイルストーンではなく、世界で最も困難な問題のいくつかを解決するための玄関口である」と、Microsoftの技術フェローであり、量子ハードウェアのコーポレートバイスプレジデントであるChetan Nayak氏は水曜日に述べた。 その他の取引、レビュー、および購入ガイド POPSCIチームは何百もの製品をテストし、購入できる最高のギアとガジェットを見つけようとして数千時間を費やしました。 #新しい物質状態はMicrosoft #Quantum #Computingチップを強化します

新しい物質状態は、Microsoft Quantum Computingチップを強化します

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2025-02-20 17:32:00

Microsoft氏によると、研究者は、これまでにない状態に依存する新しい量子コンピュータープロセッサを作成したと述べています。マヨラナ1の技術の飛躍は、人工知能、医学研究、持続可能なエネルギー、および他の多くの産業にわたって現在達成不可能な進歩を解き放つ強力な量子コンピューターの時代に向けて大きな一歩を課しています。

彼らの発明以来、従来のコンピューターは、ほとんどの場合、1と0の文字列として表される情報のバイナリ「ビット」を使用する半導体チップに依存してきました。これらのチップはますます強力になり、同時に小さくなっていますが、このハードウェアに保存できる情報の量には物理的な制限があります。比較して、量子コンピューターは「qubits」(量子ビット)を利用して、亜原子粒子によって示される奇妙な特性を活用します。

2つのキュービットは、いつでも4つの値を保持でき、より多くのキュービットが計算能力の指数関数的な増加に変換されます。これにより、量子コンピューターは、今日のスーパーコンピューターがほとんど時代遅れに見える速度とスケールで情報を処理できます。たとえば、昨年12月に、Googleは、研究者が、ほとんどのスーパーコンピューターが10敗年齢にわたって完了するまでにかかる計算を完了するのにわずか5分かかると言う実験的な量子コンピューターシステムを発表しました。

しかし、Googleの量子処理ユニット(QPU)は、2月19日にジャーナルで公開された論文で詳述されているMicrosoftのMayarana 1デザインとは異なる技術に基づいています。 自然。 17年以上の設計と研究の結果、Majorana 1は、以前に概念化されたが文書化されたことのない物質の状態であるトポロジー超伝導の作成を通じて、会社が「トポロジカルキュービット」と呼ぶものに依存しています。

伝統的なコンピューターが電子に依存する代わりに、Majorana 1は、1937年に理論物理学者のEttore Mayaranaによって最初に記述されたマヨラナ粒子を使用して、「世界初のトポ導体」に取り組んでいます。 Microsoftによると、このマシンは、半導体インジウムインジウムヒ素と超伝導体であるアルミニウムを組み合わせた「ゲート定義のデバイス」に基づいています。トポ導体の温度が絶対ゼロ(華氏約-400度)に下げられ、磁場に調整されると、デバイスは「ワイヤでマヨラナゼロモード(MZMS)を備えたトポロジースーパーコンダクティクなナノワイヤを形成する」」

Majorana 1は、競合他社の量子処理ユニットの設計よりも信頼性が高いと伝えられていますが、それでもすべての実験的量子コンピューティングチップを悩ませる問題を示しています。量子粒子の物理学に示されているように、キュービットは同時に2つの情報を保持できるかもしれませんが、人間のオペレーターがそれらを読み込もうとすると、情報は基本的な1または0に「デコを」します。ただし、Microsoftの研究者は、さらに微調整が、最終的に最初の真の量子コンピューターの基礎を形成するより信頼性が高くスケーラブルなトポ導管を生成するという希望を固定しています。 Majorana 1は現在、わずか8つのキュービットを保有していますが、既存のQPUプロトタイプとは一線を画していません。しかし、それはより多くのものを収容するために構築されています。

「単なるマイルストーンではなく、世界で最も困難な問題のいくつかを解決するための玄関口である」と、Microsoftの技術フェローであり、量子ハードウェアのコーポレートバイスプレジデントであるChetan Nayak氏は水曜日に述べた。

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