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クイットブレークスルーにより、量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

新しいアプローチは、量子コンピューターをエラーなしにするのに役立ちますか?量子 カナダの量子コンピューティングスタートアップは、新しいQubitがはるかに小さく、より安価なエラーのない量子コンピューターを可能にすると主張しています。しかし、そこに着くと急な挑戦があります。 独自のエラーを修正するために、従来のコンピューターは、複数の場所での情報の複製を節約します。これは、冗長性と呼ばれるプラクティスです。量子コンピューターが独自のバージョンの冗長性を達成するためには、通常、多くの追加の量子ビット、または数十万のQubitsを必要とします。 今、NordのJulien Camirand Lemyreと彼の同僚は、彼らがその数をわずか数百人に削減させると言うqubitを作成しました。 「ハードウェアの背後にある基本的な根本的なアイデアは、本質的な冗長性を持つキュービットを持っていることです」と彼は言います。 小さな超伝導回路や非常に冷たい原子など、いくつかの競合するキュービットがあります。 Nord Quartiqueのqubitは、マイクロ波放射で満たされた超伝導空洞です。この放射線である光子を運ぶ粒子は、キャビティ内に閉じ込められ、そこから前後に跳ね返り、情報を量子状態にエンコードできます。 同様のキットデザインは以前に構築されていますが、新しいものは「マルチモードエンコード」を使用した最初の設計です。これは、研究者がいくつかの光子の特性を一度に使用して情報を保存することを意味します。これは、そのデータを一般的な量子コンピューターエラーに対してより弾力性のあるエンコード方法です。 メリーランド大学のビクター・アルバートは、量子エラー補正にはより多くのキュービットが必要であるため、情報を単一のキュービットではなく接続されたキュービットのグループに保存し、個々のキュービットの障害からシステムを保護するか、それぞれのキュービットがその内部に保存される方法の意味で「より大きな」ものになることができると述べています。 新しいQubitは2番目の手法を使用し、情報を効果的に4次元の数学空間に保存します、と彼は言います。 このため、NORDの定量的プロジェクトは、その過失耐性の量子コンピューターが、これまでに構築された最も先進的な回路のように、超伝導回路で作られたキュービットを使用するものよりも最大50倍小さいとプロジェクトします。さらに、同社は、Qubitsで構築されたマシンがこれらの他のマシンと同じくらいの電力を消費すると見積もっています。 ただし、Nordの音量は、複数のキットに関するデータをまだ提示していません。また、実際にはマルチモードエンコードをサポートしていることを確認する以外に、計算で新しいQubitを使用していません。多くのステップと技術的な課題は、チームの道路コンピューティングへの道を大規模に残しています。 「このアプローチに向けたこのアプローチが、追求された他のアプローチのいくつかよりも本質的に有利であるかどうかを判断するのは時期尚早です」と、オランダのデルフト工科大学のバーバラ・テルハルは言います。 イェール大学のミシェル・デヴォレットは、この新しい仕事は「画期的なものではなく、量子エラー補正の科学をもたらすもの」であると述べていますが、それは会社の技術的課題の習得を示しています。 Lemyreは、彼らが現在、より多くのQubitsを構築し、現在の設計を改善することに取り組んでいると言います。たとえば、Quantumコンピューターが計算を実行しているときに発生する必要があるように、Qubit内に保存されている情報を操作する「パーフェクトメカニズム」を追加したいと考えています。彼らは、2029年までに100以上のエラーリシリエントなキュービットを備えた実用的な量子コンピューターを構築することを期待しています。 トピック: #クイットブレークスルーにより量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

クイットブレークスルーにより、量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

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2025-05-29 10:00:00

新しいアプローチは、量子コンピューターをエラーなしにするのに役立ちますか?

量子

カナダの量子コンピューティングスタートアップは、新しいQubitがはるかに小さく、より安価なエラーのない量子コンピューターを可能にすると主張しています。しかし、そこに着くと急な挑戦があります。

独自のエラーを修正するために、従来のコンピューターは、複数の場所での情報の複製を節約します。これは、冗長性と呼ばれるプラクティスです。量子コンピューターが独自のバージョンの冗長性を達成するためには、通常、多くの追加の量子ビット、または数十万のQubitsを必要とします。

今、NordのJulien Camirand Lemyreと彼の同僚は、彼らがその数をわずか数百人に削減させると言うqubitを作成しました。 「ハードウェアの背後にある基本的な根本的なアイデアは、本質的な冗長性を持つキュービットを持っていることです」と彼は言います。

小さな超伝導回路や非常に冷たい原子など、いくつかの競合するキュービットがあります。 Nord Quartiqueのqubitは、マイクロ波放射で満たされた超伝導空洞です。この放射線である光子を運ぶ粒子は、キャビティ内に閉じ込められ、そこから前後に跳ね返り、情報を量子状態にエンコードできます。

同様のキットデザインは以前に構築されていますが、新しいものは「マルチモードエンコード」を使用した最初の設計です。これは、研究者がいくつかの光子の特性を一度に使用して情報を保存することを意味します。これは、そのデータを一般的な量子コンピューターエラーに対してより弾力性のあるエンコード方法です。

メリーランド大学のビクター・アルバートは、量子エラー補正にはより多くのキュービットが必要であるため、情報を単一のキュービットではなく接続されたキュービットのグループに保存し、個々のキュービットの障害からシステムを保護するか、それぞれのキュービットがその内部に保存される方法の意味で「より大きな」ものになることができると述べています。

新しいQubitは2番目の手法を使用し、情報を効果的に4次元の数学空間に保存します、と彼は言います。

このため、NORDの定量的プロジェクトは、その過失耐性の量子コンピューターが、これまでに構築された最も先進的な回路のように、超伝導回路で作られたキュービットを使用するものよりも最大50倍小さいとプロジェクトします。さらに、同社は、Qubitsで構築されたマシンがこれらの他のマシンと同じくらいの電力を消費すると見積もっています。

ただし、Nordの音量は、複数のキットに関するデータをまだ提示していません。また、実際にはマルチモードエンコードをサポートしていることを確認する以外に、計算で新しいQubitを使用していません。多くのステップと技術的な課題は、チームの道路コンピューティングへの道を大規模に残しています。

「このアプローチに向けたこのアプローチが、追求された他のアプローチのいくつかよりも本質的に有利であるかどうかを判断するのは時期尚早です」と、オランダのデルフト工科大学のバーバラ・テルハルは言います。

イェール大学のミシェル・デヴォレットは、この新しい仕事は「画期的なものではなく、量子エラー補正の科学をもたらすもの」であると述べていますが、それは会社の技術的課題の習得を示しています。

Lemyreは、彼らが現在、より多くのQubitsを構築し、現在の設計を改善することに取り組んでいると言います。たとえば、Quantumコンピューターが計算を実行しているときに発生する必要があるように、Qubit内に保存されている情報を操作する「パーフェクトメカニズム」を追加したいと考えています。彼らは、2029年までに100以上のエラーリシリエントなキュービットを備えた実用的な量子コンピューターを構築することを期待しています。

トピック:

#クイットブレークスルーにより量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

執筆者について: nipponese

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