量子计算正在途中

自1980年代以来,理论上就存在量子计算。它正在慢慢地变成事实,其中最新可以在自然界发表的论文中看到,称为“确定性传送

自1980年代以来,理论上就存在量子计算。它正在慢慢地变成事实,其中最新的内容可以在自然界发表的论文中看到,称为“两个逻辑Qubits之间的量子门的确定性传送”。

为了确保我们都熟悉一些基本术语:在电子产品中,“逻辑门”是一种或多个二进制输入并产生单个二进制输出的东西。用还原的术语说:如果您以“ 0”为“ 0”,将其作为“ 0”作为“ 1.”将其发送到另一侧的信息,则逻辑门是将其发送到另一侧的原因。

量子门意味着这里所讨论的“ 1”可以 – 粗略地说 – 返回大门,再次成为“ 0”。但这还不是全部。

量子位是单个量子信息的单位。继续我们的简单类比:您不必考虑产生零或一个信息的计算机。量子计算机可以同时完成这两者。但这只有在您构建功能量子门时才会发生。

这就是为什么耶鲁大学量子研究所的人们的研究结果说,他们能够创建一个以79%的“流程保真度”创建一个量子门是如此惊人。它很可能拼出通往逼真的量子计算的途径的开始。

团队通过使用超导型微波炉来创建数据量子,也就是说,他们使用的是一种像器官管或音乐盒一样操作的设备,但用于微波频率。他们将该数据量子与transmon配对 – 也就是说,对量子噪声的敏感性不如原本可能是一件好事,这是一件好事,因为噪声可以破坏存储在量子状态下的信息。然后,两者通过称为“量子总线”的过程连接。该过程转化为量子属性,可以从一个位置发送到另一个位置,而无需通过两者之间的任何交互,而通过称为传送的cnot门,这是量子门的“官方”名称。单量子位以高度准确性从门的一侧到另一侧跳跃。

上图:编码量子和“ CNOT真相表”,即读出。

然后,团队纠缠了这些信息,以进一步证明他们实际上将Qubit从一个地方运送到其他地方。然后,他们分析了量子点之间的空间,以确定不遵循物理学的经典定义的事物。

他们结论说:“……传送门……使用相对适度的元素,所有这些元素通常都是标准工具箱的一般量子计算。因此……改善任何要素的进展将直接提高门的性能。”

换句话说:他们做了简单的事情,做得很好。而且,这里唯一的前进。和下来。同时。

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