Logo Zephyrnet

Kiến trúc xử lý lượng tử quy mô lớn vượt qua cấp 1000 Qubit nguyên tử (TU Darmstadt)

Ngày:

Một bài báo kỹ thuật có tiêu đề “Mảng nhíp hai chiều tăng áp với hơn 1000 qubit nguyên tử” đã được các nhà nghiên cứu tại Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) xuất bản.

Tóm tắt:

“Chúng tôi báo cáo về việc hiện thực hóa kiến ​​trúc xử lý lượng tử quy mô lớn vượt qua cấp 1000 qubit nguyên tử. Bằng cách xếp chồng nhiều mảng nhíp được tạo ra bằng vi thấu kính, mỗi mảng được vận hành bởi một nguồn laser độc lập, chúng ta có thể loại bỏ các hạn chế về công suất laser trong số lượng qubit có thể phân bổ. Đã có hai mảng riêng biệt, chúng tôi triển khai cấu hình 2D kết hợp của 3000 vị trí qubit với số lượng trung bình là 1167(46) hệ lượng tử nguyên tử đơn. Việc chuyển giao nguyên tử giữa hai mảng đạt được hiệu quả cao. Do đó, việc tăng áp một mảng được chỉ định là đơn vị xử lý lượng tử với các nguyên tử từ mảng thứ cấp sẽ làm tăng đáng kể số lượng qubit và phần lấp đầy ban đầu. Điều này mở rộng đáng kể kích thước cụm qubit có thể đạt được và xác suất thành công cho phép chúng tôi chứng minh sự tập hợp không có khuyết tật của các cụm lên tới 441 qubit với độ ổn định liên tục ở tỷ lệ lấp đầy gần như thống nhất trong hàng chục chu kỳ phát hiện. Phương pháp được trình bày chứng minh khoa học thông tin lượng tử nguyên tử trung tính bằng cách tạo điều kiện cho hình học có thể định cấu hình của các thanh ghi lượng tử có khả năng mở rộng cao với ứng dụng ngay lập tức trong mô phỏng lượng tử qua trung gian trạng thái Rydberg, tính toán lượng tử phổ quát có khả năng chịu lỗi, cảm biến lượng tử và đo lường lượng tử.”

Tìm giấy kỹ thuật tại đây. Được xuất bản vào tháng 2024 năm XNUMX. Đọc phần này bài báo liên quan từ TU Darmstadt.

Lars Pause, Lukas Sturm, Marcel Mittenbühler, Stephan Amann, Tilman Preuschoff, Dominik Schäffner, Malte Schlosser và Gerhard Birkl, “Mảng nhíp hai chiều siêu nạp với hơn 1000 qubit nguyên tử,” Optica 11, 222-226 (2024)

Đọc liên quan
Cuộc đua hướng tới lợi thế lượng tử
Một lượng tiền khổng lồ đã được đầu tư vào điện toán lượng tử nhưng cho đến nay nó vẫn chưa vượt qua được máy tính thông thường. Khi nào điều đó sẽ thay đổi?

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img