Физики создали квантовую память на механических колебаниях
M@ai_machinelearning_big_dataAI-инженер
1 месУченые из ETH Zurich разработали квантовую память на основе механических резонаторов, повысив компактность и стабильность квантовых вычислений.
📌 Физики создали память на механических колебаниях для квантового компьютера
Группа из Швейцарской высшей технической школы Цюриха экспериментально продемонстрировала квантовые вычисления, в которых рабочая память построена на механических колебаниях, а не на электромагнитных состояниях.
Архитектура скопирована с классического компьютера, где процессор и оперативная память разделены.
Роль процессора играет сверхпроводящий кубит, а роль памяти - крошечные механические резонаторы внутри квантового чипа, элементы, отдалённо похоже на гитарные струны, которые при записи информации начинают колебаться на частотах за пределами слышимого.
Для вычисления кубит обращается к колебанию в памяти, обрабатывает и изменяет его состояние, а затем записывает обратно. Такое разделение вычислений и хранения отличает подход от многих существующих квантовых схем, где обработка и память тесно переплетены.
🟡Ставка на механику объясняется двумя ограничениями
Сегодня квантовую память чаще всего делают электромагнитной в связке со сверхпроводящими кубитами - обе технологии хорошо изучены и позволяют считывать и менять квантовые состояния с высокой точностью.
Но такие элементы относительно громоздки, что мешает превращать лабораторные установки в практические машины.
Механические резонаторы заметно компактнее, а главное - ёмче (как струна может звучать разными тонами, резонатор поддерживает множество мод колебаний, и каждая мода работает как отдельная ячейка памяти).
Вдобавок, по данным группы, механические состояния дольше остаются стабильными - информация не затухает так быстро, как в электромагнитных аналогах.
🟡Работоспособность проверили на реальных задачах
Первая - квантовое преобразование Фурье, базовая процедура, на которую опираются многие квантовые алгоритмы, включая знаменитый алгоритм Шора для разложения чисел на множители.
Вторая - поиск периода функции, продемонстрировавший применение этой процедуры на практике.
Обе задачи требуют одновременно и точно управлять множеством квантовых состояний, хранить их и связывать между собой, не разрушая их хрупкую природу.
Авторы говорят, что их схема в принципе способна выполнять все базовые операции, необходимые для произвольного квантового вычисления, то есть годится как основа универсального программируемого квантового компьютера.
🔜 Почитать полную статью можно в в журнале Science
@ai_machinelearning_big_data
#news #ai #ml
Кратко (AI)
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха представили архитектуру квантового компьютера, где память реализована через механические резонаторы, а не электромагнитные состояния. Этот подход позволяет сделать квантовые чипы более компактными и стабильными, что было подтверждено успешным выполнением квантового преобразования Фурье.
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖