Les résultats des tests montrent UNSW est quantiques de silicium pari peut être

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Les Tests montrent intégré quantique puce opérations possibles

Image: Fourni

Des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) ont annoncé les résultats d’un test qu’elle a dit a apporté un ordinateur quantique de la réalité.

Selon l’UNSW, les chercheurs ont démontré un système intégré de silicium bits quantiques (qubits) plate-forme qui combine à la fois simple rotation adressabilité, l’université a expliqué, c’est la capacité d’écrire des informations sur un seul tour qubit sans déranger ses voisins, et d’un qubit “lecture processus”, qui devrait être essentiel pour la correction d’erreur quantique.

“De plus, leur nouvelle conception intégrée peut être fabriqué en utilisant une technologie bien établie utilisé dans l’industrie de l’informatique,” l’UNSW ajouté.

Les ordinateurs quantiques exigera des millions de connectés et intégrés qubits et les tests effectués par les chercheurs ont prouvé qu’il est possible de corriger les erreurs qui se produisent dans des systèmes quantiques.

Il y a cinq principales configurations matérielles d’un ordinateur quantique, et les scientifiques du monde entier tentent de déterminer ce qui va être le gagnant. UNSW est allé all-in avec le silicium.

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L’équipe, dirigée par Scientia Professeur Andrew Dzurak, l’année dernière a publié un design pour une nouvelle architecture de la puce qui pourrait permettre à des calculs quantiques être effectuées à l’aide de la silicon complementary metal-oxyde-semi-conducteur (CMOS) des composants, qui est à la base de tous les puces d’ordinateur.

La nouvelle étude combine les deux quantique techniques pour la première fois, qui UNSW dit confirme la promesse de son approche.

Dzurak équipe avait déjà montré qu’un système intégré de silicium qubit plate-forme peut fonctionner avec un seul spin adressabilité, qui est la capacité à tourner d’un seul tour sans déranger ses voisins.

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Selon l’UNSW, les chercheurs ont montré qu’ils peuvent combiner simple rotation adressabilité avec un type spécial de quantum de lecture du processus connu sous le nom de Pauli spin blocus. L’UNSW, a déclaré Pauli spin est une exigence clé pour quantum des codes correcteurs d’erreurs qui seront nécessaires pour assurer l’exactitude de la grande spin à base d’ordinateurs quantiques.

“Nous avons démontré la capacité de faire de Pauli spin lecture dans notre silicium qubit appareil, mais, pour la première fois, nous avons également combiné avec de résonance de spin pour contrôler le spin”, a déclaré Dzurak, qui est également chef du programme du Centre d’Excellence pour le Calcul Quantique et de la Communication (CQC2T) et Directeur de la nouvelle-galles du sud nœud de l’Australian National d’Installations de Fabrication.

“C’est un jalon important pour nous sur le chemin de l’exécution de la correction d’erreur quantique avec des qubits de spin, qui va être essentiel pour n’importe quel ordinateur quantique universel.”

Cette nouvelle combinaison de qubit de lecture et des techniques de contrôle est un élément central de son quantum de la conception de la puce, UNSW expliqué. Comme qubits sont fragiles et nécessitent de la constante de correction d’erreur, la combinaison est également une exigence clé dans la création à grande échelle utile de l’informatique quantique, cependant, ce qui crée une surcharge importante du nombre de qubits physiques nécessaires pour faire fonctionner le système.

“En utilisant du silicium CMOS technologie, nous avons la plate-forme idéale pour les millions de qubits nous aurons besoin de, et de nos résultats les plus récents de nous fournir les outils nécessaires pour atteindre spin qubit de correction d’erreur dans un avenir proche,” Dzurak dit.

“C’est une autre confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Et il montre aussi que l’architecture que nous avons développé à l’UNSW a, jusqu’à présent, montré aucun obstacle à l’élaboration d’un travail à l’ordinateur quantique puce.”

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