Sem erro de computador quântico ou realidade
resultado do jogo do bicho dia 19
Pela primeira vez, um conjunto de operações de computação para as duas posições quânticas lógicas
Science and Technology Daily, Pequim, 25 de maio (repórter estagiĆ”rio Zhang Jiaxin) De acordo com o artigo publicado no dia 25, o artigo publicado na revista "Nature", Thomas Monz, no Departamento de FĆsica Experimental da Universidade da Universidade de Ernbrook, E Marcus, na Universidade Aachen, na Alemanha, a equipe liderada pelo Mueller e no Yuli Research Center da Alemanha mostrou o módulo de construção bĆ”sico de computação quĆ¢ntica de tolerĆ¢ncia a falhas. PossĆveis operaƧƵes, o que significa que significa motivar os computadores livres de erros podem se tornar realidade.
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Os computadores quĆ¢nticos sĆ£o mais vulnerĆ”veis āāĆ interferĆŖncia do ambiente.O teorema quĆ¢ntico de nĆ£o -clonos mostra que o processo de copiar totalmente qualquer estado quĆ¢ntico desconhecido nĆ£o pode ser alcanƧado .
O fĆsico experimental do Instalbrook, Lucas Posler, explicou: "Para os computadores quĆ¢nticos no mundo real, precisamos de uma porta geral e podemos programar todos os algoritmos com ele".
A equipe de pesquisa alcanƧou esta porta geral ambientada nos computadores de armadilhas de Ćons com 16 Ć”tomos presos.As informaƧƵes quĆ¢nticas sĆ£o armazenadas em duas posiƧƵes quĆ¢nticas lógicas e cada bit quĆ¢ntico Ć© distribuĆdo em sete Ć”tomos.
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Agora, os pesquisadores podem atingir duas portas de cĆ”lculo nesses quantums tolerantes a falhas pela primeira vez, o que Ć© necessĆ”rio para o conjunto de portas em geral: portas (um controle -non -Door) e uma porta t lógica das duas posiƧƵes quĆ¢nticas, esta Ć© Ć© particularmente difĆcil de alcanƧar no quantum de tolerĆ¢ncia a falhas.
Os fĆsicos demonstraram um estado especial preparando um estado especial no quantum lógico e o transmitiu a outro quĆ¢ntico na operação da porta emaranhada para demonstrar a porta T.
Na posição quĆ¢ntica lógica codificada, as informaƧƵes quĆ¢nticas armazenadas sĆ£o protegidas e nĆ£o cometem um erro.Mas se nĆ£o houver operação de cĆ”lculo, isso Ć© inĆŗtil e essas operaƧƵes serĆ£o propensas a erros.Como resultado, os pesquisadores operaram a posição quĆ¢ntica lógica para que pudessem detectar e corrigir erros causados āāpela operação fĆsica subjacente.Portanto, eles alcanƧaram a implementação da tolerĆ¢ncia a falhas da primeira porta geral do parto geral na posição quĆ¢ntica lógica.
A implementação da tolerância a falhas requer mais operações do que a tolerância não -falha.Isso introduzirÔ mais erros na escala de um único Ôtomo.A carga de trabalho e a complexidade aumentaram, mas a qualidade é melhor.Os pesquisadores também usam simulação numérica em computadores clÔssicos para verificar e confirmar seus resultados experimentais.
Os pesquisadores demonstraram todas as fundaƧƵes para cĆ”lculos de tolerĆ¢ncia a falhas em computadores quĆ¢nticos.A tarefa atual Ć© implementar esses mĆ©todos em computadores quĆ¢nticos maiores e mais Ćŗteis.Este mĆ©todo demonstrado em computadores quĆ¢nticos de armadilha de Ćons tambĆ©m pode ser usado para a arquitetura de outros computadores quĆ¢nticos.
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