Insider Brief
- Os investigadores da Universidade de Oxford associam com sucesso duas procedências quânticas usando fibras ópticas, mostrando a distribuição quântica de computadores.
- O teste é usado para teletransporte quântico para criar portões quânticos lógicos em todos os módulos e adicionar evidências de outros quânticos quânticos quânticos.
- O estudo estabelece a principal base quântica do computador e o alinhamento e os esforços para desenvolver um aprimoramento on -line quântico para ilustrar a segurança e a distribuição.
- Imagem: Dougal Principal Bath Nichol trabalha em um computador quântico distribuído. Crédito da foto: John Cairns.
Os cientistas da Universidade de Oxford compilaram diferentes processos de qualidade em um computador quântico, totalmente conectado, agrupando nos programas quânticos Stcalable, o grupo é lançado na universidade e na liberação de histórias da universidade. O exame, publicação, indica se a possibilidade do protesto é distribuída, o que pode aumentar o poderoso equipamento quântico sem a necessidade de um grande uso de um serviço.
A antecipação de lida com um dos principais problemas de computação de computação: Fitness. Os computadores quânticos dependem do quântico, quântico, como bits bricais, informações de processamento. Mas criar uma máquina de um milhão de quubits em um dispositivo reflete desafios de estabilidade. Em vez disso, os pesquisadores de Oxford estão ligados a pequenos processadores quânticos usando fibras visíveis, permitindo que eles atuem como um plano integrado. É verdade que não há limite para quantos módulos podem ser vinculados dessa maneira.
“Ao vincular fotos usando links fotônicos, nosso sistema recebe variações significativas, permitindo que os módulos se desenvolvam ou deduzam sem distrair toda a construção”, disse Dougal Main, Oxfordist e o principal autor.
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Vincular para pequenos processadores
Este método é como o que os transeuntes tradicionais funcionam. Em vez de apoiar -se em um grande processador, o Supercomputeras conecta pequenos produtos a menos para trabalhar tanto, segundo os investigadores. Com a computação quântica, este modelo sem forma oferece o caminho para a escala de grandes máquinas sem as citações necessárias a serem instaladas em um dispositivo inacreditável.
A coluna vertebral é a teletransporte da Quantum, o processo que permite informações quânticas que são transferidas entre a qualiativa distante. Embora a teletransporte do Quantum do Quantum Provincial tenha recebido, a equipe de Oxford mostrou o teletransporte de portões lógicos do Quantum-os penhascos dos algoritmos quânticos na rede. Esta é a etapa principal para fazer a distribuição do quântico seguro do computador.
Isso significa ótimo, de acordo com as notícias das notícias: “A última teletração quântica demonstra foco na transmissão dos distritos quânticos separados fisicamente. Em nosso estudo, usamos a teletransporte quântica no criar interação entre esses programas remotos. De acordo com essa combinação, podemos criar portões quânticos lógicos – as funções básicas do Computum – entre o quuntum calculado para diferentes computadores quânticos. Esses sucessos nos permitem executar o 'telefone' com sucesso no Processum Quantum em um computador, totalmente conectado. “
Procure por algoritmo Grover
Fornecendo desempenho do programa, os pesquisadores que administram o algoritmo do Grover Grover, o algoritmo Puantum pode ser usado através de grandes conjuntos de dados assim que os computadores antigos. A execução eficaz do algoritmo mostrou que a distribuição quântica do computador pode armazenar os benefícios do computador quântico enquanto eles permitem as artes.
O programa contém quubits de íons de trago – átomos armazenados e processando informações quânticas – armazenadas em diferentes módulos. Isso é vinculado usando fibras ópticas, transferindo informações quânticas sobre fótons. Os investigadores recebem uma média de uma confiabilidade do portão quântico feito entre os módulos, o desempenho que eles dizem pode ser aprimorado com uma melhor medição e medição cuidadosa.
O professor David Lucas, principal investigador do Hub de Computação Quântica e Simulação do Reino Unido, enfatiza que, embora a pesquisa possa ter provado que pode haver uma potência quântica do computador, permanece muito trabalho.
“Nosso exame mostra que o processamento de uma informação quântica de rede pode ser feita para a tecnologia atual”, disse Lucas. “Medir computadores quânticos é sempre um poderoso desafio técnico que pode exigir novos micrinks e maiores esforços de engenharia nos próximos anos”.
O trabalho de Oxford corresponde aos esforços mais amplos para melhorar a 'Qualantum Internet', onde processadores de alta qualidade podem se comunicar com segurança e compartilhar operadores. Essa rede não apenas fornecerá computadores poderosos, mas também continuará protocolos de comunicação segura, dependendo da instalação quântica.
Os resultados também têm resultados excedendo o sistema de íons touspid de Oxford. Como as imagens podem ser exibidas com vários computadores computadores computadores, os mesmos métodos de rede podem ser usados para a tecnologia UNITE, como os melhores programas ou sistemas neutros ou programas de átomos neutros.
A equipe adicionou os protocolos de teletransportes não limitados ao quette, mas pode permitir que outras plataformas se beneficiem da construção do DQC, incluindo vários modelos de quatum, como o QDITs e o computador contínuo.
Além do computador
Segundo os pesquisadores, o avanço pode ser mais benéfico do que a computação quântica.
“A largura dessas redes passa pela tecnologia de computação de computadores;
O financiamento da pesquisa é fornecido pelo Conselho de Engenharia e Pesquisa Científica de Engenharia e Inovação do Reino Unido (UR EPRIC Research) como parte do Programa Technoloy da National Quantum Technologies do Reino Unido. Os resultados fornecem a base para o trabalho futuro em combinação do processador quântico grande, os sistemas de computação são altos.
A equipe de pesquisa está incluída: Dougal Main, Peter Dermota, David P. Nainlinger, Ellis Ainloy, Bethan Nicnichola, Gabriel Aranda e David Lucas.