Planckian desenvolve nova arquitetura de computador quântico supercondutor para resolver o problema crítico das cordas
Computação Quântica

Planckian desenvolve nova arquitetura de computador quântico supercondutor para resolver o problema crítico das cordas


Dentro brevemente

  • Planckian apresentou uma nova arquitetura para um chip quântico supercondutor que gerencia o dimensionamento resolvendo o problema de fiação com uma linha de controle compartilhada para manipular qubits.
  • O design inovador de “correia transportadora”, proposto pela primeira vez por Seth Lloyd do MIT, reduz a complexidade ao permitir o controle global e ao mesmo tempo apoiar a computação quântica universal.
  • Ao introduzir uma porta Toffoli de três qubits e reduzir os qubits virtuais, a arquitetura reduz significativamente o custo dos dispositivos de controle, o ruído térmico e abre caminho para a computação quântica escalonável e tolerante a falhas.

COMUNICADO DE IMPRENSA – Planckian, o inventor da tecnologia quântica, anunciou hoje o lançamento de um novo plano para desenvolver um chip quântico supercondutor projetado para resolver o problema dos fios. A nova arquitetura de chip usa uma configuração de controle Cubit-Edge que alterna qubits com uma linha de controle compartilhada e, ao mesmo tempo, os direciona seletivamente para realizar computação quântica universal.

“A equipe Planckiana desenvolveu uma nova arquitetura poderosa para computadores quânticos supercondutores que representa um avanço significativo na supercondução quântica e na computação tolerante a falhas”, disse Seth Lloyd, professor de engenharia mecânica e física no MIT, um pesquisador independente que especulou pela primeira vez sobre esse tipo de arquitetura. como uma solução para esse problema urgente de escala. “O projeto pode ser implementado com a tecnologia supercondutora atual. É simples e elegante: depende apenas de controladores globais e reduz drasticamente o número de fios externos necessários para operar um computador quântico universal. A estrutura proposta de 'correia transportadora' é um grande avanço em todo o campo do processamento de informação quântica.”

Os circuitos supercondutores são vistos como um dos caminhos mais promissores para o desenvolvimento de grandes computadores quânticos. No entanto, seu uso em arquiteturas de chips quânticos tem tradicionalmente dependido do controle individual de cada qubit, o que inevitavelmente leva a sistemas de fiação e controle mais complexos à medida que o tamanho aumenta. Em um novo estudo, intitulado “Computador quântico supercondutor de correia transportadora”, pesquisadores da empresa apresentam um novo design de chip no qual um subconjunto de qubits é acionado pela mesma linha de controle (portanto, controlado globalmente) e de uma forma que permite uma execução perfeita. . um conjunto de funções de porta.

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Esses recursos baseiam-se nos principais recursos de um projeto anterior lançado pela empresa em junho e descrito em um artigo intitulado “Uma arquitetura de computação quântica supercondutora para o mundo”. Pela primeira vez no setor, esta pesquisa apresentou um método para aumentar a interação minimizadora de desafios entre qubits (“acoplamento ZZ”) para demonstrar uma nova estrutura de chip onde vários qubits podem ser tratados por uma única linha de controle. A plataforma também permitiu realizar importantes operações lógicas necessárias para a computação universal, nomeadamente portas de um qubit e portas de dois qubit.

A última arquitetura permite uma redução significativa no número de qubits virtuais em comparação com o design anterior, ao mesmo tempo que expande o número de operações multi-qubit que podem ser realizadas em uma única etapa, incorporando uma porta de três qubits (“porta Toffoli”).

“Esta nova arquitetura simples aumenta muito os benefícios da nossa arquitetura supercondutora, que visa eliminar a complexidade dos fios e enfrentar os desafios críticos que prejudicam a durabilidade. Nossa abordagem é desenvolvida especificamente. escalabilidade e permite não só reduzir custos relacionados com equipamentos de controle, mas também reduzir ruído térmico”, disse Marco Polini, CSO da Planckian. “Acreditamos que essas iniciativas, juntamente com os avanços nos experimentos planejados em nosso roteiro, abrem as portas para uma colaboração que permite o progresso em todo o ecossistema da computação quântica”.



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