Разработана новая архитектура для создания квантового суперкомпьютера

Квантовые компьютеры могут выполнять определенные задачи, которые не под силу даже самым мощным суперкомпьютерам в мире.

Квантовые компьютеры могут выполнять определенные задачи, которые не под силу даже самым мощным суперкомпьютерам в мире. В будущем ученые предполагают использовать квантовые вычисления для эмуляции материальных систем, моделирования квантовой химии и решения сложных задач, что может оказать влияние на сферу финансов и фармацевтики.

Однако для реализации этих перспектив необходимо надежное и масштабируемое оборудование. Одна из проблем при создании крупномасштабного квантового компьютера заключается в том, что исследователи должны найти эффективный способ соединения квантовых информационных узлов — более мелких вычислительных узлов, разделенных по всему компьютерному чипу. Поскольку квантовые компьютеры принципиально отличаются от классических, обычные методы, используемые для передачи электронной информации, применить не получится. Совершенно ясно одно: информация должна передаваться и приниматься, и не важно, через классический интерфейс или через квантовый.

С этой целью исследователи Массачусетского технологического института разработали архитектуру квантовых компьютеров, которая обеспечит гибкую и высокоточную связь между сверхпроводниковыми квантовыми процессорами. В работе, опубликованной в журнале Nature Physics, исследователи MIT демонстрируют первый шаг — детерминированное высвобождение одиночных фотонов, носителей информации, в указанном пользователем направлении. Метод обеспечивает передачу квантовой информации в правильном направлении в течение 96% времени и более.

Соединение нескольких таких модулей позволяет создать большую сеть квантовых процессоров, которые связаны друг с другом, независимо от их физического разделения на компьютерном чипе.

Квантовые межмодульные соединения — важнейший шаг на пути к модульной реализации более масштабных машин, построенных из более мелких отдельных компонентов, — говорит Бхарат Каннан, доктор философии, один из ведущих авторов научной статьи, описывающей эту технологию.

Возможность взаимодействия между небольшими подсистемами позволит создать модульную архитектуру для квантовых процессоров, и это может стать более простым способом масштабирования до больших размеров системы по сравнению с использованием одного большого и сложного чипа.

Каннан написал статью вместе с соавтором Азизой Альманакли, аспирантом по электротехнике и информатике в группе инженерных квантовых систем Исследовательской лаборатории электроники (RLE) Массачусетского технологического института. Старший автор — Уильям Д. Оливер, профессор электротехники и информатики и физики, научный сотрудник Лаборатории Линкольна МТИ, директор Центра квантовой инженерии и заместитель директора RLE.

Передача квантовой информации

В обычном классическом компьютере несколько компонентов выполняют различные функции, такие как память, вычисление и т.д. Электронная информация, закодированная и хранящаяся в виде битов (которые принимают значение 1 или 0), перемещается между этими компонентами с помощью межблочных соединений — проводов, по которым электроны перемещаются в процессоре компьютера.

Однако квантовая информация кодируется иначе: она может быть одновременно и нулем, и единицей (явление, известное как суперпозиция). Кроме того, квантовую информацию могут переносить частицы света, называемые фотонами. Эти дополнительные сложности делают квантовую информацию неустойчивой, и ее нельзя просто передать с помощью обычных протоколов.

Квантовая сеть связывает узлы обработки с помощью фотонов, проходящих через специальные соединения, называемые волноводами. Волновод может быть либо однонаправленным и перемещать фотон только влево или вправо, либо двунаправленным.

В большинстве существующих архитектур используются однонаправленные волноводы, которые легче в реализации, поскольку в таком случае легко задается направление движения фотонов. Но раз каждый волновод перемещает фотоны только в одном направлении, то по мере расширения квантовой сети возникает необходимость в большем количестве волноводов, что делает этот подход трудно масштабируемым. Кроме того, однонаправленные волноводы обычно включают дополнительные компоненты для обеспечения направленности, что вносит погрешности в обмен данными.

Мы можем избавиться от этих компонентов с потерями, если у нас есть волновод, который может поддерживать распространение как в левом, так и в правом направлении, и средство для выбора направления по желанию. Именно такую «направленную передачу» мы и продемонстрировали, и это первый шаг к двунаправленной связи с гораздо более высокой точностью, — говорит Каннан.

Используя эту архитектуру, вдоль одного волновода могут быть расположены несколько модулей обработки. Примечательной особенностью архитектуры является то, что один и тот же модуль может использоваться и как передатчик, и как приемник. И фотоны могут отправляться и улавливаться любыми двумя модулями вдоль общего волновода.

У нас есть только одно физическое соединение, по которому может идти любое количество модулей. Это и делает его масштабируемым. Продемонстрировав направленное излучение фотонов одним модулем, мы сейчас работаем над улавливанием фотонов вторым модулем, — добавляет Алманакли.

Применение квантовых свойств

Для достижения этой цели исследователи создали модуль, состоящий из четырех кубитов.

Кубиты — это строительные блоки квантовых компьютеров, которые используются для хранения и обработки квантовой информации. Но кубиты также можно использовать в качестве излучателей фотонов. Если добавить энергию к кубиту, то это приведет к его возбуждению, а затем, когда кубит перестанет возбуждаться, он испустит энергию в виде фотона.

Однако простое подключение одного кубита к волноводу не обеспечивает направленности. Одиночный кубит испускает фотон, но куда он направится — влево или вправо — совершенно неизвестно. Чтобы решить эту проблему, исследователи используют два кубита и свойство, известное как квантовая интерференция, для обеспечения правильного направления испускаемого фотона.

Метод включает в себя подготовку двух кубитов в сцепленном состоянии одиночного возбуждения, называемом состоянием Белла. Это квантово-механическое состояние включает в себя возбуждение левого и правого кубита. Оба этих состояния существуют одновременно, но какой из кубитов возбужден именно сейчас, неизвестно.

Когда кубиты находятся в этом сцепленном состоянии Белла, фотон эффективно выпускается в волновод в двух точках расположения кубитов одновременно, и эти два процесса мешают друг другу. В зависимости от относительной фазы в состоянии Белла, итоговый выброс фотона идет влево или вправо. Подготовив состояние Белла с правильной фазой, исследователи выбирают направление, в котором фотон проходит через волновод.

Они могут использовать эту же технологию в обратном порядке, чтобы направить фотон в другой модуль.

Фотон имеет определенную частоту, определенную энергию, и вы можете настроить модуль для его приема на той же частоте. Если частота не совпадает, то фотон просто пройдет мимо. Это аналогично настройке радиоприемника на определенную станцию. Если мы выберем правильную радиочастоту, то будем улавливать музыку, передаваемую на этой частоте, — говорит Альманакли.

Исследователи обнаружили, что их метод обеспечивает более чем 96% точность — это означает, что если они намеревались испустить фотон направо, то в 96% случаев он попадал в правую сторону.

Теперь, когда ученые использовали эту методику для эффективного выпуска фотонов в определенном направлении, они намерены объединить несколько модулей и использовать этот процесс для выпуска и поглощения фотонов. Это станет важным шагом на пути к созданию модульной архитектуры, которая объединит множество процессоров меньшего размера в один более крупный и мощный квантовый процессор.

08.01.2023


Подписаться в Telegram



Net&IT

FCS: Квантовые компьютеры ускоряют решение задач с матроидами
FCS: Квантовые компьютеры ускоряют решение задач с матроидами

Квантовые компьютеры работают быстрее классиче...

Rice: Полидактилия и другие странности анатомии от ИИ останутся в прошлом
Rice: Полидактилия и другие странности анатомии от ИИ останутся в прошлом

Генеративный искусственный интеллект часто оши...

JID: Новый анализ волос с помощью ИИ улучшит исследование здоровья
JID: Новый анализ волос с помощью ИИ улучшит исследование здоровья

Новое приложение с искусственным интеллек...

В МТУСИ предложили усовершенствовать процессы SAST
В МТУСИ предложили усовершенствовать процессы SAST

Миллионы людей по всему миру ежедневно по...

Лабораторию цифровых двойников геосистем открыли в СПбГУТ
Лабораторию цифровых двойников геосистем открыли в СПбГУТ

В Санкт-Петербургском университете телекоммуни...

IJHCS: Пожилые хуже справляются с простыми задачами на компьютере
IJHCS: Пожилые хуже справляются с простыми задачами на компьютере

Исследование показало, что интеллект игра...

MIT: Создан алгоритм квантового компьютера для взлома криптосистемы RSA
MIT: Создан алгоритм квантового компьютера для взлома криптосистемы RSA

Исследователи предлагают новый способ создания...

Science: ИИ решает одну из самых сложных задач в квантовой химии
Science: ИИ решает одну из самых сложных задач в квантовой химии

Учёные из Имперского колледжа Лондона и&n...

CRPS: Гидрогель научили играть в пинг-понг, и он делает это как живой
CRPS: Гидрогель научили играть в пинг-понг, и он делает это как живой

Команда под руководством доктора Йошикацу...

European Radiology: ИИ может заменить ординатора, но не опытного врача
European Radiology: ИИ может заменить ординатора, но не опытного врача

В радиологии для интерпретации результато...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

Ученые намерены разработать тест на риск развития «бэби-блюза»
Ученые намерены разработать тест на риск развития «бэби-блюза»
Advanced Materials: Открыт потенциал наночастиц для оценки состояния почек
Advanced Materials: Открыт потенциал наночастиц для оценки состояния почек
FMS: Ничего сверхъестественного — в Марианской впадине кричат полосатики Брайда
FMS: Ничего сверхъестественного — в Марианской впадине кричат полосатики Брайда
Structure: Открыт молекулярный механизм бактериальной инфекции
Structure: Открыт молекулярный механизм бактериальной инфекции
Nature: Очень важно вернуть потерявшиеся белки домой
Nature: Очень важно вернуть потерявшиеся белки домой
Открытие может привести к новым методам лечения болезни Паркинсона у молодежи
Открытие может привести к новым методам лечения болезни Паркинсона у молодежи
В МГУ создали модель ИИ для прогнозирования цен акций и успешной торговли
В МГУ создали модель ИИ для прогнозирования цен акций и успешной торговли
JAHA: Избежать ошибок дозировки поможет специально созданный онлайн-инструмент
JAHA: Избежать ошибок дозировки поможет специально созданный онлайн-инструмент
Nature Medicine: Новый анализ крови покажет риск развития диабета у детей
Nature Medicine: Новый анализ крови покажет риск развития диабета у детей
Химики СПбГУ и ТГУ подобрали «ключ» к иону-«замку»
Химики СПбГУ и ТГУ подобрали «ключ» к иону-«замку»
SCITOTENV: Кораллы буквально пронизаны частицами микропластика
SCITOTENV: Кораллы буквально пронизаны частицами микропластика
American Journal of Physics: Попутный ветер на самом деле помогает мало
American Journal of Physics: Попутный ветер на самом деле помогает мало
JAMA Network Open: В пище веганов достаточно белка и аминокислот, но этого мало
JAMA Network Open: В пище веганов достаточно белка и аминокислот, но этого мало
JAMA NO: В районах с плохой инфраструктурой чаще случаются преждевременные роды
JAMA NO: В районах с плохой инфраструктурой чаще случаются преждевременные роды
Science Advances: Скелеты помогут изучить происхождение верховой езды
Science Advances: Скелеты помогут изучить происхождение верховой езды

Новости компаний, релизы

Инженерный центр для дошкольников
Впервые выбирают MITEX: дебютанты выставки 2024 года
Химики СПбГУ разработали процедуру быстрого и экологичного определения тяжелых металлов в мясе
Минералоги СПбГУ нашли на острове Диско возможный источник фосфора для возникновения первых живых организмов
Исследование лихенологов СПбГУ поможет вернуть каменным мавзолеям Башкирии средневековый вид