![]()
呢個成就嚟自加州理工學院嘅科學家,他們用銫原子做量子位元,用一堆複雜激光系統好似夾子咁夾住佢哋,保持原子盡量穩定。
量子位元同傳統電腦嘅二進制位元唔同,佢利用疊加態:唔止 1 或 0,而係一堆概率分佈,容許多複雜演算法解決傳統電腦解決唔到嘅問題。
不過要令量子演算法實用,需要好多量子位元。其中一個原因係錯誤修正,透過多餘量子位元嚟檢查機器運作,克服量子位元天生脆弱。
“呢個係中性原子量子運算嘅激動時刻,” 物理學家 Manuel Endres 話。”我哋而家見到通往大型錯誤修正量子電腦嘅路徑。基本組件已經就位。”
冇單一突破令量子位元數目跳躍,而係多個工程進步,從激光夾子到超高真空室(即極低壓)。
穩定性一直係量子電腦系統嘅問題。呢個最新陣列嘅創新,令量子位元保持疊加態近 13 秒—比之前配置長近十倍。
而且,個別量子位元可以 99.98% 準確度操控,建立量子科技可程式化嘅重大基準。
“大規模,多啲原子,通常以為會犧牲準確度,但我哋結果顯示可以兩樣兼得,” 物理學家 Gyohei Nomura 話。
“冇質素嘅量子位元冇用。而家我哋有數量同質素。”
要令量子電腦成為現代超級電腦嘅實用替代,需要更多量子位元同更高穩定度。專家從多角度攻克問題,所以某類量子電腦紀錄唔一定適用於其他類型。
下一步,研究員需要開發糾纏,利用佢令系統從儲存資訊跳到真正處理。唔遙遠未來,我哋可以用呢啲電腦發現新物料、物質,同基本物理定律。
“好興奮,我哋創造機器嚟幫我哋以量子力學獨特方式學習宇宙,” 物理學家 Hannah Manetsch 話。
呢個研究已經發表喺 Nature 雜誌。
https://www.sciencealert.com/6100-qubit-processor-shatters-quantum-computing-record