科學家建造包括樂高積木的量子計算機
兒童建立塊和量子計算的共同點是什麼?答案是模塊化。很難在量子計算機中構建量子計算機 – 這是唯一的大型單元。量子計算機由數百萬個稱為Qubits的信息單元操縱,但是這些干擾很難組裝。解決方案?尋找構建量子計算機的模塊化方式。兒童的塑料磚被連接在一起,為了創建更困難的結構,科學家可以建立較低的質量,較低的高級模塊並完成全面的系統。
了解這些模塊化系統的潛力,伊利諾伊大學伊利諾伊大學伊利諾伊大學伊利諾伊大學的伊利諾伊州 – 切普恩(Illinois-Champaign)提出了可行的量子計算和高性能體系結構,顯示了量子處理器的超級核能。他們的作品出版 自然電子它擴展到先前的模塊化佈局,並專注於量子計算系統的耐受性和可配置計算。
量子系統中的整體式整體超導導的大小和忠誠度有限,這可以預測進行邏輯操作時科學家的成功率。一個人說忠實說錯誤。在這種情況下,研究人員希望盡可能地實現忠誠度。與這些有限的整體系統相比,模塊化允許系統的可擴展性,硬件翻新和可變性,從而使其對建築網絡系統更具吸引力。
“我們已經創造了一種工程學的方式,可以通過寬度的超導體實現模塊化,”物理學助理教授兼論文的主要作者沃爾夫岡·普法夫(Wolfgang Pfaff)。 “我可以構建一個可以滿足的系統嗎?
通過構建兩個設備,在與同軸超胸電纜相關的模塊中,Pfaff的團隊顯示了交換門的信仰,取代了2%交換門的損失,損失不到1%。連接和重新配置與高質量電纜分開的設備的功能為通信協議設計設計提供了新的視角。
PFAFF說:“他為我們地區找到了更好的工作方法。” “許多團體都認為我們真的想讓越來越大的東西在一起,以獲得足夠好的數字以證明規模的合理性。問題是找到正確的工具組合。”
通過前進,Graineger工程師將點燃可擴展性,同時嘗試連接兩個以上的設備,同時保持驗證錯誤的能力。
“我們的表現都很好,” PFAFF說。 “現在我們必須進行測試並說,繼續嗎?真的有意義嗎?”