IT之家 11 月 21 日消息,在周二的 Microsoft Ignite 2024 大會(huì)上,微軟公司和原子計(jì)算(Atom Computing)宣布在實(shí)現(xiàn)容錯(cuò)量子計(jì)算的道路上實(shí)現(xiàn)了又一項(xiàng)突破。
兩家公司使用激光固定超冷中性鐿原子,讓 24 個(gè)邏輯量子比特實(shí)現(xiàn)了糾纏。這是迄今糾纏邏輯量子比特?cái)?shù)量最多的一次。同時(shí),該系統(tǒng)能夠檢測出組成物理量子比特的中性原子何時(shí)消失,并反復(fù)糾正。
兩家公司計(jì)劃明年向商業(yè)客戶交付基于該技術(shù)的量子計(jì)算機(jī)。據(jù)介紹,這些機(jī)器將擁有超過 1000 個(gè)物理量子比特(需要多個(gè)物理量子比特來構(gòu)建邏輯量子比特,然后以此運(yùn)行量子算法),而現(xiàn)有系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了256 個(gè)。
與此同時(shí),他們也正致力于讓 50 個(gè)邏輯量子比特發(fā)生糾纏,并希望最終實(shí)現(xiàn) 100 個(gè)邏輯量子比特的糾纏。他們認(rèn)為這足以讓量子計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)或化學(xué)方面實(shí)現(xiàn)真正實(shí)用的突破。
▲圖片來源:Atom Computing據(jù)介紹,兩家公司基于該系統(tǒng)創(chuàng)建了由 80 個(gè)物理量子比特組成的 20 個(gè)邏輯量子比特,并成功運(yùn)行了 Bernstein-Vazirani 算法。
IT之家注:這是一種設(shè)計(jì)于 20 世紀(jì) 90 年代的經(jīng)典量子算法,其核心是疊加(同時(shí)處于 0 和 1 狀態(tài))和干涉能力的展示(干涉會(huì)導(dǎo)致應(yīng)用變換,使疊加的不同部分以有用的方式相互作用)。
簡單來說就是,這個(gè)算法需要找到一串由 0 和 1 組成的代碼(答案),而傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)必須跑遍所有可能的組合,而量子計(jì)算機(jī)只需一次就可以做到這一步,因?yàn)樗梢酝瑫r(shí)測試所有可能的組合。
微軟 Azure Quantum 的技術(shù)研究員兼副總裁 Krysta Svore 表示,“我們已經(jīng)在這個(gè)硬件中將該算法運(yùn)行到了 20 個(gè)邏輯量子比特,證明我們可以獲得比物理性能更好的性能”,“因此,我們已經(jīng)展示了使用這些邏輯量子比特進(jìn)行計(jì)算的能力,并且我們還能夠?qū)@些量子比特進(jìn)行重復(fù)的損耗校正!
Svore 指出,Azure Quantum Compute 平臺(tái)提供了量子比特虛擬化系統(tǒng),使團(tuán)隊(duì)能夠設(shè)計(jì)針對(duì)特定量子處理器進(jìn)行優(yōu)化的量子糾錯(cuò)。這也是微軟成功與 Quantinuum 取得這一成果的原因。