Sofia apartments reservation system

(+359)-887-464 572

Китайски учени разработват „Jiuzhang 4.0“, поставяйки нов световен рекорд в квантовите изчисления

ХЕЙФЕЙ – Китайски учени са разработили програмируем квантов изчислителен прототип, наречен „Jiuzhang 4.0“, който е поставил нов световен рекорд за оптична квантова информационна технология, според проучване, публикувано в сряда в списание Nature.

Ръководен от Университета за наука и технологии на Китай (USTC), екипът използва прототипа, за да реши проблема с вземането на проби от гаусови бозони със скорост повече от 10 до 54 пъти от тази на най-мощния суперкомпютър в света, се казва в проучването.

Изследователите казаха, че са манипулирали и открили квантови състояния на до 3050 фотона – значителен скок от 255 фотона, постигнати с предишния „Jiuzhang 3.0“.

Настоящите масови технологични пътища за квантово изчисление включват свръхпроводящи системи, системи с йонни капани, фотонни и неутрални атомни системи. Серията прототипи „Jiuzhang“ кодира квантови битове с помощта на фотони и извършва квантово изчисление чрез манипулиране и измерване на тези фотони.

От успешното си изграждане през 2020 г. серията претърпя няколко надстройки, постигайки „квантово изчислително предимство“ и многократно поставяйки световни рекорди.

Лу Чаоянг, професор в USTC, каза, че изследователският екип е разработил високоефективен оптичен параметричен осцилаторен източник на светлина и пространствено-времево-хибридно кодиран интерферометър.

Чрез интегриране на 1024 високоефективни оптични полета със стиснато състояние в 8176-режимна пространствено-времево-хибридно кодирана схема, екипът успя да манипулира и открие до 3050 фотона.

„Това означава, че най-сложната извадка от данни, генерирана от „Jiuzhang 4.0“, отнема само 25 микросекунди, за да се произведе – по-кратко от мигването на око. За разлика от това, най-мощният суперкомпютър в света ще изисква повече от 10 до 42 години, за да изчисли същия резултат“, каза Лу.

Лу отбеляза, че резултатите от „Jiuzhang 4.0“ представляват голям скок в мащаба и сложността на фотонните квантови процесори с ниски загуби, предлагащи нови възможности за конструиране на „триизмерни клъстерни състояния в трилион кубити“ и бъдещ „устойчив на грешки оптичен квантов изчислителен хардуер.“

Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта

More Articles & Posts