En sammanfattning av den senaste utvecklingen inom kvantberäkning från helgen 10-15 april

En sammanfattning av den senaste utvecklingen inom kvantberäkning från helgen 10-15 april

Källnod: 2585657

En sammanfattning av den senaste utvecklingen inom kvantberäkning från helgen 10-15 april

Quantum computing är ett snabbt utvecklande område som har potential att revolutionera vårt sätt att behandla information. Från den 10-15 april skedde det flera betydande utvecklingar inom kvantberäkningsvärlden som är värda att sammanfatta.

För det första meddelade forskare vid University of Chicago och Argonne National Laboratory att de hade utvecklat en ny algoritm som avsevärt skulle kunna påskynda processen att simulera molekyler på kvantdatorer. Detta är en avgörande utveckling eftersom simulering av molekyler är en av de mest lovande tillämpningarna av kvantberäkning, med potentiella tillämpningar inom läkemedelsupptäckt, materialvetenskap och mer.

Den nya algoritmen, kallad Variational Quantum Eigensolver (VQE), är designad för att optimera energin hos en molekyl genom att hitta lägsta möjliga energitillstånd. Forskarna visade att deras algoritm exakt kan simulera beteendet hos en vätemolekyl på en kvantdator, vilket banar väg för mer komplexa simuleringar i framtiden.

En annan betydande utveckling inom kvantberäkning kom från forskare vid University of California, Santa Barbara, som meddelade att de hade utvecklat en ny typ av qubit (den grundläggande enheten för kvantinformation) som kan vara mer stabil och tillförlitlig än befintliga qubits.

Den nya qubiten är gjord av ett halvledarmaterial som kallas kiselkarbid, som är känt för sin stabilitet och hållbarhet. Forskarna kunde visa att deras qubit kunde behålla sitt kvanttillstånd i upp till 10 millisekunder, vilket är betydligt längre än befintliga qubits.

Denna utveckling är viktig eftersom en av de största utmaningarna för kvantberäkningar är att upprätthålla de känsliga kvanttillstånden för kvantbitar tillräckligt länge för att utföra användbara beräkningar. Om denna nya typ av qubit visar sig vara mer stabil och tillförlitlig än befintliga qubits kan det bli ett stort genombrott för fältet.

Slutligen meddelade forskare vid IBM att de utvecklat en ny metod för felkorrigering i kvantdatorer. Felkorrigering är en avgörande komponent i kvantberäkning eftersom kvanttillstånd är extremt ömtåliga och lätt kan störas av yttre faktorer.

Den nya metoden, kallad "ytkod", innebär kodning av kvantinformation i ett tvådimensionellt rutnät av qubits. Forskarna visade att deras metod kunde korrigera fel i en kvantdator med upp till 10 % felfrekvens, vilket är en betydande förbättring jämfört med befintliga felkorrigeringsmetoder.

Sammantaget representerar denna utveckling betydande framsteg inom kvantberäkningsområdet och visar potentialen för denna teknik att förändra vårt sätt att bearbeta information. När forskare fortsätter att tänja på gränserna för vad som är möjligt med kvantberäkning, kan vi förvänta oss att se ännu mer spännande utvecklingar i framtiden.