导读 目前,量子计算机的潜力受到权衡问题的阻碍。能够执行复杂运算的量子系统对错误和噪声的容忍度较低,而噪声防护能力更强的系统则更难计算且...
目前,量子计算机的潜力受到权衡问题的阻碍。能够执行复杂运算的量子系统对错误和噪声的容忍度较低,而噪声防护能力更强的系统则更难计算且速度更慢。
现在,瑞典查尔姆斯理工大学的一个研究小组创建了一个独特的系统来解决这一难题,从而为更长的计算时间和更强大的量子计算机铺平了道路。
要想让量子计算机在社会中发挥影响,量子研究人员首先需要克服一些重大障碍。到目前为止,电磁干扰或磁波动等引起的误差和噪声会导致敏感的量子比特失去量子态,从而失去继续计算的能力。因此,量子计算机处理问题的时间目前有限。
此外,为了让量子计算机能够解决复杂问题,量子研究人员需要找到一种控制量子态的方法。就像没有方向盘的汽车一样,如果没有有效的控制系统来操纵量子态,量子态可能会被认为毫无用处。
然而,研究领域面临着一个权衡问题。量子系统可以实现高效纠错和更长的计算时间,但另一方面,它们控制量子态的能力却不足——反之亦然。但现在,查尔姆斯理工大学的一个研究小组已经设法找到了一种解决这一困境的方法。
查尔姆斯理工大学 202Q 实验室负责人、这项研究的高级作者西蒙尼·加斯帕里内蒂 (Simone Gasparinetti) 表示:“我们创建了一个系统,能够以前所未有的速度对多态量子系统进行极其复杂的操作。”
偏离双量子态原理
虽然传统计算机的构成要素比特的值要么是 1,要么是 0,但量子计算机最常见的构成要素量子比特的值可以同时是 1 和 0,而且可以任意组合。这种现象称为叠加,是量子计算机能够同时执行计算的关键因素之一,因此具有巨大的计算潜力。
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