اخبار کوانتومی – رویکرد فوتونیکی ترکیبی Quandela، منابع مورد نیاز را برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا کاهش میدهد

عنوان خبر: رویکرد فوتونیکی ترکیبی Quandela، منابع مورد نیاز را برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا کاهش میدهد.
ژانر/موضوع: محاسبات کوانتومی، فوتونیک کوانتومی، تصحیح خطای کوانتومی
تاریخ انتشار خبر: 7 فوریه 2025
لینک خبر: the Quantum Insider
چکیده:
رویکرد ترکیبی جدید شرکت Quandela، با استفاده از امیترهای کوانتومی نیمهرسانا، به طور چشمگیری تعداد اجزای مورد نیاز برای محاسبات مقاوم به خطا را در مقایسه با سایر روشهای فوتونیکی، ۱۰۰۰۰۰ برابر کاهش میدهد. این امر، مقیاسبندی کامپیوترهای کوانتومی را سادهتر کرده و تصحیح خطا را بهبود میبخشد. این روش از امیترها هم به عنوان مولد فوتون و هم به عنوان کیوبیت استفاده میکند و فقط به ۱۲ جزء در هر کیوبیت منطقی نیاز دارد، در حالی که رقبای آن به یک میلیون جزء نیاز دارند. این کاهش، هزینههای تولید و مصرف انرژی را نیز کاهش میدهد و پیشبینی میشود که بزرگترین کامپیوتر کوانتومی آنها کمتر از ۱ مگاوات برق مصرف کند، که بسیار کمتر از ابرکامپیوترهای فعلی است. آنها معتقدند که این پیشرفت، صنعتیسازی واقعی محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا را امکانپذیر کرده و راه را برای پیشرفت در بخشهای مختلف هموار میکند.
شرح کامل خبر:
Quandela، یک شرکت پیشرو اروپایی در زمینه محاسبات کوانتومی، پیشرفت چشمگیری در محاسبات کوانتومی فوتونی داشته است. آنها روش جدیدی را توسعه دادهاند که تعداد اجزای مورد نیاز برای محاسبات تحملپذیر خطا را تا ۱۰۰۰۰۰ برابر کاهش میدهد.
محاسبات کوانتومی این پتانسیل را دارد که با حل مسائل پیچیدهای که فراتر از توانایی کامپیوترهای کلاسیک هستند، صنایع مختلف را متحول کند. با این حال، ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا یک چالش بزرگ است. یکی از موانع اصلی، نیاز به تعداد زیادی از اجزا برای دستکاری و تصحیح خطاها در بیتهای کوانتومی (کیوبیتها) است.
روش جدید Quandela از یک رویکرد ترکیبی استفاده میکند که امیترهای کوانتومی نیمهرسانا را با کیوبیتهای فوتونیکی ترکیب میکند. این رویکرد به آنها اجازه میدهد تا کیوبیتهای فوتونیکی را با راندمان بینظیری تولید کنند. در نتیجه، آنها میتوانند با اجزای بسیار کمتری نسبت به سایر رویکردهای محاسبات کوانتومی فوتونیکی، به محاسبات مقاوم به خطا دست یابند.
تیم تحقیقاتی Quandela، به رهبری مدیر ارشد تحقیقات Shane Mansfield، نشان داد که رویکرد آنها فقط به ۱۲ جزء برای تولید یک کیوبیت منطقی نیاز دارد. در مقابل، سایر رویکردهای فوتونی به حدود یک میلیون جزء نیاز دارند. این کاهش قابل توجه در الزامات منابع، مقیاسبندی کامپیوترهای کوانتومی و دستیابی به مقاومت در برابر خطا را بسیار آسانتر میکند.
مزایای رویکرد Quandela
رویکرد Quandela مزایای متعددی دارد:
- کاهش نیاز به منابع: این امر ساخت و مقیاسبندی کامپیوترهای کوانتومی را آسانتر میکند.
- بهبود بهرهوری انرژی: پیشبینی میشود که کامپیوترهای کوانتومی Quandela نسبت به سایر پلتفرمهای کوانتومی انرژی بسیار کمتری مصرف کنند.
- کاهش هزینههای تولید: کاهش اجزا منجر به کاهش هزینههای تولید نیز میشود.
پیامدهای آینده
پیشرفت Quandela یک گام بزرگ به سوی تحقق کامپیوترهای کوانتومی عملی و مقاوم به خطا است. این فناوری پتانسیل تحول در صنایع زیر را دارد:
- انرژی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برای توسعه مواد جدید و بهینهسازی شبکههای انرژی استفاده شوند.
- داروسازی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند کشف و توسعه دارو را تسریع کنند.
- مواد شیمیایی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند واکنشهای شیمیایی را شبیهسازی کرده و مولکولهای جدیدی را طراحی کنند.
- دفاع: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برای رمزنگاری و سایر کاربردهای دفاعی استفاده شوند.
مدیرعامل Quandela، نیکولو سوماشی، معتقد است که این پیشرفت راه را برای صنعتیسازی واقعی محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا هموار میکند.
منابع:
دیدگاه خود را درباره این خبر با ما به اشتراک بگذارید.