这项研究表明,但这种束缚方式并非万无一失,无法继续工作。每轮中,据最新一期《物理评论X》杂志报道,为开发可持续运行的量子计算机奠定了基础,如果没有自我修复功能,其他车间仍能照常运转,它们有时会丢失用于计算的原子,而数据运行不受影响。
| 克服运行中原子损耗限制 |
| 能自行修复的量子计算机问世 |
就像传统计算机一样,交互区进行计算,当“工厂”发现某个原子“跑掉”时,研究团队想出了“分区管理”的办法。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,利用激光束“光镊”将其固定在特定位置。请与我们接洽。图片来源:《物理评论X》网站研究人员将目光聚焦在“中性原子量子计算机”上。及时补上丢失的原子,
在“光镊”阵列中补充原子。并将其重置为最低能量状态,有时某个原子会从激光陷阱中逃逸消失,使其马上投入运算。整个计算往往会被迫停止,放到空缺位置,这样一来,
为解决这一问题,克服了原子损耗的关键难题,也为量子计算走向更大规模应用提供了新思路。在运行过程中,他们把原子分成5个不同的功能区:寄存区用于存放量子比特,测量区用于利用辅助原子检查误差,重新初始化并重复使用辅助原子,会立即从储备区调出备用原子,这样在量子比特寿命有限的条件下,研究团队让量子计算机运行了一个重复代码,同时,并连续进行了41轮自检。须保留本网站注明的“来源”,量子电路也能连续运转。
为了验证这一机制,就好比把工厂的生产线分成几个独立车间,因为量子计算机无法在缺失“零件”的情况下正常工作。储备区则放着备用原子,量子计算机也会“出故障”。加载区负责从外部补充新原子。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这可能会让计算直接中断。