Senibina komputasi ini menjanjikan untuk merevolusikan dunia pengkomputeran kuantum

pengkomputeran kuantum

Walaupun biasanya memerlukan masa yang lama kerana kita membincangkan berita yang berkaitan dengan dunia pengkomputeran kuantum dan kami tahu berita, sesuatu yang mungkin membuat anda berfikir bahawa masalah ini jauh lebih beku daripada yang kelihatannya, yang sebenarnya adalah sebaliknya, kami mempunyai bukti apa yang saya katakan dalam karya baru yang baru saja dinyatakan oleh kumpulan penyelidik dari Universiti New South Wales (Australia).

Oleh kerana pasukan penyelidik ini telah menerbitkan dalam makalah yang membicarakan pekerjaan mereka, nampaknya mereka dapat, setelah berbulan-bulan pengembangan dan ujian, untuk membuat seni bina baru untuk pengkomputeran kuantum di mana kita mungkin dapat menghasilkan cip kuantum lebih murah, mudah dihasilkan dan yang paling penting, sesuatu yang sangat penting hari ini, yang mampu membolehkan skalabiliti daripada sistem.

pengkomputeran

Apa itu pengkomputeran kuantum?

Pada ketika ini, mari kita ingat apa sebenarnya pengkomputeran kuantum, dalam pukulan luas dan semua yang ditawarkannya. Sebagai penjelasan pada tahap yang sangat tinggiTanpa membincangkan secara terperinci, kita boleh membincangkan fakta bahawa jenis pengkomputeran ini menggunakan apa yang disebut qubit atau bit kuantum. Qubit ini pada gilirannya terdiri daripada serangkaian zarah yang mempunyai kelakuan kuantum.

Inilah yang membezakannya dengan sistem komputer konvensional di mana setiap bit, seperti yang anda pasti tahu, hanya mempunyai dua kemungkinan keadaan, 0 atau 1. Sebaliknya, qubit dapat pada saat tertentu 1 atau 0 tetapi juga keduanya pada masa yang sama, inilah sebab mengapa qbits mempunyai kemampuan untuk memproses lebih banyak maklumat daripada sedikit seperti yang kita ketahui.

Komputer kuantum harus dibina dengan menggunakan banyak qubit dan ini, pada gilirannya, harus dihubungkan satu sama lain secara individu untuk membentuk rangkaian besar yang mampu melakukan semua pengiraan kuantum ini. Hari ini, penyelidik telah membuat rangkaian jenis ini berfungsi selagi ruang antara qubit adalah nanometer langka, sesuatu yang mensyaratkan bahawa semua komponen lain dari sistem, kita bercakap mengenai elektronik kawalan atau alat bacaan, antara lain, mesti dibuat pada skala ini.

qubit flip-flop

University of New South Wales menampilkan seni bina revolusioner untuk komputer kuantum

Setelah kami mempertimbangkan semua ini, sudah waktunya untuk kembali ke pekerjaan yang dilakukan di University of New South Wales di mana, nampaknya, qubit baru telah dikembangkan yang dapat merevolusikan pengkomputeran kuantum seperti yang kita ketahui. Nampaknya, pasukan penyelidik yang diketuai oleh Andrea Morello y Guilherme Tosi, telah mencipta apa yang mereka sendiri namakan qubit flip-flop, yang mempunyai seni bina dengan mana kita dapat membuat pemproses kuantum lebih murah dan lebih mudah dibuat.

Reka bentuk baru ini mempunyai keanehan terdiri daripada atom fosforus individu yang ditanamkan dalam cip silikon yang sangat serupa dengan yang digunakan hari ini di mana-mana komputer kita. Berkat konfigurasi baru ini, pembangun kini dapat meningkatkan komputer kuantum mereka tanpa harus menempatkan semua atom dengan tepat, pendekatan yang digunakan saat ini dalam banyak teknik lain yang dirancang untuk menskala jenis komputer ini.

Salah satu perkara yang menjadikan projek ini revolusioner adalah dengan menggunakan elektron dan inti atom fosforus, para penyelidik telah menyedari bahawa, bertentangan dengan apa yang berlaku hari ini, tidak perlu lagi meletakkan semua komponen berdekatan satu sama lain supaya pengiraan kuantum dapat dilakukan. Pada dasarnya sekarang qubit dapat berkomunikasi antara satu sama lain pada jarak yang lebih jauh jika maklumat tersebut dikodkan dalam keadaan kuantum bersama elektron dan inti kerana ini boleh dikawal oleh isyarat elektrik bukannya magnetik, dengan itu memastikan bahawa ada ruang yang cukup untuk pemasangan sambungan, garisan kawalan dan alat bacaan yang diperlukan tanpa perlu dibuat pada skala atom.


Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda dengan *

*

*

  1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
  3. Perundangan: Persetujuan anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
  6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.