推动消除量子计算机的噪声,加速量子计算系统的实现!( 二 )

达特茅斯学院和麻省理工学院的一个团队设计并进行了第一个实验室测试 , 成功地检测并表征了超导量子计算系统中经常遇到的一类复杂的“非高斯”噪声过程 。 超导量子比特中非高斯噪声的表征 , 是使这些系统更精确的关键一步 。 现在发表在《自然通讯》(Nature Communications)上的这项联合研究 , 可能有助于加速量子计算系统的实现 。 该实验基于达特茅斯大学早期的理论研究 , 并于2016年发表在《物理评论快报》上 。

达特茅斯大学(Dartmouth)物理学教授洛伦扎·维奥拉说:这是试图描述比量子领域中通常假设更复杂类型噪声过程的第一个具体步骤 , 随着量子位相干性的不断提高 , 检测非高斯噪声以建立最精确的量子系统是非常重要 。 量子计算机与传统计算机的不同之处在于 , 它超越了经典物理所青睐的二进制“开-关”顺序 。 量子计算机依赖于量子比特(也称为量子比特) , 量子比特是由原子和亚原子粒子构成 。 本质上 , 量子位可以同时放置在“开”和“关”位置的组合中 。

它们也可以被“纠缠” , 这意味着一个量子位的属性可以影响远距离的另一个量子位 。 超导量子比特系统被认为是建造可伸缩的高性能量子计算机竞赛中的主要竞争者之一 。 但是 , 像其他量子比特平台一样 , 对环境高度敏感 , 可以受到外部噪声和内部噪声的影响 。 量子计算系统中的外部噪声可能来自控制电子或杂散磁场 。 内部噪声可能来自其他不受控制的量子系统 , 例如材料杂质 。 降低噪声的能力是量子计算机发展中的一个主要焦点 。 阻止我们现在拥有大规模量子计算机的一大障碍是噪音问题 。

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