📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $D-Wave Quantum(QBTS.US) D-Wave 发布《自然》研究,推进容错量子计算
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗗-𝗪𝗮𝘃𝗲 在 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 发表了同行评审的量子研究。➤ 研究验证了 D-Wave 的 𝗱𝘂𝗮𝗹-𝗿𝗮𝗶𝗹(双轨)架构用于可扩展的门模型量子计算。➤ 新的两量子比特纠缠门实现了约 𝟵𝟵.𝟵% 的保真度。➤ 门操作在约 𝟱𝟬𝟬 𝗻𝗮𝗻𝗼𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝘀(纳秒)内完成。➤ 该架构在操作过程中保留了硬件级别的 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿(量子错误)检测。➤ 模拟显示,每次纠错增量可实现高达 𝟭𝟬𝘅 的逻辑错误减少。➤ 该技术可能显著降低物理量子位的需求。➤ 路线图目标是在 𝟮𝟬𝟯𝟮 年前实现 𝟭𝟬𝟬-𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹-𝗾𝘂𝗯𝗶𝘁(逻辑量子位)系统。➤ D-Wave 的目标是实现 𝗟𝗮𝗺𝗯𝗱𝗮 为 𝟭𝟬 的可扩展容错能力。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 解决了量子计算最大的障碍之一:可扩展的错误纠正。➤ 较低的硬件开销可能降低容错量子系统的成本。➤ 支持 D-Wave 将门模型量子计算商业化的战略。➤ 在 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 发表的同行评审验证增强了该技术的科学可信度。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗗𝗿. 𝗔𝗹𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁𝘇, D-Wave CEO:“门模型量子计算目前最大的挑战不仅仅是构建更多的量子位。而是构建能够随着规模扩大而高效纠正错误的系统。超导量子计算机以速度著称,但实现可扩展、容错系统所需的高保真度一直是一个挑战。这项研究表明,我们的双轨架构结合了快速的超导操作与高保真性能,同时保留了原生的硬件级错误检测。我们相信,这项工作证实了我们通往商业容错量子计算的道路是可行且可实现的。”𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗳, D-Wave 首席科学家:“通过这项研究展示的纠缠门已经集成到我们的门模型系统中,并提供了相当的性能表现。我们相信这些结果提供了强有力的证据,表明支撑我们门模型开发路线图的核心架构原则能够提供实用、容错量子计算所需的速度、保真度和纠错效率。”𝗗𝗿. 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗼𝗿 𝗟𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴, D-Wave 首席发展官:“构建容错量子计算机需要系统地解决一系列困难科学与工程挑战,每一次成功都让我们更接近可扩展的系统。这项研究展示了我们双轨架构的一项基础能力,使我们向容错门模型量子计算迈出了重要一步。”



