发布时间:2022-10-31
提高量子计算机性能是一项重大挑战。奥地利因斯布鲁克大学的研究团队于近期提出了一种通用量子计算机的新架构,用以克服性能限制,并可能很快成为下一代量子计算机的基础。
因为量子信息不能被复制,使它不能像经典计算机那样被存储在内存中。这个限制成为了构建强大的量子计算机的主要挑战。基于2015年由理论物理学家Philipp Hauke等人提出的LHZ架构,该研究团队将其减少到最低限度,以便尽可能高效地解决这些优化问题。
该架构中的物理量子比特不代表单个比特,而是编码比特之间的相对协调。“这意味着并非所有的量子比特都必须相互交互,”因斯布鲁克大学理论物理系Wolfgang Lechner教授解释道。他和他的团队现在已经证明,这种奇偶性概念也适用于通用量子计算机。新概念还有助于硬件高效的纠错。因为量子系统对干扰非常敏感,所以量子计算机必须不断地纠正错误。而团队架构的模型采用两阶段纠错操作,使用的硬件可以防止比特翻转错误或相位错误,这对于无论是量子计算机还是经典计算机都是一种技术上的进步。
来源:Phys.org
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