Не пропусти
Главная / Наука / В НИТУ «МИСиС» заработал первый в России прототип квантового компьютера

В НИТУ «МИСиС» заработал первый в России прототип квантового компьютера

В НИТУ «МИСиС» заработал первый в России прототип квантового компьютера0

Основой кубитов в нем служат сверхпроводящие спец материалы

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» сообщил о запуске первого в РФ прототипа квантового компьютера. Конфигурация прототипа включает два кубита, основой которых служат сверхпроводящие спец материалы.

В ходе испытаний компьютер выполнял квантовый алгоритм решения задачки перебора, известный как алгоритм Гровера. В идеальном случае квантовый компьютер может поискать правильное решение этой задачи за одно обращение к функции f(x) с вероятностью 100%. Из-за малого числа кубитов макет слишком прост для решения прикладных задач. Тем не менее, он превысил порог вероятности верного ответа, равный 50%, продемонстрировав показатель 53%.

В НИТУ «МИСиС» заработал первый в России прототип квантового компьютера1

По словам членов проекта, реализуемого в НИТУ «МИСиС» с 2016 года, квантовый компьютер на сверхпроводящих материалах — более совершенная система по сопоставлению с аналогами на отдельных атомах или на ионах. Алюминиевые кубиты размером 300 мкм, сделанные в НИТУ «МИСиС», в отличие от кубитов (квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере) на отдельных атомах, нельзя «утратить», и в отличие от кубитов на ионах, их можно выстраивать нелинейно.

В НИТУ «МИСиС» заработал первый в России прототип квантового компьютера2

Процессор для квантового компа спроектирован в НИТУ «МИСиС» и изготовлен в МГТУ им. Баумана. Для его работы в одной из лабораторий НИТУ «МИСиС» выстроен уникальный спецкомплекс оборудования с криостатами, обеспечивающими работу при температурах до -273,14°С, то есть вблизи к абсолютному нулю.

Следующими важными шагами на пути к созданию фактически полезного квантового компьютера считаются демонстрация уменьшенных до размеров нескольких 10-ов кубитов версий прикладных квантовых алгоритмов и демонстрация квантовой корректировки ошибок. Кстати, для коррекции ошибок сверхпроводниковые кубиты подходят лучше других, так как из них можно выстроить двумерную структуру с локальными взаимодействиями.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Популярные новости

Возможности микроскопа SZX7 в образовании и научных исследованиях

  Микроскопы являются одним из ключевых инструментов в науке и образовании. Они ...