Однако даже в упрощенной форме это по-прежнему модель квантовой системы со всей связанной с этим вычислительной сложностью. Итак, команда Quantinuum смоделировала несколько систем, с которыми сталкиваются классические компьютеры. Один из них просто смотрел на более крупную сетку атомов, чем большинство классических моделей; другой расширил сетку в дополнительном измерении, моделируя слои материала. Вероятно, самое сложное моделирование касалось того, что происходит, когда лазерный импульс нужной длины волны попадает на сверхпроводник при комнатной температуре, событие, которое на короткое время вызывает сверхпроводящее состояние.
И система давала результаты даже без исправления ошибок. «Возможно, это технический момент, но я думаю, что это очень важный технический момент. [that] во всех схемах, которые мы запускали, были ошибки», — рассказал Дрейер Ars. «Может быть, в среднем около трех ошибок, и по какой-то причине, которая не совсем понятна для этого приложения, это не имеет значения. В некоторых из этих случаев вы все равно получите почти идеальный результат».
Тем не менее, он также отметил, что наличие более высокоточного оборудования поможет команде лучше переводить систему в исходное состояние или дольше проводить моделирование. Но им придется подождать будущего оборудования.
Что дальше
Если вы посмотрите на Дорожная карта Quantinuum для этого будущего оборудования Helios, похоже, будет последним в своем роде. Он и более ранние версии процессоров имеют петли и большие прямые участки; все в будущем представляет собой сетку квадратов. Но и Страбли, и Хейс заявили, что у Гелиоса есть несколько ключевых переходных особенностей. «Эти ионы движутся через этот переход много-много раз в ходе цепи», — сказал Стрэбли Ars. «Таким образом, это действительно позволило нам работать над надежностью узла, и это будет трансформировано в крупномасштабные системы».
2025-11-05 20:00:00
1762460245
#Новое #квантовое #оборудование #превращает #механику #квантовую #механику
Продолжение темы

