D-Wave анонсировала достижения в области коррекции ошибок квантовых вычислений
Компания D-Wave представила новый элемент квантового компьютера, способный обнаруживать ошибки в вычислениях. Эта разработка может значительно упростить создание надежных квантовых систем.
Летние месяцы 2026 года стали важным этапом для компании D-Wave, которая начала работу в области универсальных квантовых вычислителей. Ранее D-Wave была известна как лидер в области квантового отжига, специализируясь на решении задач оптимизации. Новый тип квантовых компьютеров способен охватывать более широкий спектр задач и, соответственно, имеет больший рыночный потенциал.Компания представила новую архитектуру квантовых вентилей, которая включает улучшенные возможности для обнаружения ошибок — ключевого вызова для квантовых платформ.
Недавно в журнале Nature исследователи D-Wave опубликовали работу, в которой описан элемент квантового компьютера, способный выявлять многие ошибки, возникающие в процессе вычислений. Основная концепция заключается в том, чтобы сделать ошибки более редкими и заметными сразу после их возникновения, что может значительно повысить надежность квантовых компьютеров.
Кубиты в традиционных квантовых процессорах подвержены высоким уровням помех, что делает их состояние уязвимым для искажений. При этом система не всегда может определить, где именно произошел сбой. D-Wave применяет уникальный тип двухрельсовых кубитов, в котором квантовое состояние распределяется между двумя связанными резонаторами. Это позволяет системе обнаруживать ошибки на уровне кубита без необходимости в дополнительных схемах. Таким образом, система не только получает ошибочный результат, но и идентифицирует, какой именно кубит вызвал сбой.
Одной из основных проблем оставалось соединение таких кубитов для совместной работы, поскольку это влияло на их способность к самодиагностике. Однако в новой работе был представлен двухкубитный квантовый вентиль, который позволяет кубитам взаимодействовать, создавая квантовую запутанность, при этом сохраняя свою способность к обнаружению ошибок.
Экспериментальные результаты показали, что двухрельсовый вентиль достигает точности около 99,9% при выполнении операций длительностью 500 нс. Исследователи утверждают, что предложенная архитектура может снизить уровень логических ошибок до десяти раз на каждом этапе коррекции. Это открывает возможности для создания логических кубитов с меньшим числом физических кубитов, что является важным шагом к масштабированию квантовых систем. В настоящее время коррекция ошибок остается одной из главных преград на пути к созданию практических квантовых компьютеров.
По материалам: 3dnews.ru