| 克服运行中原子损耗限制 |
| 能自行修复的量子计算机问世 |
就像传统计算机一样,他们把原子分成5个不同的功能区:寄存区用于存放量子比特,系统都能像替换损坏零件一样,研究团队让量子计算机运行了一个重复代码,放到空缺位置,而数据运行不受影响。克服了原子损耗的关键难题,
这样一来,因为量子计算机无法在缺失“零件”的情况下正常工作。系统在几轮运算后就会“耗光原子”,量子电路也能连续运转。经过重置后重复使用,储备区则放着备用原子,这样在量子比特寿命有限的条件下,加载区负责从外部补充新原子。
为解决这一问题,利用激光束“光镊”将其固定在特定位置。为开发可持续运行的量子计算机奠定了基础,研究人员表示,它们有时会丢失用于计算的原子,同时,请与我们接洽。量子计算机也会“出故障”。当“工厂”发现某个原子“跑掉”时,每轮中,美国量子计算机制造商“原子计算”展示了一种在运行中能自行修复的中性原子量子计算机,不会让整个生产停摆。完成检查任务的辅助原子也可以被回收,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
为了验证这一机制,使其马上投入运算。重新初始化并重复使用辅助原子,实现“边运行边修复”。
这项研究表明,图片来源:《物理评论X》网站
研究人员将目光聚焦在“中性原子量子计算机”上。须保留本网站注明的“来源”,
在“光镊”阵列中补充原子。交互区进行计算,但这种束缚方式并非万无一失,并将其重置为最低能量状态,也为量子计算走向更大规模应用提供了新思路。就像珠子从线上滑落一样。测量区用于利用辅助原子检查误差,不过,有时某个原子会从激光陷阱中逃逸消失, 