Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Армия
Российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта в ДНР
Мир
Лавров предупредил Европу о сокрушительном ответе в случае нападения на Россию
Мир
Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты вдоль границ с РФ и Белоруссией
Мир
В США отметили нереальность просьбы Зеленского дать $800 млрд Украине
Армия
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением пункта Родинское в ДНР
Мир
В Германии предрекли отказ Трампа от одобрения плана Зеленского
Мир
El País сообщила о тревоге Европы из-за политики США
Общество
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 229 атак ВСУ
Мир
В Финляндии из-за снежной бури пострадали 160 тыс. домохозяйств и два самолета
Мир
FT отметила исторический минимум рождаемости в Японии
Мир
В Польше сообщили о планах создать «антидроновую стену» на восточной границе
Армия
ВС РФ нанесли удары по используемым ВПК Украины объектам энергоинфраструктуры
Общество
Компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака
Мир
МАГАТЭ сообщило о начале ремонтных работ линии электропередачи рядом с ЗАЭС
Армия
ВС РФ успешно отражают атаки украинских элитных подразделений в Купянске
Армия
Армия России завершила освобождение населенного пункта Гуляйполе
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые решили важную проблему для создания квантового компьютера. Специалисты ИТМО нашли самый быстрый способ передачи данных между его вычислительными элементами, так называемыми кубитами. С развитием технологии их число в процессорах уже измеряется сотнями и тысячами. По этой причине управление ими стало серьезной задачей для создания принципиально новых вычислительных машин. По мнению экспертов, найденное специалистами решение действительно может улучшить работу квантовых компьютеров и приблизить их практическое применение.

Проблема создания квантового компьютера

Специалисты ИТМО вместе с коллегами из Лондонского института математических наук решили одну из важнейших проблем на пути создания квантового компьютера. Сейчас в наиболее продвинутых моделях таких вычислительных машин для расчетов используется всё большее число кубитов («квантовых битов») — простейших единиц информации, — аналогов обычного бита в электронных компьютерах. В некоторых разработках их более тысячи, поэтому управление этими элементами превращается в непростую задачу. Российские физики нашли способ, как передавать между кубитами закодированные в квантовых состояниях данные с максимально возможной скоростью.

Физика
Фото: commons.wikimedia.org/Robert ferréol

Важность этой работы не столько в решении конкретной задачи про перенос состояния в массиве кубитов, сколько в разработке нового метода, пригодного для больших квантовых систем. Это позволит находить более эффективные квантовые алгоритмы, быстрее приготавливать квантовые состояния и в целом расширит возможности современных квантовых систем, — сказал ведущий научный сотрудник ИТМО Максим Горлач.

Квантовые процессоры уже сегодня состоят из десятков и даже сотен кубитов, и их число будет только увеличиваться — так, в ближайшем будущем разработчики Google планируют достичь отметки в тысячу единиц информации, а IBM уже представила систему Condor, состоящую из 1121 кубита. Однако просто объединить много элементов недостаточно, необходимо также тонко управлять системой — например, чтобы передать квантовое возбуждение от одного конца системы к другому. Если такая передача будет слишком медленной, квантовое состояние может разрушиться по пути. Поэтому для платформ с большим числом элементов требования к скорости и достоверности передачи очень высоки.

Сейчас, чтобы передать возбуждение в цепочке кубитов, в основном прибегают к двум способам. Первый — поэтапный: включить связь между соседними элементами, дождаться, пока состояние перетечет с одного кубита на другой, и затем включить следующую связь. Либо можно сделать все связи не зависящими от времени и подобрать их величину. Тогда состояние само пройдет по цепочке. Однако оба этих метода слишком медленны.

Вместо этого ученые применили метод под названием «квантовая брахистохрона»: идея схожа с классической физической задачей о самом быстром пути, по которому скатывается шарик между двумя точками.

— Представьте, что у вас есть множество возможных траекторий между точками A и B. Мы перебираем их все, пока не обнаружим ту, по которой квантовое состояние дойдет до цели быстрее всего, — говорит магистрантка Университета ИТМО Ксения Чернова.

Ученые предлагают не просто включать или выключать связи, как это делают сейчас, а изменять их величину плавно во времени. По задумке авторов, на старте сильнее всего включается связь между первыми двумя кубитами, затем она постепенно ослабевает, пока более дальние связи «набирают силу». В результате состояние в точности переносится из первого кубита цепочки в последний.

Чип
Фото: Getty Images/koto_feja

Физики также предложили общий способ рассчитать минимальное время передачи состояния для системы с любым числом кубитов. В статье ученые представили вычисления для цепочки из сотни элементов — раньше подобные задачи удавалось решить только для маленьких систем из нескольких элементов.

Практическое применение

Предложенный специалистами ИТМО метод достиг рекордной скорости с сохранением практически идеальной точности передачи состояния. Реализованный подход оказался примерно на 40% быстрее методов, известных на сегодняшний день, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории Искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Федоров.

Подход эффективно масштабируется, позволяя работать с системами из более чем 100 кубитов. Можно назвать это прорывом с точки зрения моделирования молекул и материалов, где нужны длинные цепочек операций между ближайшими соседями, — сказал он.

Новый протокол минимизирует количество логических операций, снижает уровень ошибок и делает возможной симуляцию более крупных систем в пределах ограниченного времени в современных квантовых устройствах. Это очередной шаг к масштабируемым и практичным квантовым вычислениям, подчеркнул эксперт.

Квантовый компьютер
Фото: Getty Images/adventtr

— Работа коллег решает задачу управления переносом квантовых состояний, что актуально для задач квантовых вычислений. Она показывает, как передать квантовое состояние по цепочке кубитов оптимальным образом, — считает руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров.

По словам научного сотрудника лаборатории Искусственных квантовых систем МФТИ Сергея Гунина, предложенное авторами решение можно реализовать на реальных квантовых процессорах с использованием сверхпроводниковых кубитов с переменными связями в качестве вычислительной платформы. А основные результаты исследования могут найти отражение в новых архитектурах таких процессоров.

Работа поддержана в рамках программы академического лидерства «Приоритет-2030», а также грантом Российского научного фонда.

Читайте также
Прямой эфир