Добавить новость
ru24.net
«Мировое обозрение»
Февраль
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28

В чем принципиальное отличие нового квантового чипа Microsoft? Откроет ли Majorana 1 новую эру вычислений?

Помните фантастические фильмы, где компьютеры решают сложнейшие задачи за секунды? Кажется, будущее, где такие технологии станут реальностью, уже не за горами. Корпорация Microsoft сделала важный шаг в этом направлении, представив новый чип, способный, по их словам, кардинально изменить подходы к решению глобальных проблем — от борьбы с загрязнением окружающей среды до разработки лекарств нового поколения. И это не просто громкие заявления — достижения Microsoft подтверждены публикацией в престижном научном журнале Nature.

Что же такого особенного в этом чипе, умещающемся на ладони?

Новый чип, получивший название Majorana 1 (в честь итальянского физика-теоретика Этторе Майораны), использует принципиально новый подход к созданию квантовых компьютеров. Если совсем просто, то обычные компьютеры оперируют битами, которые могут быть либо нулём, либо единицей. Квантовые же компьютеры используют кубиты, которые, благодаря законам квантовой механики, могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это позволяет им выполнять вычисления на порядки быстрее, чем самые мощные современные суперкомпьютеры.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако, есть одна большая проблема: кубиты крайне нестабильны и подвержены влиянию внешних факторов, что приводит к ошибкам в вычислениях. Именно эту проблему и решает разработка Microsoft.

В чём же секрет?

В основе Majorana 1 лежит так называемая интерферометрическая система измерения фермионной чётности. Звучит сложно? Давайте разбираться!

Представьте себе крошечный проводник (нанопроволоку), сделанный из арсенида индия и алюминия. На концах этого проводника, если он находится в особом состоянии (топологическом сверхпроводящем состоянии), образуются так называемые майорановские нулевые моды (МНМ). Это квазичастицы, которые обладают уникальными свойствами и, по сути, хранят в себе квантовую информацию.

Ключевой момент в том, что информация хранится не в самих МНМ, а в фермионной чётности — характеристике, показывающей, «чётное» или «нечётное» количество фермионов (элементарных частиц, таких как электроны) содержится в этой системе. И вот здесь начинается самое интересное: чтобы считать эту информацию, учёные создали систему, напоминающую интерферометр.

a, Идеализированная модель системы. Нанопроволока, настроенная на состояние 1DTS, содержит МЗМ на своих концах, изображенных звездочками. Квантовая точка перестраиваемо связана с МЗМ туннельными связями tL и tR, образуя интерферометр, который чувствителен к магнитному потоку Φ, заключенному в пунктирную линию, и к объединенной фермионной четности Z системы точка-МЗМ. Отравление квазичастицей (фиолетовый круг) меняет четность. b, Пример энергетических спектров интерферометра с общей четностью Z = -1 (красный) и Z = +1 (синий) в окрестности избегаемого перехода между состояниями с N и N + 1 электронами на точке, как функция плунжерного напряжения на квантовой точке. c, Схема затвора интерференционной петли, образованной тройной квантовой точкой и нанопроводом с затвором (светло-зеленый). Напряжение VWP1 подается на плунжерный затвор проволоки (желтый), а напряжение VQD2 — на плунжерный затвор точки 2 (фиолетовый). Эффективные связи tL и tR на панели a зависят от связей tm1, t12 и tm2, t23 и отстройки квантовых точек 1 и 3, соответственно. Квантовая точка 2 емкостно соединена с внечиповым резонатором для зондирования дисперсионного затвора и измерения CQ, который также включает тройник смещения для подачи постоянного напряжения. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com

Представьте себе две дороги, по которым может идти путник. Если дороги одинаковые, то путник придёт в конечную точку в любом случае. Но если на одной из дорог есть препятствие, то время прибытия путника изменится. Примерно так же работает и интерферометр в чипе Microsoft: он «чувствует» изменение фермионной чётности, регистрируя сдвиг квантовой ёмкости связанных с нанопроволокой квантовых точек.

a. Поперечное сечение сверхпроводящего нанопроволочного устройства с определенным затвором. b. Изображение сканирующей электронной микроскопии, на котором алюминиевая полоса (синий), первый слой затвора (желтый) и второй слой затвора (фиолетовый) выделены ложным цветом. Масштабная линейка, 1 мкм. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com
Звучит круто! И что это даёт?

Разработка Microsoft позволяет считывать фермионную чётность мгновенно (в режиме «одного выстрела») с вероятностью ошибки всего в 1%! Это невероятно важный шаг на пути к созданию надёжных и масштабируемых квантовых компьютеров.

«Мы переосмыслили принципы работы квантовых компьютеров», — говорит Четан Наяк, старший научный сотрудник Microsoft. «Наш подход позволяет создавать более стабильные и масштабируемые системы, чем те, что разрабатываются лидерами отрасли, такими как Google и IBM.»

Моделирование динамического CQ как функции магнитного потока и заряда смещения затвора точки 2 Ng2, включая влияние шумов заряда и считывания, а также ненулевых температуры, мощности и частоты привода, согласно обсуждению в тексте. a, Гистограмма двух секторов четности для фиксированного Ng2 = 0.49. Здесь мы использовали tm1 = tm2 = 6 мкэВ, t12 = t23 = 8 мкэВ, EC1 = 140 мкэВ, EC2 = 45 мкэВ, EC3 = 100 мкэВ, Ng1 = Ng3 = 0.3, T = 50 мК и EM = 0. b, Куртозис CQ(t) как функция Ng2 и потока через петлю. В середине пунктирного красного прямоугольника указано значение Ng2, использованное для выреза на панели a. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com

Конечно, до практического применения квантовых компьютеров ещё предстоит пройти долгий путь, но, по словам представителей Microsoft, благодаря этому прорыву, речь идёт уже о годах, а не о десятилетиях.

Какие задачи смогут решать такие компьютеры?

Потенциал квантовых вычислений огромен. Представьте себе возможность моделировать поведение сложных молекул, что позволит создавать новые лекарства и материалы с уникальными свойствами. Или, например, разработать эффективные методы борьбы с микропластиком, загрязняющим океаны. Или создать самовосстанавливающиеся материалы… Возможности поистине безграничны!

Microsoft

Неудивительно, что исследования в области квантовых вычислений привлекают огромное внимание во всём мире. И США, и Китай активно инвестируют в эту область, а Министерство обороны США уже выбрало Microsoft в качестве одного из двух финалистов своей программы по развитию квантовых вычислений.

Что ж, будем с нетерпением ждать новых прорывов и надеяться, что квантовое будущее наступит как можно скорее! Ведь, согласитесь, решение глобальных проблем с помощью технологий, которые ещё недавно казались научной фантастикой, — это действительно захватывающе!




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Андрей Рублёв

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Дохе






«Много денег на Авторадио»: время разбогатеть!

ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково

В январе в России зафиксировали свыше 460 терактов.

Обвиняемый в хранении взорвавшейся в Дагестане селитры частично признал вину