Появился метод использования квантовых компьютеров в повседневных условиях

Исследователи представили новый метод сборки квантового компьютера. Он позволит повысить его мощность при использовании меньшего количества устройств, а также поможет работать в практически любых условиях.

Ученые отметили, что рынок квантовых вычислений достигнет 65 млрд долларов к 2030 году, что является актуальной проблемой как для инвесторов, так и для ученых из-за его потенциала для решения сложных задач.

К примеру, фармацевтические компании могут смоделировать взаимодействие двух молекул. Сложность процесса заключается в том, что каждая молекула состоит из нескольких сотен атомов, а ученые должны смоделировать все способы, которыми эти атомы могут расположиться при введении соответствующих молекул. Число возможных конфигураций бесконечно — больше, чем число атомов во всей Вселенной. Только квантовый компьютер может решить такую обширную и динамическую проблему.

До широкого применения квантовых вычислений нужны еще десятилетия исследований, в то время как исследовательские группы в университетах и частной промышленности по всему миру работают над различными аспектами этой технологии. К примеру, в этом исследовании ученые сосредоточились на том, в каких условиях могут работать квантовые компьютеры.

Исследовательская группа применила фотонные устройства, которые обнаруживают и формируют свет для широкого спектра использования, включая коммуникации и вычисления. Исследовательская группа создала масштабируемую платформу для квантовых вычислений, которая резко сокращает количество устройств, необходимых для достижения квантовой скорости.

Группа создала квантовый источник в оптическом микрорезонаторе — кольцеобразной структуре миллиметрового размера, которая обволакивает фотоны и создает микрокоб — устройство, эффективно преобразующее фотоны из одной в несколько длин волн. Свет циркулирует по кольцу, накапливая оптическую энергию. Это увеличение мощности повышает шансы фотонов на взаимодействие, что приводит к квантовой запутанности между полями света в микрокобе.


Читать далее

Гигантский айсберг A74 столкнулся с побережьем Антарктиды

В Китае обнаружены два новых вида динозавров

Что такое эффект Кесслера, а также когда и к чему приведет столкновение спутников на орбите

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Ученые впервые наблюдали, как орангутанг занимается самолечением
Наука
SpaceX не смогла скрыть полет ракеты над Россией: в сети публикуют фото
Космос
Зонд «Эйнштейн» показал первую партию редких космических фото
Космос
Миссию по доставке образцов с загадочной стороны Луны запустили в Китае
Наука
Ученые подтвердили ключевые события из Библии
Наука
Недалеко от нас есть планета, где ветер дует быстрее пули
Космос
Найден необычный способ бороться с хроническим стрессом
Наука
Посмотрите на самый редкий торнадо, который пронесся над США
Наука
Над Землей пролетел астероид, который вращался быстрее всех остальных
Космос
Ученые показали лицо женщины, которая жила 75 000 лет назад
Наука
Анализ генов показал, как древние водоросли вышли на поверхность планеты
Наука
Древняя технология поможет вырастить растения на Марсе, считают ученые
Космос
Физики из MIT добились рекордной близости между атомами для квантовых исследований
Наука
В Германии на ветряную электростанцию впервые установили деревянные лопасти
Новости
Инженеры разработали искусственную пиявку для безболезненного забора крови у детей
Наука
Solar Orbiter запечатлел «пушистую» корону Солнца в завораживающих деталях
Космос
Китай отправляет миссию на обратную сторону Луны: как смотреть онлайн
Космос
ИИ нашел асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере
Наука
TikTok вернулся в Россию? Что известно прямо сейчас
Новости
В Японии разработали устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с
Новости