【ITBEAR】微軟與原子計算攜手,在量子計算領(lǐng)域取得重大進展。在近日舉辦的Microsoft Ignite 2024大會上,兩家公司共同宣布了一項關(guān)于容錯量子計算的突破性成就。
他們利用激光技術(shù)固定了超冷的中性鐿原子,成功實現(xiàn)了24個邏輯量子比特的糾纏。這一數(shù)字是目前為止,糾纏邏輯量子比特數(shù)量的最高紀錄。更為先進的是,該系統(tǒng)能夠?qū)崟r檢測組成物理量子比特的中性原子是否消失,并自動進行多次糾正。
據(jù)透露,微軟和原子計算計劃于明年將基于這項技術(shù)的量子計算機推向商業(yè)市場。這些量子計算機預計將配備超過1000個物理量子比特,遠超現(xiàn)有系統(tǒng)的256個。這將為構(gòu)建邏輯量子比特,進而運行復雜的量子算法提供強有力的支持。
兩家公司還在努力推進50個邏輯量子比特的糾纏,并期望最終實現(xiàn)100個邏輯量子比特的糾纏。他們認為,這一目標一旦達成,將足以使量子計算機在材料科學和化學領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)真正的實用化突破。
在大會上,微軟和原子計算展示了他們基于該系統(tǒng)創(chuàng)建的由80個物理量子比特組成的20個邏輯量子比特,并成功運行了Bernstein-Vazirani算法。這是一種經(jīng)典的量子算法,能夠展示量子計算機的疊加和干涉能力。該算法通過同時測試所有可能的組合,可以迅速找到一串由0和1組成的代碼,而傳統(tǒng)計算機則需要逐一嘗試所有可能的組合。
微軟Azure Quantum的技術(shù)研究員兼副總裁Krysta Svore表示:“我們已經(jīng)在該硬件中將Bernstein-Vazirani算法運行到了20個邏輯量子比特,證明了我們可以獲得超越物理性能的計算能力。我們還展示了對這些量子比特進行重復損耗校正的能力?!?/p>
Svore還指出,Azure Quantum Compute平臺提供的量子比特虛擬化系統(tǒng),使得團隊能夠針對特定的量子處理器設(shè)計優(yōu)化的量子糾錯方案。這也是微軟能夠與原子計算取得這一突破性成果的重要原因。