Канадская компания Xanadu представила революционное достижение в области фотонных квантовых вычислений, создав первые в мире устойчивые к ошибкам фотонные кубиты, интегрированные непосредственно в кремниевый чип. Это открытие может стать историческим шагом к практическому использованию масштабируемых квантовых систем.
Подробнее о разработках Xanadu
Ключевое открытие стартапа Xanadu заключается в успешной генерации и контроле GKP-состояний (состояний Готтсмана-Китаева-Прескилла) на стандартной кремниевой фотонной интегральной схеме. Эти экзотические квантовые состояния света, теоретически предсказанные ещё в 2001 году, функционируют как принципиально иные кубиты, устойчивые к помехам. Их главная особенность — способность сохранять кодированную квантовую информацию даже при воздействии умеренных внешних шумов и декогеренции, что критически важно для выполнения сложных вычислений без значительной потери точности.
Фотоны давно признаны одной из наиболее перспективных платформ для квантовых вычислений. Их преимущества — огромная скорость передачи данных (близкая к скорости света), высокая стабильность и совместимость с существующей оптоволоконной инфраструктурой для передачи данных. Однако у них есть и фундаментальный недостаток — хрупкость квантовой информации при взаимодействии со средой, что до недавнего времени препятствовало созданию надежных фотонных кубитов.
Эксперимент Xanadu, подробно доказал, что фотонные GKP-кубиты способны преодолеть барьер надежности квантовой информации. Для этого команда использовала:
Сверхчувствительные однофотонные детекторы собственной разработки с эффективностью считывания более 99%.
Уникальные схемы нелинейной оптической генерации для формирования GKP-состояний непосредственно на чипе.
Эта технология позволяет создавать модульные фотонные квантовые процессоры, где отдельные чипы, генерирующие и манипулирующие GKP-кубитами, могут объединяться в масштабные вычислительные кластеры через стандартное оптоволокно.
Архитектура квантовой вычислительной системы на основе фотонных процессоров от Xanadu. Источник: Xanadu.
Выводы
Хотя GKP-состояния значительно повышают устойчивость квантовой информации, они не устраняют все источники ошибок. Главная проблема — оптические потери (фотоны теряются в волноводах или детекторах), которые требуют дальнейших инженерных улучшений. Достижение успеха в области фотонных системах напрямую зависит от минимизации этих потерь. Компания Xanadu уже анонсировала следующие этапы своих исследований: тестирование логических квантовых операций (CNOT-гейты) на основе GKP-кубитов и внедрение продвинутых протоколов квантовой коррекции ошибок поверх базовой устойчивости GKP.
Сейчас тут ничего нет. Ваш комментарий может стать первым.
Получите скидку 3 000 рублей или бесплатную доставку за подписку на новости*!
* — скидка предоставляется при покупке от 30 000 рублей, в ином случае предусмотрена бесплатная доставка.
Мы получили ваш отзыв!
Он появится на сайте после модерации.
Мы получили ваш отзыв!
Он появится на сайте после модерации.
Продолжная использовать наш сайт, вы даете согласие на использование файлов Cookie, пользовательских данных (IP-адрес, вид операционной системы, тип браузера, сведения о местоположении, источник, откуда пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, какие страницы
открывает и на какие страницы нажимает пользователь) в целях функционирования сайта, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.