Po przeczytaniu tego wątku Reddit zdałem sobie sprawę, że nawet po kilku miesiącach nauki o komputerach kwantowych nie mam absolutnie pojęcia, jak faktycznie działa komputer kwantowy. Aby uściślić pytanie, powiedzmy, że mamy nadprzewodzący komputer kwantowy oparty na kubitach (5-kubitowy komputer kwantowy IBM). Wpisuję 2+32+32+3 za pomocą klawiatury na monitorze (powiedzmy …
Odpowiedź na inne pytanie wspomina o tym Istnieją argumenty sugerujące, że takich maszyn [„kwantowych maszyn Turinga”] nie można nawet zbudować ... Nie jestem pewien, czy w pełni rozumiem problem, więc może nie zadaję właściwego pytania, ale oto, co mógłbym zebrać. Slajdy są prezentowane w wykładzie (od 2013 r.) Przez profesora …
Czy lodówka z rozcieńczaniem jest jedynym sposobem na schłodzenie kubitów nadprzewodzących do 10 milikelwinów? Jeśli nie, jakie są inne metody i dlaczego chłodzenie rozcieńczające jest podstawową metodą?
To jest pytanie uzupełniające do odpowiedzi @ heather na pytanie: Dlaczego komputery kwantowe muszą być utrzymywane w pobliżu zera absolutnego? Co wiem: Nadprzewodnikowe obliczenia kwantowe : Jest to implementacja komputera kwantowego w nadprzewodzącym obwodzie elektronicznym. Optyczne obliczenia kwantowe : Wykorzystuje fotony jako nośniki informacji, a liniowe elementy optyczne przetwarzają informacje …
Pracowałem głównie z nadprzewodnikowymi komputerami kwantowymi. Nie jestem do końca zaznajomiony z eksperymentalnymi szczegółami fotonicznych komputerów kwantowych, które wykorzystują fotony do tworzenia stanów skupień o zmiennej zmiennej, takich jak ten, który buduje kanadyjski startup Xanadu . W jaki sposób realizowane są operacje bramkowe w tego typu komputerach kwantowych? A jaka …
W ostatnich latach pojawiło się wiele demonstracji urządzeń zdolnych do wykonania dowodu zasadności, małej skali, nietolerującej błędów obliczeń kwantowych (lub technologii kwantowych Noisy Intermediate-Scale, jak się do nich odwołuje ). Mam na myśli głównie urządzenia nadprzewodzące i pułapki jonowe demonstrowane przez grupy takie jak Google, Microsoft, Rigetti Computing, grupa Blatta …
Kubity Transmon i Xmon to dwa rodzaje kubitów nadprzewodzących , które wydają się być często stosowane w nadprzewodzących urządzeniach kwantowych. Nie byłem jednak w stanie łatwo znaleźć bezpośrednich porównań między nimi. Wydaje się, że architektura Xmon ( 1304.2322 ) została wprowadzona przez grupę Martinisa, jako alternatywa dla kubonu transmonowego, więc …
Teraz, gdy znamy narzędzia bio / molekularne, które pozwalają organizmom żywym radzić sobie z obliczeniami kwantowymi, np. Fantazyjne białka, które pozwalają ptakom radzić sobie z kwantową spójnością (np . Igła kwantowa ptasiego kompasu magnetycznego lub lokalizacja podwójnego stożka i wzór sezonowej ekspresji Sugeruj Rola w magnetorecepcji dla europejskiego Robin Cryptochrome …
Internetowe opisy komputerów kwantowych często omawiają, jak należy je utrzymywać w pobliżu zera absolutnego .( 0 K lub - 273,15 ∘do)(0 K or −273.15 ∘C)\left(0~\mathrm{K}~\text{or}~-273.15~{\left. {}^{\circ}\mathrm{C} \right.}\right) Pytania: Dlaczego komputery kwantowe muszą działać w tak ekstremalnych warunkach temperaturowych? Czy potrzeba ekstremalnie niskich temperatur jest taka sama dla wszystkich komputerów kwantowych, …
Rozumiem, że pola magnetyczne potrzebne do utrzymania jonów w miejscu w kwantowych pułapkach jonowych są bardzo złożone i z tego powodu obecnie możliwe są tylko komputery 1-D, zmniejszając w ten sposób łatwość komunikacji między kubitami. Wydaje się, że jest propozycja dla systemu 2-d wykorzystującego pułapkę Paula w tym przedruku, ale …
Wydaje mi się, że niezwykle istotnym pytaniem dla perspektyw obliczeń kwantowych byłoby pytanie, w jaki sposób złożoność inżynierska systemów kwantowych skaluje się z rozmiarem. Co oznacza, że łatwiej jest zbudować 1 komputerów -qubit niż jednego n -qubit komputerze. W moim umyśle, to jest w przybliżeniu analogiczny do tego, że łatwiej …
Wiem, że kubity są reprezentowane przez cząstki kwantowe (na przykład fotony) i że ich stan jest określony przez jedną właściwość (na przykład spin). Moje pytanie dotyczy pamięci kwantowej : w jaki sposób kubity są przechowywane w komputerze kwantowym. Przypuszczam, że potrzebujemy pewnego rodzaju czarnej skrzynki, aby zasada nieoznaczoności Heisenberga zadziałała. …
Interesują mnie najnowocześniejsze prędkości bramek i czasy dekoherencji dla kubitów, o których wiem, że są obecnie stosowane przez firmy: kubity nadprzewodzące, kubity jonowe, kubity fotoniczne. Gdzie mogę je znaleźć i czy jest miejsce, w którym są one regularnie aktualizowane? Na przestrzeni lat opublikowano różne tabele przedstawiające te czasy dla różnych …
Wyrażając obliczenia w kategoriach obwodu kwantowego, używa się bramek , czyli (zazwyczaj) ewolucji jednostkowych. W pewnym sensie są to raczej tajemnicze obiekty, ponieważ wykonują „magiczne” dyskretne operacje na stanach. Są to w zasadzie czarne skrzynki, których wewnętrznym działaniem często nie zajmuje się podczas badania algorytmów kwantowych. Jednak nie tak działa …
Która ścieżka technologiczna wydaje się najbardziej obiecująca do stworzenia procesora kwantowego o większej objętości kwantowej (preferując mniej błędów na kubit niż więcej kubitów) niż fermiony Majorany ? Preferowany format odpowiedzi byłby podobny do: „Metoda DEF grupy ABC wykazała lepszą QV niż stosowanie MF; co udowodniono niezależnie w pracy G na …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.