Skip to content

Berita Ilmu Fisika di Dunia – Imxpad

Imxpad.com Situs Kumpulan Berita Ilmu Fisika di Dunia

Menu
  • Home
  • Bidang Fotonik Topologi: Realisasi Chip Fotonik Kuantum
  • Privacy Policy
Menu
Tim mengembangkan simulator kuantum dengan 256 qubit

Tim Mengembangkan Simulator Kuantum Dengan 256 qubit

Posted on July 9, 2021June 7, 2024 by editor

Tim Mengembangkan Simulator Kuantum Dengan 256 qubit – Sebuah tim fisikawan dari Harvard-MIT Center for Ultracold Atoms dan universitas lain telah mengembangkan jenis komputer kuantum khusus yang dikenal sebagai simulator kuantum yang dapat diprogram yang mampu beroperasi dengan 256 bit kuantum, atau “qubit”.

Sistem ini menandai langkah besar menuju pembuatan mesin kuantum skala besar yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah proses kuantum kompleks dan akhirnya membantu membawa terobosan dunia nyata dalam ilmu material, teknologi komunikasi, keuangan, dan banyak bidang lainnya, mengatasi rintangan penelitian yang berada di luar kemampuan superkomputer tercepat sekalipun saat ini. sbowin

Tim mengembangkan simulator kuantum dengan 256 qubit

Qubit adalah blok bangunan fundamental di mana komputer kuantum berjalan dan sumber kekuatan pemrosesan besar mereka.

“Ini memindahkan bidang ini ke domain baru yang sejauh ini belum pernah dikunjungi siapa pun,” kata Mikhail Lukin, Profesor Fisika George Vasmer Leverett, salah satu direktur Harvard Quantum Initiative, dan salah satu penulis senior studi tersebut. diterbitkan hari ini di jurnal Nature.

“Kami memasuki bagian yang sama sekali baru dari dunia kuantum.”

Menurut Sepehr Ebadi, seorang mahasiswa fisika di Graduate School of Arts and Sciences dan penulis utama studi tersebut, kombinasi dari ukuran sistem yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan program yang menempatkannya di ujung tombak perlombaan untuk komputer kuantum, yang memanfaatkan sifat misterius materi pada skala yang sangat kecil untuk meningkatkan kekuatan pemrosesan. www.benchwarmerscoffee.com

Dalam keadaan yang tepat, peningkatan qubit berarti sistem dapat menyimpan dan memproses lebih banyak informasi secara eksponensial daripada bit klasik yang dijalankan oleh komputer standar.

“Jumlah keadaan kuantum yang mungkin dengan hanya 256 qubit melebihi jumlah atom di tata surya,” kata Ebadi, menjelaskan ukuran sistem yang sangat besar.

Simulator telah memungkinkan para peneliti untuk mengamati beberapa keadaan kuantum eksotik materi yang belum pernah direalisasikan sebelumnya secara eksperimental, dan untuk melakukan studi transisi fase kuantum yang sangat tepat sehingga berfungsi sebagai contoh buku teks tentang bagaimana magnet bekerja pada tingkat kuantum.

Eksperimen ini memberikan wawasan yang kuat tentang fisika kuantum yang mendasari sifat material dan dapat membantu menunjukkan kepada para ilmuwan bagaimana merancang material baru dengan sifat eksotis.

Proyek ini menggunakan versi platform yang ditingkatkan secara signifikan yang dikembangkan para peneliti pada tahun 2017, yang mampu mencapai ukuran 51 qubit.

Sistem yang lebih tua memungkinkan para peneliti untuk menangkap atom rubidium ultra-dingin dan mengaturnya dalam urutan tertentu menggunakan array satu dimensi dari sinar laser yang terfokus secara individual yang disebut pinset optik.

Sistem baru ini memungkinkan atom untuk dirakit dalam susunan dua dimensi pinset optik. Ini meningkatkan ukuran sistem yang dapat dicapai dari 51 menjadi 256 qubit.

Menggunakan pinset, peneliti dapat mengatur atom dalam pola bebas cacat dan membuat bentuk yang dapat diprogram seperti kisi persegi, sarang lebah, atau segitiga untuk merekayasa interaksi yang berbeda antara qubit.

“Pekerja keras dari platform baru ini adalah perangkat yang disebut modulator cahaya spasial, yang digunakan untuk membentuk muka gelombang optik untuk menghasilkan ratusan balok pinset optik yang difokuskan secara individual,” kata Ebadi.

“Perangkat ini pada dasarnya sama dengan apa yang digunakan di dalam proyektor komputer untuk menampilkan gambar di layar, tetapi kami telah mengadaptasinya menjadi komponen penting dari simulator kuantum kami.”

Pemuatan awal atom ke dalam pinset optik adalah acak, dan para peneliti harus memindahkan atom di sekitar untuk mengaturnya ke dalam geometri target mereka.

Para peneliti menggunakan set kedua pinset optik bergerak untuk menyeret atom ke lokasi yang diinginkan, menghilangkan keacakan awal. Laser memberi para peneliti kendali penuh atas posisi qubit atom dan manipulasi kuantum yang koheren.

Penulis senior lainnya dari penelitian ini termasuk Profesor Harvard Subir Sachdev dan Markus Greiner, yang mengerjakan proyek tersebut bersama dengan Profesor Institut Teknologi Massachusetts Vladan Vuletić, dan ilmuwan dari Stanford, Universitas California Berkeley, Universitas Innsbruck di Austria, Austria Academy of Sciences, dan QuEra Computing Inc. di Boston.

“Pekerjaan kami adalah bagian dari perlombaan global yang sangat intens, dengan visibilitas tinggi untuk membangun komputer kuantum yang lebih besar dan lebih baik,” kata Tout Wang, peneliti fisika di Harvard dan salah satu penulis makalah tersebut.

“Upaya keseluruhan [di luar upaya kami] melibatkan lembaga penelitian akademis terkemuka dan investasi sektor swasta besar dari Google, IBM, Amazon, dan banyak lainnya.”

Tim mengembangkan simulator kuantum dengan 256 qubit

Para peneliti saat ini bekerja untuk meningkatkan sistem dengan meningkatkan kontrol laser atas qubit dan membuat sistem lebih dapat diprogram.

Mereka juga secara aktif mengeksplorasi bagaimana sistem dapat digunakan untuk aplikasi baru, mulai dari menyelidiki bentuk eksotik materi kuantum hingga memecahkan tantangan dunia nyata. masalah yang dapat dikodekan secara alami pada qubit.

“Pekerjaan ini memungkinkan sejumlah besar arah ilmiah baru,” kata Ebadi. “Kami tidak berada di dekat batas apa yang dapat dilakukan dengan sistem ini.”

sbobet
idn poker
slot terbaru
demo slot
situs slot
https://www.creeksidelandsinn.com/
https://emergency-food-supply.com/
slot indonesia
premium303
premium303
https://www.geradordesenha.com/
https://arguard.org/
https://www.premium303.shop/
https://premium303.cymru/
https://www.1947london.com
Learning can be so much fun if you know https://www.childrensmuseumsect.org/ where to go childrens museum sect this year
Welcome to my blog https://bloog.io/ The full version of this site and try hard refreshing this page to fix the error.
Stay and play at https://doubledicerv.com/ near the majestic Ruby Mountains, the Southfork Reservoir and the large northern gold mines
May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Jun    

Categories

  • imxpad

Recent Posts

  • Magnetosfer Bumi: Melindungi Planet dari Energi Luar Angkasa
  • Apakah hebatnya superkonduktivitas untuk Manusai?
  • Sinar Gamma: Penolong atau Bahaya bagi Manusia?
  • 4 Penemuan Menakjubkan yang di Buat oleh Fisikawan
  • Apa itu Pencitraan Termal? Bagaimana Gambar Termal Diambil
  • Satelit Jepang akan memancarkan tenaga surya ke Bumi di 2025
  • Apakah energi kinetik berguna untuk kehidupan sehari-hari?
  • 12 Hukum Dasar Fisika Yang Harus Diketahui Semua Orang
  • 8 Inovasi Energi Surya: Teknologi Tenaga Surya Masa Depan
  • 10 Contoh Luar Biasa Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)
  • Apakah komunikasi kuantum benar-benar tidak dapat diretas?
  • 10 Persamaan Penting Teratas Dalam Fisika
  • 10 Penemuan Fisika Teratas yang Mengubah Dunia
  • 10 Fisikawan Paling Terkenal di seluruh dunia
  • Komunikasi Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Menjadi Praktis
  • Peneliti Identifikasi Magnet Atom Tunggal Yang Sangat Stabil
  • Alat Kecil: Mengontrol Tetesan Air Dengan Reaktor Biokimia
  • Mengapa Antimateri Begitu Sedikit di Alam Semesta
  • Simulasi Pemecah Rekor Struktur Terkecil Turbulensi
  • Para Ilmuwan Usulkan Sumber Daya Jet Tenaga Surya

Tags

Alat Kecil: Mengontrol Tetesan Air Dengan Reaktor Biokimia Antara Kamera Inframerah Dan Kecerdasan Buatan Komunikasi Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Menjadi Praktis Mengapa Antimateri Begitu Sedikit di Alam Semesta Para Ilmuwan Usulkan Sumber Daya Jet Tenaga Surya Para Peneliti Membawa Komunikasi Kuantum Anti-Serangan Peneliti Identifikasi Magnet Atom Tunggal Yang Sangat Stabil Simulasi Pemecah Rekor Struktur Terkecil Turbulensi Studi Tentang Magnet Nikelat Dan Superkonduktor Cuprate Tim mengembangkan simulator kuantum dengan 256 qubit

Archives

  • June 2024
  • July 2021

Archives

  • June 2024
  • July 2021

Categories

  • imxpad

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org
© 2025 Berita Ilmu Fisika di Dunia – Imxpad | Powered by Minimalist Blog WordPress Theme