哈佛大学在量子纠错领域取得重大突破
哈佛大学研究团队在《自然》杂志发表论文,展示了一个能够检测和纠正错误的量子系统,首次将可扩展量子计算的所有关键要素整合到一个架构中。该系统使用 448 个原子量子比特,通过物理纠缠、逻辑纠缠、逻辑魔术和熵移除等机制,成功将错误率抑制在关键阈值以下。
研究负责人 Mikhail Lukin 教授表示,这些实验为实用的大规模量子计算奠定了科学基础。虽然构建拥有数百万量子比特的大规模计算机仍面临技术挑战,但这是首次展示概念上可扩展的架构,为容错量子计算机的实现指明了方向。
Harvard Gazette | Nature
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哈佛大学研究团队在《自然》杂志发表论文,展示了一个能够检测和纠正错误的量子系统,首次将可扩展量子计算的所有关键要素整合到一个架构中。该系统使用 448 个原子量子比特,通过物理纠缠、逻辑纠缠、逻辑魔术和熵移除等机制,成功将错误率抑制在关键阈值以下。
研究负责人 Mikhail Lukin 教授表示,这些实验为实用的大规模量子计算奠定了科学基础。虽然构建拥有数百万量子比特的大规模计算机仍面临技术挑战,但这是首次展示概念上可扩展的架构,为容错量子计算机的实现指明了方向。
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