东京大学工学研究生院的 Akira Furusawa 教授和助理教授 Shuntaro Takeda 发明了最终的光学量子计算机系统,该系统可以用具有环路结构的最小电路配置进行大规模量子计算。

 量子计算机是具有新工作原理的计算机,据说可以在瞬间解决即使在现代超级计算机中也需要大量时间的计算。其应用范围广泛,如加速数据库搜索、模拟自然现象、开发功能材料和药物,通用量子计算机正在世界各地的各种系统中开发。然而,增加任何系统的规模是一个长期存在的问题,即使是现在,也只实现了几十个量子比特的计算。

 在这种情况下,古泽教授和武田助理教授发明了一种使用环形结构光路的新方法。它利用了通过使用一个量子隐形传态电路进行大规模量子计算的思想,这是计算的基本单元,可以无限制地重复进行。

 这种方法的优点在于,通过在循环中循环光脉冲并在切换一个量子隐形传态电路的功能的同时重复使用它,甚至可以执行大规模计算。原则上,预计能够处理超过 1 万个量子比特。而且,由于它只需要最小的光路,可以显着降低实现大规模量子计算机所需的资源和成本,有望为光量子计算机的发展带来创新。

 未来,我们将实际致力于使用这种方法的大规模量子计算机的开发,同时继续分析该方法的光子计算机中的计算精度和各种算法的实现方法。

纸张信息:[物理评论快报] 在基于循环的架构中具有测量诱导的连续可变门序列的通用量子计算

东京大学

成立于明治10年。日本历史最悠久、日本知识最前沿的大学

东京大学成立于1877年(明治10年),由东京开成学校和东京医学院合并而成。自成立以来,它作为日本领先的大学和东西方文化融合的学术中心,以世界上独特的方式发展了教育和研究。因此,在广泛的领域产生了许多人力资源,许多研究成果 […]

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