量子计算机的关键步骤:处理器之间的直接通信

如果量子计算机要实现更快地解决问题或对于经典超级计算机来说太复杂的承诺,则需要在多个处理器之间传达量子信息。现代计算机具有不同的互连组件,例如内存芯片,中央处理单元和一般处理单元。这些需要进行[…]

来源:宇宙杂志

如果量子计算机要实现更快地解决问题或对于经典超级计算机来说太复杂的承诺,则需要在多个处理器之间传达量子信息。

现代计算机具有不同的互连组件,例如内存芯片,中央处理单元和一般处理单元。这些需要通信以使计算机运行。

当前尝试互连超导量子处理器的尝试使用“点对点”连接性。这意味着他们需要在节点之间进行一系列转移,并复合错误。

在自然物理学中发表的论文中描述的一种新设备用“全能”代替了“点对点”连接,以克服这些问题。目的是允许网络中的所有超导量子处理器与彼此直接通信。

自然物理
Beatriz Yankelevich。学分:工程量子系统 /麻省理工学院。 “将来,量子计算机可能需要本地和非本地互连,”马萨诸塞州技术学院(MIT)的电气工程和计算机科学研究生Aziza Almanakly说。 量子计算机 “局部互连在超导Qubits的阵列中是自然的。我们的互连允许更多的非本地连接。” 该设备包括一个超导波导,可导致处理器之间携带量子信息的光子。 量子信息 团队展示了远程纠缠,从而使没有物理连接的量子处理器之间存在相关性。 “我们可以以不同的频率,时间和两个传播方向发送光子,这使我们的网络更加灵活性和吞吐量。” Almanakly补充说。 Aziza Almanakly。学分:工程量子系统 /麻省理工学院。 “原则上,我们的远程纠缠生成协议也可以扩展到其他类型的量子计算机和更大的量子互联网系统,” Almanakly补充说。

Beatriz Yankelevich。学分:工程量子系统 /麻省理工学院。

“将来,量子计算机可能需要本地和非本地互连,”马萨诸塞州技术学院(MIT)的电气工程和计算机科学研究生Aziza Almanakly说。

量子计算机

“局部互连在超导Qubits的阵列中是自然的。我们的互连允许更多的非本地连接。”

该设备包括一个超导波导,可导致处理器之间携带量子信息的光子。

量子信息

团队展示了远程纠缠,从而使没有物理连接的量子处理器之间存在相关性。

“我们可以以不同的频率,时间和两个传播方向发送光子,这使我们的网络更加灵活性和吞吐量。” Almanakly补充说。

Aziza Almanakly。学分:工程量子系统 /麻省理工学院。“原则上,我们的远程纠缠生成协议也可以扩展到其他类型的量子计算机和更大的量子互联网系统,” Almanakly补充说。