目前,只有当产品开发商或政府监管机构确定转基因产品具有“新颖性”时,转基因产品才会受到监管。现有的“新颖性”定义已经很狭窄,为一些转基因食品和种子被定义为“非新颖性”从而逃避政府监管打开了大门。然而,目前市场上所有转基因食品和种子都被认定为“新颖性”,因此需要接受政府安全评估和批准决定。c 加拿大卫生部和加拿大食品检验局不打算做出改变以确保所有转基因生物都受到监管,而是提议进一步缩小新颖性的定义,使许多未来的转基因食品和种子免受监管。这些不受监管的基因编辑转基因生物可能很快就会成为食品和农业系统中大多数或所有转基因生物。联邦政府不知道哪些转基因生物存在,哪些可能在市场上。
在错误校正后的逻辑Qubits上执行量子算法是可扩展量子计算的关键步骤,但是对于当前的实验硬件,Qubits和物理错误率的必要数量和物理错误率要求。最近,针对特定物理噪声模型量身定制的错误纠正代码的开发有助于放松这些要求。在这项工作中,我们为171 yb中性原子量子A的量子编码和栅极协议提出了将主要物理误差转换为擦除,即已知位置的错误。关键思想是在亚稳态的电子水平上编码Qubits,以便门错误主要导致向不相交子空间的过渡,这些子空间可以通过荧光连续监测其种群。我们认为,98%的错误可以转换为擦除。我们通过表面代码的电路级模拟量化了这种方法的好处,从而发现阈值从0.937%增加到4.15%。我们还观察到阈值附近的较大代码距离,从而使相同数量的物理量子位的逻辑错误率更快降低,这对于近期实现非常重要。擦除转换应有益于任何错误纠正代码,并且还可以应用于在其他Qubit平台中设计新的门和编码。