Электронная Революция
87 subscribers
163 photos
39 videos
1 file
244 links
Все о отечественных разработках и достижениях.
Со всеми вопросами @Oskar_Maestro
Download Telegram
Сейчас кубиты в большинстве своём строятся на каком-то одном квантовом состоянии. Наиболее часто для этого используется спин электрона, фотона или атома, как наиболее удобное для управления и манипуляции явление. Но со временем задачи масштабирования заставят подумать об уплотнении кубитов, что вынудит находить в кубитах иные квантовые состояния и учиться управлять ими.

Как выяснили учёные, для роста плотности кубитов хорошо подходит сурьма, т.к атом сурьмы (Sb) может одновременно иметь 16 квантовых состояний. Непосредственно атом обладает 8 уникальными квантовыми состояниями, ещё два дают его электроны. Комбинация каждого из квантовых состояний атома с одним и другим квантовым состоянием электронов в сумме даёт 16 уникальных квантовых состояния. Это как 3D NAND будущего, в каждую ячейку которой можно будет записать по 16 бит данных.

#квантовыетехнологии
 
https://3dnews.ru/1100518/3d-qubit-uchyonie-rasskazali-kak-iz-odnogo-kubita-sdelat-shestnadtsat
 
Австралийские учёные первыми создали высокотемпературный квантовый процессор — это шаг в будущее

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), первыми продемонстрировали жизнеспособность «горячих кубитов», концепции которая ранее воспринималась как теоретическая. Разработка учёных на основе спиновых кубитов смогла выполнить операции при температуре в 20 раз выше, чем системы IBM и Google на сверхпроводящих кубитах. Это шаг в будущее к практичным квантовым вычислителям, заявляют разработчики

#квантовыетехнологии

https://3dnews.ru/1102498/avstraliyskie-uchyonie-pervimi-sozdali-visokotemperaturniy-kvantoviy-protsessor-eto-shag-v-budushchee
Создан учебный симулятор 30-кубитного квантового компьютер
Российские ученые создали и официально запустили образовательную платформу "Телеквант" для обучения квантовому программированию, в рамках которой учащиеся получат возможность отработать навыки квантового программирования на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud.

#квантовыетехнологии
 
https://nauka.tass.ru/nauka/20499457
На пути к квантовому интернету учёные впервые смогли записать и считать квантовую информацию в состояниях фотонов

Чувствительность квантовых состояний к слабейшим внешним помехам продолжает оставаться камнем преткновения на пути к квантовому интернету и распределённым квантовым вычислениям. Решением проблемы станет открытие квантовой памяти, которая позволит сохранять и считывать квантовые состояния без разрушения. Это сняло бы проблему квантовых повторителей и развёртывания глобальных сетей квантового интернета.

#квантовыетехнологии

https://3dnews.ru/1103557/na-puti-k-kvantovomu-internetu-uchyonie-vpervie-smogli-zapisat-i-schitat-kvantovuyu-informatsiyu-v-sostoyaniyah-fotonov
Китайские ученые совершили прорыв в создании надежных квантовых чипов

Исследователи в Китае продвинулись на шаг ближе к созданию квантового чипа, впервые в мире использовав обычный полупроводник для создания квантового источника света.

Квантовые чипы способны решать сложные проблемы в геометрической прогрессии быстрее, чем традиционные электронные вычисления, но учёным сложно создать компоненты, необходимые для него.
Команда китайских ученых заявляет, что они создали один из этих компонентов – полупроводниковый источник запутанных фотонов – с использованием нитрида галлия (GaN), материала, который десятилетиями использовался в синих светодиодах.

По словам команды из Университета электронных наук и технологий Китая (UESC), Университета Цинхуа и Шанхайского института микросистем и информационных технологий, устройство обладает «замечательным потенциалом» для создания небольших и надежных квантовых чипов.

Запутывание фотонов позволяет защищать передаваемую информацию (квантовое распределение ключей) и выполнять квантовые вычисления или симуляции. И первые, и вторые операции можно выполнять с помощью пар запутанных фотонов. Другое дело, что их запутывание остаётся относительно сложным процессом, требующим особенных источников света, к примеру, на основе нитрида кремния или фосфида индия. Переход на нитрид галлия, хорошо знакомый производителям светодиодов и чипов, позволит шире и мощнее использовать квантовые каналы связи, а также подумать о создании квантовых систем на чипе.

«Мы демонстрируем, что нитрид галлия является хорошей квантовой материальной платформой для фотонной квантовой информации, в которой генерация квантового света имеет решающее значение», — рассказал журналу Physics Magazine ведущий автор Чжоу Цян из UESC.

«Платформа из нитрида галлия открывает многообещающие перспективы для развития фотонных квантовых чипов в ближайшем будущем».

В своем эксперименте Чжоу и его коллеги сначала вырастили тонкую пленку GaN на слое сапфира. Затем они выгравировали на пленке кольцо диаметром 120 микрометров, позволяя частицам света от лазерных лучей перемещаться по кольцу.

Когда исследователи подали инфракрасный лазерный свет на пленку GaN, некоторые из таких частиц стали резонансными парами.

Благодаря эффекту, известному как спонтанное четырехволновое смешение, некоторые резонансные пары породили новую пару уже запутанных друг с другом частиц.

Степень запутанности, создаваемая кольцом GaN, была «сопоставима» с уровнем, измеренным для других квантовых источников света, рассказал Чжоу журналу Physics Magazine.

Диапазон длин волн у GaN-источника света также расширился с 25,6 нанометров у предыдущих традицинных материалов до 100 нанометров у нового устройства.

«Предоставляя больше ресурсов длины волны, мы сможем удовлетворить потребности большего числа пользователей, надеющихся получить доступ к квантовой сети на разных длинах волн», — сказал Чжоу в четверг журналу Science and Technology Daily.

По словам команды, помимо квантового источника света, GaN также является многообещающим материалом для изготовления других компонентов квантовой схемы, включая лазер накачки и детекторы легких частиц.

«Платформа GaN имеет значительные перспективы для создания полностью готовых квантовых фотонных интегральных схем по сравнению с существующими платформами», — сказали они.

#квантовыетехнологии

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3259756/chinese-team-makes-quantum-leap-chip-design-new-light-source
Квантовая электроника стала ближе к реальности

Исследователи из Университета штата Пенсильвания добились значительного прогресса в области квантовой электроники, разработав переключатель для управления «Kink state» или «состояниями излома» в полупроводниковых материалах.

Этот прорыв может произвести «революцию» в квантовых вычислениях и устройствах, обеспечив метод передачи квантовой информации на большие расстояния без потерь.

#квантовыетехнологии

https://www.ferra.ru/news/techlife/kvantovaya-elektronika-stala-blizhe-k-realnosti-issledovanie-sostoyaniya-izloma-26-07-2024.htm