Ионный кристалл стал мощнейшим квантовым компьютером

Сердце "компьютера" - двумерная решётка из ионов бериллия (показаны синими сферами). Внешние электроны каждого атома становятся квантовыми битами (красные стрелки) (иллюстрация Britton/NIST).
Магнитное поле ловушки Пеннинга держит ионы вместе, вращая кристалл по часовой стрелке (иллюстрация Britton/NIST).


Кадр из видео University of Sydney

Сердце "компьютера" - двумерная решётка из ионов бериллия (показаны синими сферами). Внешние электроны каждого атома становятся квантовыми битами (красные стрелки) (иллюстрация Britton/NIST).
Магнитное поле ловушки Пеннинга держит ионы вместе, вращая кристалл по часовой стрелке (иллюстрация Britton/NIST).
Международная группа учёных из Австралии, США и ЮАР добилась революционного прорыва в компьютерной технике, создав ионный кристалл, способный работать как супермощный квантовый компьютер.

Международная группа учёных из Австралии, США и ЮАР добилась революционного прорыва в компьютерной технике, создав ионный кристалл, способный работать как супермощный квантовый компьютер.

Один из участников проекта доктор Майкл Биркак (Michael Biercuk) из университета Сиднея, сам квантовый компьютер представляет собой "300 атомов бериллия, плавающих в пространстве ловушки Пеннинга". На сегодняшний день это рекорд. Столько взаимодействующих (запутанных) друг с другом элементов пока не создавалось.

"Это вычислительное устройство работает на основе квантовой механики, а не на основе классической, — пояснил австралийский учёный. Его потенциальная вычислительная мощность превышает мощность любого существующего на данный момент компьютера примерно в 10 в 80-й степени раз. Это поистине астрономическое число". Для лучшего его понимания Биркак привёл такое сравнение — обычный компьютер, равный по вычислительной мощности квантовому, должен быть размером со Вселенную. В то время как "устройство" австралийцев — меньше миллиметра.

Для рядового пользователя главное отличие квантового компьютера от обычного состоит в том, что теоретически он будет способен проводить примерно миллион вычислений за то время пока классический — только одно.

Австралийский учёный предупредил, что пока речь идёт лишь о самых предварительных результатах и что впереди очень много работы, пишет ИТАР-ТАСС. Наладить согласованную работу столь большого количества частиц очень сложно, поэтому пока все реальные вычислительные рекорды — дело будущего.

Статья об этом открытии опубликована в журнале Nature.