系統和主要模塊示意圖。
圖片來源:英國《自然》雜志
研究人員采用了模塊化設計理念來構建這臺量子計算機。初始階段,他們構建了一個包含少量量子位的基本單元,適用于最基礎的應用場景。隨著需求增長,可以通過添加更多相同類型的單元來擴展計算能力。這些單元通過網絡協同工作,共同構成一臺大型計算機。每個新增的單元或量子服務器機架都會增加整體處理能力。
研究人員指出,數千個這樣的單元可以通過光纖電纜連接,從而創建具有巨大處理能力的大型量子計算機。由于整個系統基于光子技術,因此無需將光子組件與傳統電子組件結合使用。
為了驗證這一理念,研究人員構建了一個由四個服務器機架組成的原型系統。該系統用84個壓縮器,形成了一個擁有12個物理量子位的計算機。其中,第一個機架配置了輸入激光器,而其他三個機架則包含了五個主要子系統:量子位生成源、量子位存儲緩沖區、用于提高質量和產生糾纏態的優化系統、輔助糾纏和聚類的路由系統,以及執行最終計算任務的量子處理單元。特別的是,由于系統完全基于光子技術,所以它能夠在室溫下運行,不需要冷卻設備。
研究人員通過創建一種獨特的糾纏態,測試了系統的性能。實驗結果令人滿意,表明該系統不僅能執行復雜的大型計算任務,而且具備高度的容錯性。該成果不僅展示了量子計算的巨大潛力,還為未來技術發展提供了新的方向和可能性。
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