حاسوب كمي يعتمد على الذرات المتعادلة يحقق إنجازاً في تصحيح الأخطاء

أثبتت شركة Atom Computing إمكانية عمل حاسوب كمي يعتمد على الذرات المتعادلة قادر على تصحيح أخطائه ذاتياً وبشكل متكرر أثناء العمليات الحسابية. نجح النظام في توسيع نطاق مجموعات الكيوبتات المصححة للأخطاء من 16 إلى 32 كيوبتاً مع خفض معدلات الخطأ، كما أجرى ما يصل إلى 90 جولة متتالية من الفحوصات. يضع هذا التطور هذا النهج في موقع المنافس الأقوى للتصاميم القائمة على الموصلات الفائقة.

قام الباحثون بقيادة بن بلوم ببناء هذا الجهاز باستخدام ذرات فائقة البرودة ومتعادلة كهربائياً. عمل الفريق على توزيع المعلومات عبر مجموعات أكبر من الكيوبتات لاكتشاف الأخطاء واستبعادها دون إضافة أخطاء جديدة. وقد انخفضت معدلات الخطأ مع زيادة حجم المجموعات، وهي خطوة أساسية نحو زيادة قدرة النظام. تمكن الفريق من الحفاظ على تشغيل النظام عبر 90 جولة من مراقبة الأخطاء، وهو إنجاز في التشغيل المستمر لم يسبق إثباته في أنظمة الذرات المتعادلة. وصف خبراء من جامعة برينستون وجامعة ويسكونسن-ماديسون هذا العمل بأنه تقدم تقني هام، رغم إشارتهم إلى الحاجة لمزيد من الخفض في معدلات الخطأ. وكانت إنجازات مماثلة قد تحققت في السابق باستخدام الكيوبتات فائقة التوصيل من قبل جوجل في عام 2023، وبواسطة الذرات المتعادلة من قبل باحثين في جامعة هارفارد في عام 2025. وتجمع نتائج Atom Computing بين توسيع النطاق، وخفض الأخطاء، وإجراء فحوصات متكررة في تجربة واحدة.

مقالات ذات صلة

Quantum computers face significant challenges from errors that limit their usefulness, but recent breakthroughs in error correction are offering hope. Innovations involve creating logical qubits from fewer physical ones and enhancing reliability through entanglement and additional protections. Experts describe this as an exciting time where theory and practice are converging.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Two recent studies indicate quantum computers could crack elliptic curve cryptography—securing banks, internet traffic, and cryptocurrencies like Bitcoin—with far fewer qubits than previously estimated: around 10,000-30,000 for one approach or 500,000 for another. Researchers highlight rapid hardware progress, urging a shift to post-quantum standards.

Researchers from Kyoto University and Hiroshima University have created a new technique to identify W states, a complex form of quantum entanglement. The advance could support progress in quantum computing and communication.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers in Finland have measured an energy signal smaller than one zeptojoule using a new calorimeter. The achievement opens pathways for improved quantum computing and searches for dark matter.

Physicists have published research proposing that a single clock could tick both faster and slower at the same time due to quantum effects. The work combines relativity and quantum mechanics in a novel way. Researchers say advances in atomic clock technology may soon allow the idea to be tested in the lab.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض