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IonQ声称量子互连取得重要进展

摘要:量子计算公司表示,它已经可重复地产生与离子纠缠的光子。虽然学术环境中已经有过此类纠缠的早期演示,但 IonQ 表示,它已经“重复且可重复地”产生与离子纠缠的光子,从而创建了一种量子态,使未来的网络能够通信和传输量子信息。

  ICC讯 量子计算公司表示,它已经可重复地产生与离子纠缠的光子。

西雅图新工厂剪彩

  IonQ是一家已经通过云服务提供量子计算的美国公司,现在声称已经展示了所谓的“商业级”离子光子纠缠——这是未来基于光子互连的量子网络的要求。

  虽然学术环境中已经有过此类纠缠的早期演示,但 IonQ 表示,它已经“重复且可重复地”产生与离子纠缠的光子,从而创建了一种量子态,使未来的网络能够通信和传输量子信息。

  “IonQ 的研究团队演示了从离子量子位生成和收集单光子,成功地将这些光子路由到用于验证整个网络中离子-光子纠缠的专用检测光学器件,”该公司在一份新闻稿中宣布。

  “这项工作代表了为跨多个量子处理单元(QPU)运行的量子计算应用程序开发光子互连协议的关键的第一步。”

  光子互连

  虽然这家总部位于马里兰州的公司尚未发表详细介绍其开发的同行评审文章,但该公司的一篇相关博客文章指出,形成网络节点的离子光子纠缠代表了互连部署中最具挑战性的里程碑之一。

  “这样的节点必须[显示]三个关键功能,”它说。“首先,节点必须能够生成与互连量子位纠缠的“互连光子”。其次,节点必须能够通过光纤将这些互连光子发送到检测集线器。最后,检测中心必须能够操纵和测量互连光子的状态,以确认离子-光子纠缠。”

  与经典超级计算机将工作负载分配到多个内核和处理器以并行运行相比,量子网络将多个内核纠缠在一起,形成一个能够运行复杂算法的更强大的单一量子计算机。

  “光子互连将导致跨量子网络的集成计算,而不仅仅是经典设置中看到的孤立部件之间的通信,”IonQ 解释道。

  “光子互连可以实现多个物理位置上远程量子位的纠缠。离子在使用光子进行网络方面具有独特的优势——因为原子和光子之间的相互作用是量子信息科学中一个经过充分研究和理解的领域。”

  光子扩展

  因此,该公司表示,IonQ 的方法始终期望通过光子互连扩展其技术。离子与光子网络的兼容性是它首先选择这种特殊方法进行量子计算的核心原因。

  “虽然光子互连背后的科学和程序在研究环境中已被了解多年,但 IonQ 的一项重要努力是将这项技术从实验室环境转变为商业级,”它说。

  IonQ 研发副总裁 Pat Tang 补充道:“这使我们距离通过运行更深、更复杂的电路实现商业量子优势又近了一步,并为开发未来的量子应用和量子网络解决方案奠定了基础。”

  几个月前,IonQ 扩大了与美国空军研究实验室 (AFRL) 的现有合作关系,签署了价值 2550 万美元的协议,部署两个用于量子网络研究的量子计算系统。

  此外,本月早些时候,该公司在西雅图附近正式启用了一个新的量子数据中心设施。该工厂将作为其在美国的主要生产工程基地,并容纳该公司不断壮大的研究和制造团队。

  根据最新的财务报告,IonQ 执行团队预计 2023 年的年销售额将达到 2200 万美元左右,预订量将超过 600 亿美元。然而,在 2023 年前 9 个月,该公司的运营亏损也超过 1 亿美元。

内容来自:全球前沿科学
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