Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Санкт-Петербургские ученые сделали шаг к созданию квантового компьютера

Научный коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и МГУ им. М.В. Ломоносова представил новые результаты в области квантовых технологий. В рамках Центра НТИ «Квантовые технологии» исследователи достигли значительного прогресса в создании квантового компьютера, способного выполнять вычисления значительно быстрее, чем современные классические системы. Ключевые достижения заключаются в том, что теоретические изыскания подтвердились экспериментально, что подтверждается публикацией в журнале Physical Review A. Квантовый компьютер использует кубиты, которые могут находиться в состоянии суперпозиции, то есть одновременно представлять и 0, и 1. Это принципиально отличает их от традиционных битов. Исследователи сосредоточились на охлаждении атомов до сверхнизких температур с использованием магнитно-оптических ловушек, что является критически важным для сохранения состояния квантовой суперпозиции кубитов. Это позволяет обеспечить долгоживущие квантовые состояния,

Научный коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и МГУ им. М.В. Ломоносова представил новые результаты в области квантовых технологий. В рамках Центра НТИ «Квантовые технологии» исследователи достигли значительного прогресса в создании квантового компьютера, способного выполнять вычисления значительно быстрее, чем современные классические системы.

Ключевые достижения заключаются в том, что теоретические изыскания подтвердились экспериментально, что подтверждается публикацией в журнале Physical Review A. Квантовый компьютер использует кубиты, которые могут находиться в состоянии суперпозиции, то есть одновременно представлять и 0, и 1. Это принципиально отличает их от традиционных битов.

Исследователи сосредоточились на охлаждении атомов до сверхнизких температур с использованием магнитно-оптических ловушек, что является критически важным для сохранения состояния квантовой суперпозиции кубитов. Это позволяет обеспечить долгоживущие квантовые состояния, что необходимо для успешной работы квантового компьютера. Разработка уникальных теоретических методов, которые интегрируются с экспериментальными данными, помогла создать математическую модель, учитывающую различные физические эффекты.

Согласно словам Леонида Герасимова, старшего научного сотрудника, дальнейшие исследования будут направлены на масштабирование числа кубитов и оптимизацию охлаждения. Поддержка проекта осуществляется в рамках гранта Российского научного фонда, что подчеркивает важность и актуальность работы в этой области.

Развитие квантовых технологий может привести к новым революционным достижениям в вычислительной технике и открывает перспективы для более сложных и энергозатратных вычислений.

]]>