Qubit helium siêu lỏng có thể giảm lỗi lượng tử 100 lần

Tính toán lý thuyết cho thấy loại qubit mới sử dụng helium-3 siêu lỏng thay vì mạch siêu dẫn thông thường có thể giảm tỷ lệ lỗi khoảng 100 lần.

Một trong những trở ngại lớn nhất của máy tính lượng tử là qubit rất dễ bị môi trường làm nhiễu. Nhiệt, điện tích và nhiễu điện từ đều có thể làm trạng thái lượng tử mất ổn định.

Khi số lượng qubit tăng lên, vấn đề càng nghiêm trọng bởi hệ thống phải kiểm soát đồng thời một lượng lớn trạng thái mong manh.

majorana-qubits-quantum-entanglement.jpg
Heli siêu lỏng có thể dẫn đến việc tạo ra các bit lượng tử với số lỗi ít hơn khoảng 100 lần, từ đó có khả năng vượt qua một trở ngại lớn trong việc mở rộng quy mô máy tính lượng tử.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Surrey (Anh) đã đưa helium-3 siêu lỏng vào vai trò nền tảng của qubit. Helium-3 ở nhiệt độ cực thấp có thể chuyển sang trạng thái siêu lỏng, trong đó chất lỏng có thể chuyển động mà gần như không có độ nhớt.

Thiết bị có tên Superfluid Helium Oscillator Quantum (SHOQ).

Ý tưởng là sử dụng một liên kết siêu lỏng kết hợp với một phần tử cơ học. Chuyển động của helium trong hệ thống bị lượng tử hóa, tạo ra những mức năng lượng rời rạc. Nếu thiết kế được độ phi tuyến phù hợp, các mức này có thể được sử dụng để tạo ra chức năng của một qubit.

Điểm đặc biệt là helium siêu lỏng không mang điện tích theo cách một dòng điện trong mạch thông thường mang điện. Điều đó về lý thuyết giúp hệ thống ít nhạy với một số dạng nhiễu điện từ thường gây lỗi cho qubit siêu dẫn.

2w8inyw1j2q-cgicsujhzxrqcierpzjqk5wnt-kgbhu83fk4qu1ymmdwtncjhfl-aikexihlt0nzcjdj0vlxs-sjhxukzgtl-oh12vxunh2lltl2wmuiztb5cprneqh3j5bgxjqvo0-ojbdbnrl5jxhumv19xpawk0zdbypsyrijmvt8uexjriapy0o3dewn.jpg
Sơ đồ nguyên lý thiết bị kiểm soát lượng tử sử dụng helium-3 làm qubit (SHOQ).

Theo tính toán của nhóm, SHOQ có thể đạt tỷ lệ lỗi thấp hơn khoảng 100 lần so với các qubit siêu dẫn thông thường.

Nhưng cần nhấn mạnh: đây là kết quả của mô hình lý thuyết, chưa phải con số đo được từ một máy tính lượng tử thực tế.

TS Priya Sharma, Research Fellow về Hệ thống lượng tử lai tại Đại học Surrey và tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nhóm đã kết hợp những thành phần vật lý đã được biết đến thành một thiết kế cụ thể, với các thông số cần thiết để chế tạo thiết bị.

Bước tiếp theo là xây dựng nguyên mẫu và kiểm tra xem các dự đoán có đúng trong thực tế hay không.

Thiết bị phải hoạt động ở nhiệt độ cực thấp để duy trì trạng thái siêu lỏng. Đây là một thách thức kỹ thuật, nhưng các phòng thí nghiệm hiện đã có khả năng tạo ra những điều kiện cần thiết cho helium-3.

Một khả năng thú vị là SHOQ không cần thay thế toàn bộ công nghệ qubit hiện nay.

TS Eran Ginossar, Phó giáo sư và Phó trưởng phụ trách nghiên cứu - đổi mới tại Trường Toán học và Vật lý của Đại học Surrey cho rằng, các loại qubit khác nhau có thể đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau trong cùng một hệ thống.

Chẳng hạn, qubit siêu dẫn có thể đảm nhiệm các phép tính lượng tử, trong khi một qubit dựa trên helium siêu lỏng có thể được nghiên cứu như một bộ nhớ lượng tử.

zk8dy3wchg38cjx5dchkoioieqqccxtewo5cubldxvr9-p7huouns13-9d1capnqzniadqobzqrw2-oyiwze5uw9pbclbdbga4wrubkgknt5ufeywykg-8kycgczdurji0ltickq9l0w5qr9a-lxvwjbguhczfkuko1aqupdgecpbselmhwbbxsdpfiedzjf.jpg
Hệ thống cryostat/helium siêu lỏng minh họa môi trường nhiệt độ cực thấp cần thiết cho công nghệ.

Cách tiếp cận này giống việc xây dựng một hệ thống máy tính từ nhiều loại linh kiện chuyên dụng thay vì yêu cầu một loại linh kiện làm tất cả mọi việc.

Nếu nguyên mẫu sau này chứng minh được khả năng hoạt động như dự đoán, SHOQ có thể trở thành một nền tảng mới để lưu trữ hoặc xử lý thông tin lượng tử.

Nhưng giữa thiết kế lý thuyết và phần cứng thực tế còn nhiều bước. Các nhà nghiên cứu phải chứng minh khả năng tạo và đọc trạng thái lượng tử, kiểm soát độ phi tuyến, duy trì thời gian kết hợp đủ dài và quan trọng nhất là đo được tỷ lệ lỗi thực tế.

Vì vậy, con số “ít lỗi hơn 100 lần” hiện nên được hiểu là mục tiêu lý thuyết mà nhóm muốn kiểm chứng, chứ chưa phải một ưu thế đã được chứng minh trên máy tính lượng tử.

Máy tính lượng tử sẽ sớm phá vỡ mọi lá chắn bảo mật của Bitcoin.

Lần đầu tiên quan sát thấy bước nhảy lượng tử của âm thanh

Thiết bị được phát minh có thể quan sát trực tiếp việc chuyện trạng thái một đơn vị lượng tử của âm thanh có thể đưa công nghệ máy tính lượng tử tiến xa.

Khi gõ vào một chiếc chuông, tiếng vang nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhưng ở thế giới lượng tử, năng lượng của một hệ dao động có thể tồn tại ở những mức rời rạc. Nó không giảm đều từ cao xuống thấp mà có thể chuyển đột ngột giữa các trạng thái, hiện tượng được gọi là “bước nhảy lượng tử” của âm thanh.

u0q5o4pjpxrjnns-cc6c4bzx48ty8wd9lrztko-ma1et1rvfe6yhivwdie7bqyz6s7kd-07-4ihtpfkqnx1cac1vmhclvgixewxbhsbhfm9hkl0tycw7e7ctxuvrs0a3lajhxrgz0ban8bwdu-mzt3ksbhxxnk-eljrsqglnag1qc5kxeofwyzius0x0fije.jpg
Ở cấp độ lượng tử, âm thanh cũng chuyển đột ngột giữa các trạng thái chứ không phải nhỏ dần đều hay cao xuống thấp, trầm sang bổng.

Máy tính lượng tử lần đầu chứng minh bài toán Olympic tồn tại 48 năm

Một hệ thống 121 qubit đã giải quyết hai thử thách hình học, trong đó có đề thi Olympic Toán quốc tế năm 1978, bằng chuỗi suy luận logic có thể kiểm chứng.

Máy tính lượng tử từ lâu được kỳ vọng có thể xử lý những phép tính vượt quá khả năng của các hệ thống thông thường. Giờ đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã thử giao cho công nghệ này một nhiệm vụ khác: đi từng bước để chứng minh một định lý hình học.

math-solutions-on-boardjpg.jpg
Thử nghiệm cho thấy phần cứng lượng tử có thể tham gia vào quá trình suy luận toán học theo từng bước.

Điều gì xảy ra khi kết hợp kính hiển vi điện tử với máy tính lượng tử?

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Vienna (TU Wien), phối hợp với Đại học Vienna, Đại học Johannes Kepler Linz và Đại học Innsbruck, đang tìm cách kết hợp kính hiển vi điện tử với máy tính lượng tử sử dụng các ion bị giữ trong bẫy.

Philipp Haslinger, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Nguyên tử và Hạ nguyên tử của TU Wien cho biết, kính hiển vi hiện đại đã có thể tạo ảnh ở cấp độ nguyên tử nhưng thường cần rất nhiều electron. Đây là vấn đề đặc biệt với những mẫu sinh học không chịu được liều electron cao.

artistic-visualization-of-quantum-electron-microscope.jpg
Kính hiển vi điện tử có khả năng thực hiện các phép toán điện toán lượng tử bằng cách sử dụng bẫy ion tích hợp. Nguồn: TU Wien

Đọc nhiều nhất

Tin mới