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主教法冠量子比赛中有所斩获

主教法冠,与麻省理工学院和桑迪亚国家实验室合作,是在我们的研究方面取得了显著的进步倡议建立世界上第一个完全通用,可伸缩的量子计算机和量子网络集成。

利用量子技术的竞赛吸引了全世界最大的和最亮的组织。美国、欧盟、中国等国家和微软和谷歌等公司投资数十亿美元的计划,预想巨额回报的赢家。

横切,在伙伴关系与麻省理工学院(MIT)和桑迪亚国家实验室(SNL),是在我们的研究方面取得了显著的进步倡议建立世界上第一个完全通用,可伸缩的量子计算机和量子网络集成。

全国“这场比赛很重要,因为广泛的量子计算来解决复杂的计算问题的潜力指数甚至比今天的超级计算机能做的更快,”说杰伊·施尼策尔博士斜接副总裁、首席技术官和首席医疗官。“我们的联合小组正在开发一个实用的量子计算机,解决现实世界的问题。”

这些问题包括高速、大规模优化的大规模数据集,动态神经网络训练,实时的财务分析,复合材料设计、医学、密码学和疫苗设计,代码打破和其他具有挑战性的问题。

“量子计算机能够解决某些问题无法解决使用传统技术,”说格里·吉尔伯特博士,一个斜接的著名的量子信息科学家,项目的主要研究者。“他们做到这一点通过直接利用量子力学的奇异特性。许多世界各地的相信那些拥有强大的量子计算机将实现优势相比没有这样的设备。”

横切,探索历史的新兴技术,将相关政府推出了量子信息科学(气)研究项目20多年前。今天,MITRE-MIT-SNL团队工作在最高水平,结合一系列互补实验和理论知识和技能。

我们的方法

虽然量子力学定律物理研究中心的一个世纪,实现他们的潜力技术仍然是一个巨大的挑战。组织追求许多不同的方法建造量子位(量子比特),包括超导、困离子,拓扑,光子等等。

每种方法都有自己的优势和挑战。面临的一个挑战在适当的方法与保持量子比特的量子叠加和纠缠有效地执行。

“我们主要是追求光子qubits-qubits由基本粒子的光在一个独特的混合设计,”吉尔伯特解释道。“光子物理学的一个有趣的方面是,他们不直接相互作用,因此不会直接导致彼此脱散在真空中。

“我们的混合方法使优秀的量子可编程性和健壮的量子记忆。”(阅读更多斜接的工作气的科学)。

广泛的脑力

程序的积极和有挑战性的目标需要一个强大的组合功能在理论物理、实验物理,机械工程,电子工程,计算机科学,以及高度专业化,尖端实验的实验室。

“没有任何一个组织在美国装备来解决所有的无数分析,实验室设计、测试和制造需求必须达到我们的目标,”吉尔伯特笔记。

“我们很幸运,有两个工作突出,世界级的研究小组密切合作伙伴,由国际领导人在他们的田地,英格伦德克。麻省理工学院的教授和博士马特Eichenfield在山迪亚国家实验室任职。共同努力,这个MITRE-MIT-SNL团队2020 -尽管COVID-19稳步推进。横切量子实验室一直保持开放和团队成员轮流工作项目的一部分。

“因此,我们有望在2021年取得重大的进展。”

- - - - - -由贝弗利伍德