新闻股票D-Wave Quantum Inc.(QBTS)股票:Nature 研究推动商业化量子计算路线图

D-Wave Quantum Inc.(QBTS)股票:Nature 研究推动商业化量子计算路线图

作者: Blockonomi·

要点速览

  • D-Wave 在《Nature》发表了一项双量子比特纠缠门研究,保真度约为 99.9%,操作时间接近 500 纳秒。
  • 该量子门保留了内置错误检测机制,旨在随着系统扩展支持更高效的量子纠错。
  • D-Wave 表示,模拟显示该架构可在每一层纠错后将逻辑错误率降低 10 倍,可能减少所需物理量子比特数量。
  • 公司目标是在 2032 年前建成 100 个逻辑量子比特系统,并实现超过 100 万次成功量子运算。
  • D-Wave 表示,新量子门已整合进其门模型系统,并与其覆盖退火和门模型计算的双平台战略一致。
D-Wave Quantum Inc.(QBTS)股票:Nature 研究推动商业化量子计算路线图

D-Wave Quantum Inc.(QBTS)股价报 $21.56,较前一交易日下跌 1.26%,此前公司宣布取得一项重要的量子计算里程碑。D-Wave 表示,公司已在 Nature 发表新研究,展示了一种高保真的双量子比特纠缠门。公司称,这一成果推进了其面向实用、容错门模型量子计算的路线图,而在这一领域,技术进展的重要性不亚于短期商业化采用。

Nature 研究展示高保真量子门

这项已发表研究为 D-Wave 的超导双轨道量子比特架构引入了一种双量子比特纠缠门。该设计在量子运算过程中保留了内置错误检测机制,并旨在随着系统规模扩大,支持更高效的量子纠错。

研究显示,在双量子比特运算中,保真度约为 99.9%。该量子门在维持硬件级错误检测的同时,操作完成时间接近 500 纳秒。D-Wave 表示,这些结果将速度与准确性结合起来,适用于门模型量子计算。

这一新量子门是量子计算中的基础组件。D-Wave 的模拟显示,该架构可在每一层纠错后将逻辑错误率降低 10 倍。公司称,这将降低可扩展容错量子系统所需的物理量子比特数量。

双轨道架构降低纠错开销

量子计算机依然脆弱,因为量子信息对环境干扰高度敏感。高效纠错仍是行业最大的技术挑战之一,许多现有门模型系统需要大量硬件资源来管理这些错误。

D-Wave 设计双轨道架构的目的,是简化纠错流程。公司表示,该系统形成一种错误结构,使常见量子错误更容易被检测和纠正。因此,该架构在保持计算性能的同时降低了硬件复杂度。

研究还证实,这种有利的错误结构在双量子比特运算期间依然有效。D-Wave 表示,该系统同时保持了处理速度和运行准确性。对于更广泛的门模型领域而言,这一点很重要,因为在双量子比特量子门中证明这些特性,是更大规模系统在扩展时采用同一路径的关键一步。

路线图瞄准商业化容错量子计算

这项研究支持了 D-Wave 的长期门模型开发路线图。公司目标是在 2032 年前完成一套 100 个逻辑量子比特的系统。规划中的平台目标是实现超过 100 万次成功的量子运算。

该路线图将公司的超导双轨道架构与集成式低温控制技术结合起来。D-Wave 表示,随着更大规模量子系统的发展,这些技术可提升错误感知能力,并增强硬件级错误检测效率。

D-Wave 的目标错误降低率(称为 Lambda)为 10。公司表示,这意味着每增加一层纠错,可靠性就提高 10 倍。D-Wave 预计,将以少于许多传统方法所需的物理量子比特数量实现容错计算。

研究支持更广泛的量子计算战略

这一新展示的纠缠门已经被整合进 D-Wave 的门模型系统。公司称,商业平台的表现与已发表研究相当。D-Wave 表示,这种一致性支持继续使用相同架构推进硬件开发。

这一成果也强化了公司双平台业务战略。D-Wave 继续开发退火和门模型两类量子计算技术,并称其可覆盖商业、科研和政府应用中的不同复杂计算工作负载。

D-Wave 表示,公司仍是唯一同时提供退火和门模型平台的商业量子计算企业。目前已有 100 多家机构使用其系统和云服务。最新的 Nature 发表为公司迈向商业化容错量子计算又增添了一项科学里程碑。