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D-Wave实现双轨量子比特纠缠,保持误差层级

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D-Wave实现双轨量子比特纠缠,保持误差层级
Photo: Anne Nygård · Unsplash
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D-Wave公司于2026年8月5日在《自然》杂志上报告,已在不破坏双轨量子比特自然误差层级的情况下实现两个双轨量子比特的纠缠。这一里程碑推进了基于门操作的量子计算,采用了一种可能简化纠错的量子比特设计。

双轨量子比特将单个光子存储在两个谐振器的叠加态中。其最常见的误差——光子逃逸——无需额外量子比特即可检测。这种偏斜的误差分布可能允许用更少的物理量子比特来构建逻辑量子比特,从而降低硬件需求。

D-Wave量子技术副总裁Trevor Lanting告诉Ars Technica,双量子比特门常常扭曲误差层级,但新门保持了它:光子丢失仍占主导,相位翻转较少见,比特翻转极为罕见。操作在500纳秒内完成,其中实际相互作用时间为200纳秒。

实验显示,每次纠缠的光子丢失率约为0.5%,是其他误差的五倍。比特翻转率仅为10⁻⁶。丢失主要影响源量子比特,它部分进入介导相互作用的可调耦合器。

D-Wave通过收购Quantum Circuits获得了双轨技术,该初创公司的技术也被亚马逊使用。亚马逊通过transmon连接双轨量子比特,而D-Wave直接纠缠它们。公司计划到2028年组装181个双轨量子比特,用于表面码测试。

挑战依然存在。误差率随门数量呈二次方增长,可能源于校准漂移或频率波动。中电路擦除检测仍在开发中,但Lanting表示公司已有路线图。针对这种偏斜误差模型的误差解码理论研究也仍需进行。

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