量子コンピュータはついに実用段階へ。世界で初めて「論理量子ビット」が物理モデルの限界を突破
Pasqalの研究チームは、量子カーネル法を用いて微分方程式を解く実験を行い、論理量子ビットが物理量子ビットに比べて計算エラーを平均50%以上削減することを世界で初めて実証した。これは、量子コンピュータがノイズの課題を克服し、実用的な誤り耐性量子計算時代へ移行するための重要な一歩となる。中性原子量子プロセッサの動的再構成能力が、エラー訂正のジレンマを解決する鍵となったのだ。
2019年に設立されたフランスの量子コンピューティング企業。共同創設者の一人であるアラン・アスペ教授はノーベル物理学賞受賞者。光ピンセットで中性原子を制御する独自技術を核とし、室温動作や高い拡張性を特徴とする量子プロセッサを開発。Microsoft Azure Quantumとの提携や、サウジアラビア、ドイツへの拠点展開など、量子計算の商業化をグローバルに推進している。
Pasqalの研究チームは、量子カーネル法を用いて微分方程式を解く実験を行い、論理量子ビットが物理量子ビットに比べて計算エラーを平均50%以上削減することを世界で初めて実証した。これは、量子コンピュータがノイズの課題を克服し、実用的な誤り耐性量子計算時代へ移行するための重要な一歩となる。中性原子量子プロセッサの動的再構成能力が、エラー訂正のジレンマを解決する鍵となったのだ。
中国科学院傘下のCAS Cold Atom Technologyが、世界初を謳うデュアルコア中性原子量子コンピュータ「Hanyuan-2」を発表した。このシステムは、2つの独立したコアで計算とエラー訂正を並列処理し、低消費電力と室温稼働を実現することで、量子コンピュータの実用化を加速させる可能性を秘めている。
量子技術の発展は、精密な原子操作に大きく依存する。しかし、その道を阻む長年の課題があった。それは、原子が持つ自然な「揺らぎ」、つまり熱運動である。この厄介なノイズは、量子情報の制御を著しく困難にしてきた。しかし、この度、 […]
フランスの量子コンピュータ企業Pasqalが中性原子量子コンピュータ技術をMicrosoft Azure Quantumクラウドサービス経由で提供開始した。これはMicrosoft上で提供される初の中性原子型量子コンピュ […]
1981年、アメリカの物理学者でノーベル賞受賞者のRichard Feynmanは、ボストン近郊のマサチューセッツ工科大学 (MIT)で革新的なアイデアを概説した講演を行った。Feynmanは、量子力学の不思議な物理学を […]