BYD планирует поставить твердотельную батарею в автомобиль BYD планирует поставить твердотельную батарею в автомобиль Kandinsky научился делать видео со звуком Kandinsky научился делать видео со звуком Дан старт крупнейшей оптоволоконной магистрали России Дан старт крупнейшей оптоволоконной магистрали России Рассвет обзавелся спутниковыми терминалами Рассвет обзавелся спутниковыми терминалами

Ученые Квантового проекта освоили планарную технологию увеличения мощности ионных квантовых компьютеров

🇷🇺 2 мин
Иллюстрация предоставлена пресс-службой Госкорпорации «Росатом»

В рамках российского Квантового проекта, который реализуется под руководством Госкорпорации «Росатом», впервые в стране продемонстрированы кубитные операции на планарных ионных ловушках.

Тем самым в рамках российской дорожной карты развития квантовых вычислений обеспечен переход к приоритетной в мире планарной технологии развития квантовых вычислителей на ионной платформе.

Это современная технология, которая используется в квантовых вычислениях для удержания и контроля ионов – именно с ней связано увеличение размерности ионных квантовых компьютеров до уровня, необходимого для практического применения «квантов».

Результат показан сразу двумя научными группами Квантового проекта – группой Физического института Академии Наук наук под руководством Ильи Семерикова и группой Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского.

В Физическом институте был продемонстрирован захват в планарные ловушки ионов иттербия-171, их перемещение вдоль чипа, однокубитные операции. Также было произведено измерение одной из наиболее значимых характеристик таких чип-устройств – скорости нагрева ионов. В Квантовом центре работа велась с ионами кальция: был продемонстрирован захват частиц, перемещение ионов и однокубитные операции.

В практическом разрезе овладение планарной технологией означает качественный шаг в продвижении к промышленным ионным квантовым вычислителям, способным решать полезные индустриальные задачи, и приближает перспективу внедрения квантовых вычислений в решение производственных задач различных отраслей промышленности.

Научное значение полученного результата состоит в том, что планарные ловушки позволяют перейти от работы с единой цепочкой ионов к более сложным конфигурациям из нескольких небольших массивов, ионы между которыми можно перемещать. Это позволяет при увеличении количества кубитов избежать усложнения колебательных спектров, индивидуальной адресации и открывает огромное пространство возможностей для развития ионной платформы.

«На сегодняшний день у меня нет сомнений, что дальнейшее развитие ионных квантовых компьютеров связано с переходом к планарным технологиям. Это открывает огромное число путей к совершенствованию платформы: более точные и параллельные операции, больше кубитов, интегрированная фотоника, операции в пределах близких полей. Более того, планарные ловушки являются гораздо более технологичными. Поэтому данный результат очень важен как с научной, так и с практической точек зрения», - рассказал ученый Квантового проекта, старший научный сотрудник Физического института Илья Заливако.

«Переход к планарной технологии является принципиально важным для обеспечения качественно нового уровня нашей работы, без которого невозможно создание сильных квантовых вычислителей. Это только первый шаг: мы планируем развивать эту технологию для того, чтобы войти в гонку за квантовые вычисления на основе планарных технологий и на горизонте до 2030 года достичь уровня лидерских мировых квантовых проектов», - прокомментировал научный результат ученый Квантового проекта, руководитель научной группы Квантового центра Кирилл Лахманский.