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ハネウェルは、ネイチャーで発表された量子コンピューティング、研究開発の結果の分野に参入します

Apr 9, 2021
「マスクファクトリー」として嘲笑されたハネウェルは、9か月で量子コンピューティングの分野で3つの記録を破りました。

そしてちょうど今、それはそれ自身の「キラー機能」の詳細をネイチャーにリリースしました。

つまり、約1年前、Honeywellの「注目度の高い」発表は次のとおりです。

市場に出回っている他の技術とは異なる技術で量子コンピューティングの道に入るでしょう。

主要な量子コンピューティングのベンチマークでは、より多くの量子ビットを備えた量子コンピューターよりも優れたパフォーマンスを発揮します。

ハネウェルはどのようなユニークなスキルに依存していますか?

ハネウェルの「キラー」

量子コンピューティングでは、最も主流の「カンフー」は小型超伝導コイルかもしれません。

これは、IBMやIntelなどの大手企業が好む方法でもあります。

2019年にグーグルが作成した超伝導量子コンピューターも、従来のコンピューターでは不可能だったタスクを初めて実行し、量子優位性を宣言しました。これは輝かしい瞬間にほかなりません。

その主張された「ユニークなチート」で、ハネウェルは頻繁に量子ボリュームの記録を打ち立てました:

2020年6月には、最初の商用量子コンピューティングシステムであるH0型システムがリリースされました。量子ボリュームは64で、当時の他のシステムの2倍でした。

2020年9月、リリースされたH1システムは独自の記録を更新し、128量子ボリュームに達しました。

2021年3月、H1システムは512の量子ボリュームを達成し、これまでで最大の商用量子コンピューターになりました。

(注:量子ボリュームは、量子コンピューターの能力を測定するためにIBMによって提案された特別なパフォーマンス指標です。)

記録は9か月に3回更新されました。ハネウェルが依存している方法は、イオントラップ(イオントラップ)です。

ミニチュア超電導コイルとは異なり、この方法では、単一のイオンを量子ビット(キュービット)として使用し、レーザーを介してその状態を操作します。

もちろん、市場でこの方法を採用しているのはハネウェルだけではありません。たとえば、IonQもあります。

IonQはレーザーを使用して、コンピューターが同時に複数のキュービットで動作できるようにします。これにより、基本的に、任意の2つのキュービットがシステム内のタスクを実行し、複雑なエンタングルメントシステムを構築できます。

これは、超伝導回路を使用する量子コンピューターとはまったく対照的です。各キュービットは通常、最も近い「隣接」に直接接続されているだけです。

しかし、「異なる」という主張の鍵は、イオントラップコンピュータの構築方法にあります。
ハネウェルの方法では、任意の2つのキュービットを相互に接続することもできますが、物理的に隣接するイオンを移動させ、光パルスが両方に同時に当たるようにします。

これは、ハネウェルのイオントラップが静磁場によって配置されていないためです。代わりに、192個の独立して制御可能な電極によって生成されます。

このようにして、ハネウェルの機器は、磁場の強さが異なる場所、つまりポテンシャル井戸(ポテンシャル井戸)でイオンがより「留まる」位置を作り出すことができます。

これらの電極の電荷を変更すると、ポテンシャル井戸が線形デバイス内で上下に移動し、イオンが一緒に移動するだけです。

次に、2つのポテンシャル井戸をマージすることにより、それらに含まれるイオンをまとめて、1回の操作で両方に同時に影響を与えることができます。

このプロセスが完了すると、ウェルを分離して、イオンを元の位置に戻すことができます。

このホワイトペーパーでは、Honeywellが一連のハードウェアパフォーマンスデータも提供しています。

トラップの一方の端からもう一方の端にイオンを輸送するのに必要な最大時間は300マイクロ秒です。

輸送プロセスでエラーが発生した場合、たとえば、キュービットが間違った場所に送信された場合、システムによって検出され、プロセス全体がリセットされます。

しかし、Honeywellは、このようなエラーは非常にまれであると述べました。1,000万回の操作で検出できる送信障害は3つだけです。

しかし、それは完璧ではありません

Honeywellは、その方法のボトルネックも明らかにしました。

電圧発生器から発生するノイズ

自発的なシステムノイズ

これに対して、ハネウェルは次のように述べています。

ボトルネックを解決できると、パフォーマンスが向上します。

..。

論文自体に戻ると、1年前にハネウェルが発表した作品の詳細な説明です。長いプロセスを経て、ピアレビューで認められました。

外国メディアが評価したように:

論文に記載されているシステムは、ピアレビュー期間中に「古い」ものになった可能性がありますが、この分野の急速な発展を感じさせます。

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