Hardware-ul cuantic depășește faza de demonstrare a conceptului, dar blocajele inginerești înseamnă că sistemele practice la scară largă rămân la decenii distanță. Tehnologia cuantică a intratHardware-ul cuantic depășește faza de demonstrare a conceptului, dar blocajele inginerești înseamnă că sistemele practice la scară largă rămân la decenii distanță. Tehnologia cuantică a intrat

Bitcoin se apropie de momentul „tiraniei numerelor" pe măsură ce hardware-ul cuantic se maturizează

2025/12/12 18:39

Hardware-ul cuantic depășește faza de demonstrație conceptuală, dar blocajele inginerești înseamnă că sistemele practice la scară largă rămân la decenii distanță.

Rezumat
  • Șase platforme cuantice de top progresează de la demonstrații de laborator la sisteme integrate timpurii, reflectând era de început a tranzistorilor în calculul clasic.​
  • Scalarea la milioane de qubiți necesită progrese în materiale, fabricație, cablare, criogenică și control automatizat pentru a reduce ratele de eroare.​
  • Cercetătorii se așteaptă la o traiectorie de mai multe decenii, cu niveluri de pregătire variabile în funcție de caz de utilizare în calcul, rețelistică, detectare și simulare.

Tehnologia cuantică a intrat într-o etapă de dezvoltare crucială, similară cu era timpurie a tranzistorilor, conform unei analize comune realizate de cercetători din mai multe instituții.

Oamenii de știință de la Universitatea din Chicago, MIT, Stanford, Universitatea din Innsbruck și Universitatea Tehnologică Delft au evaluat în studiu șase platforme hardware cuantice de top, inclusiv qubiți supraconductori, ioni captați, atomi neutri, defecte de spin, puncte cuantice semiconductoare și qubiți fotonici.

Tehnologia cuantică părăsește laboratorul

Analiza a documentat progresul de la experimentele conceptuale la sistemele în stadiu incipient cu potențiale aplicații în calcul, comunicare, detectare și simulare, conform cercetătorilor.

Aplicațiile la scară largă, cum ar fi simulările complexe de chimie cuantică, necesită milioane de qubiți fizici și rate de eroare mult peste capacitățile actuale, au declarat oamenii de știință în analiză.

Provocările inginerești cheie includ știința materialelor, fabricarea pentru dispozitive producibile în masă, cablarea și transmiterea semnalelor, gestionarea temperaturii și controlul automatizat al sistemului, conform raportului.

Cercetătorii au făcut paralele cu problema "tiraniei numerelor" din anii 1960 întâlnită în calculul timpuriu, subliniind necesitatea unor strategii coordonate de inginerie și design la nivel de sistem.

Nivelurile de pregătire tehnologică variază între platforme, qubiții supraconductori prezentând cea mai mare pregătire pentru calcul, atomii neutri pentru simulare, qubiții fotonici pentru rețelistică și defectele de spin pentru detectare, a constatat analiza.

Nivelurile actuale de pregătire indică demonstrații timpurii la nivel de sistem, mai degrabă decât o tehnologie pe deplin matură, au declarat cercetătorii. Progresul va reflecta probabil traiectoria istorică a electronicii clasice, necesitând decenii de inovație incrementală și cunoștințe științifice împărtășite înainte ca sistemele practice la scară utilă să devină fezabile, conform studiului.

Declinarea responsabilității: Articolele publicate pe această platformă provin de pe platforme publice și sunt furnizate doar în scop informativ. Acestea nu reflectă în mod necesar punctele de vedere ale MEXC. Toate drepturile rămân la autorii originali. Dacă consideri că orice conținut încalcă drepturile terților, contactează [email protected] pentru eliminare. MEXC nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, exhaustivitatea sau actualitatea conținutului și nu răspunde pentru nicio acțiune întreprinsă pe baza informațiilor furnizate. Conținutul nu constituie consiliere financiară, juridică sau profesională și nici nu trebuie considerat o recomandare sau o aprobare din partea MEXC.