В чем принципиальное отличие нового квантового чипа Microsoft? Откроет ли Majorana 1 новую эру вычислений?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Помните фантастические фильмы, где компьютеры решают сложнейшие задачи за секунды? Кажется, будущее, где такие технологии станут реальностью, уже не за горами. Корпорация Microsoft сделала важный шаг в этом направлении, представив новый чип, способный, по их словам, кардинально изменить подходы к решению глобальных проблем — от борьбы с загрязнением окружающей среды до разработки лекарств нового поколения. И это не просто громкие заявления — достижения Microsoft подтверждены публикацией в престижном научном журнале Nature.

Что же такого особенного в этом чипе, умещающемся на ладони?

Новый чип, получивший название Majorana 1 (в честь итальянского физика-теоретика Этторе Майораны), использует принципиально новый подход к созданию квантовых компьютеров. Если совсем просто, то обычные компьютеры оперируют битами, которые могут быть либо нулём, либо единицей. Квантовые же компьютеры используют кубиты, которые, благодаря законам квантовой механики, могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это позволяет им выполнять вычисления на порядки быстрее, чем самые мощные современные суперкомпьютеры.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако, есть одна большая проблема: кубиты крайне нестабильны и подвержены влиянию внешних факторов, что приводит к ошибкам в вычислениях. Именно эту проблему и решает разработка Microsoft.

В чём же секрет?

В основе Majorana 1 лежит так называемая интерферометрическая система измерения фермионной чётности. Звучит сложно? Давайте разбираться!

Представьте себе крошечный проводник (нанопроволоку), сделанный из арсенида индия и алюминия. На концах этого проводника, если он находится в особом состоянии (топологическом сверхпроводящем состоянии), образуются так называемые майорановские нулевые моды (МНМ). Это квазичастицы, которые обладают уникальными свойствами и, по сути, хранят в себе квантовую информацию.

Ключевой момент в том, что информация хранится не в самих МНМ, а в фермионной чётности — характеристике, показывающей, «чётное» или «нечётное» количество фермионов (элементарных частиц, таких как электроны) содержится в этой системе. И вот здесь начинается самое интересное: чтобы считать эту информацию, учёные создали систему, напоминающую интерферометр.

a, Идеализированная модель системы. Нанопроволока, настроенная на состояние 1DTS, содержит МЗМ на своих концах, изображенных звездочками. Квантовая точка перестраиваемо связана с МЗМ туннельными связями tL и tR, образуя интерферометр, который чувствителен к магнитному потоку Φ, заключенному в пунктирную линию, и к объединенной фермионной четности Z системы точка-МЗМ. Отравление квазичастицей (фиолетовый круг) меняет четность. b, Пример энергетических спектров интерферометра с общей четностью Z = -1 (красный) и Z = +1 (синий) в окрестности избегаемого перехода между состояниями с N и N + 1 электронами на точке, как функция плунжерного напряжения на квантовой точке. c, Схема затвора интерференционной петли, образованной тройной квантовой точкой и нанопроводом с затвором (светло-зеленый). Напряжение VWP1 подается на плунжерный затвор проволоки (желтый), а напряжение VQD2 — на плунжерный затвор точки 2 (фиолетовый). Эффективные связи tL и tR на панели a зависят от связей tm1, t12 и tm2, t23 и отстройки квантовых точек 1 и 3, соответственно. Квантовая точка 2 емкостно соединена с внечиповым резонатором для зондирования дисперсионного затвора и измерения CQ, который также включает тройник смещения для подачи постоянного напряжения. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com

Представьте себе две дороги, по которым может идти путник. Если дороги одинаковые, то путник придёт в конечную точку в любом случае. Но если на одной из дорог есть препятствие, то время прибытия путника изменится. Примерно так же работает и интерферометр в чипе Microsoft: он «чувствует» изменение фермионной чётности, регистрируя сдвиг квантовой ёмкости связанных с нанопроволокой квантовых точек.

a. Поперечное сечение сверхпроводящего нанопроволочного устройства с определенным затвором. b. Изображение сканирующей электронной микроскопии, на котором алюминиевая полоса (синий), первый слой затвора (желтый) и второй слой затвора (фиолетовый) выделены ложным цветом. Масштабная линейка, 1 мкм. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com
Звучит круто! И что это даёт?

Разработка Microsoft позволяет считывать фермионную чётность мгновенно (в режиме «одного выстрела») с вероятностью ошибки всего в 1%! Это невероятно важный шаг на пути к созданию надёжных и масштабируемых квантовых компьютеров.

«Мы переосмыслили принципы работы квантовых компьютеров», — говорит Четан Наяк, старший научный сотрудник Microsoft. «Наш подход позволяет создавать более стабильные и масштабируемые системы, чем те, что разрабатываются лидерами отрасли, такими как Google и IBM.»

Моделирование динамического CQ как функции магнитного потока и заряда смещения затвора точки 2 Ng2, включая влияние шумов заряда и считывания, а также ненулевых температуры, мощности и частоты привода, согласно обсуждению в тексте. a, Гистограмма двух секторов четности для фиксированного Ng2 = 0.49. Здесь мы использовали tm1 = tm2 = 6 мкэВ, t12 = t23 = 8 мкэВ, EC1 = 140 мкэВ, EC2 = 45 мкэВ, EC3 = 100 мкэВ, Ng1 = Ng3 = 0.3, T = 50 мК и EM = 0. b, Куртозис CQ(t) как функция Ng2 и потока через петлю. В середине пунктирного красного прямоугольника указано значение Ng2, использованное для выреза на панели a. Цитирование: Microsoft Azure Quantum., Aghaee, M., Alcaraz Ramirez, A. et al. Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices. Nature 638, 651-655 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2
Автор: Microsoft Azure Quantum. et al. Источник: www.nature.com

Конечно, до практического применения квантовых компьютеров ещё предстоит пройти долгий путь, но, по словам представителей Microsoft, благодаря этому прорыву, речь идёт уже о годах, а не о десятилетиях.

Какие задачи смогут решать такие компьютеры?

Потенциал квантовых вычислений огромен. Представьте себе возможность моделировать поведение сложных молекул, что позволит создавать новые лекарства и материалы с уникальными свойствами. Или, например, разработать эффективные методы борьбы с микропластиком, загрязняющим океаны. Или создать самовосстанавливающиеся материалы… Возможности поистине безграничны!

Microsoft

Неудивительно, что исследования в области квантовых вычислений привлекают огромное внимание во всём мире. И США, и Китай активно инвестируют в эту область, а Министерство обороны США уже выбрало Microsoft в качестве одного из двух финалистов своей программы по развитию квантовых вычислений.

Что ж, будем с нетерпением ждать новых прорывов и надеяться, что квантовое будущее наступит как можно скорее! Ведь, согласитесь, решение глобальных проблем с помощью технологий, которые ещё недавно казались научной фантастикой, — это действительно захватывающе!

5 комментариев

Добавить комментарий

B
Doom можно на этой приблуде запустить ?!? :)
Mindkiller
На какие только нестандартные технические решения не идут военные, чтобы поломать RCA и устроить конец света. Но судя по тому, что массовых взломов пока не зафиксировано — мир ещё какое-то время в безопасности. А к тому времени, как квантовые компы хоть чему-то научатся — глядишь все дружно перейдут на эллиптические кривые или ча-ча-ча.
106468915325419667018@google
Ничему они не научатся. Чтобы решать реальные проблемы, а не исполнять бесполезные специально придуманные для КП алгоритмы, нужно такое количество кубитов, которое невозможно оградить от декогеренции.
106468915325419667018@google
Шляпа на 8 кубитов. Пустой хайп.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Могут ли ученые понять язык клеток? Как расшифровка их сигналов позволит воссоздать ткани человека на компьютере

Человеческий организм состоит из десятков триллионов клеток. Чтобы этот огромный массив элементов успешно функционировал, клетки должны работать согласованно. Каждая клетка непрерывно анализирует...

Не только Steam Deck: 10 портативных игровых ПК, актуальных в 2026 году

Steam Deck всё ещё остаётся удобной точкой отсчёта для портативного ПК-гейминга. У него сильная сторона не только в железе, а в сочетании SteamOS, цены, понятного интерфейса и большой библиотеки...

Ловушка чистого воздуха: почему борьба с выхлопными газами может временно усилить смог

Смог над крупными городами часто представляют как облако сажи и пыли, летящее напрямую из выхлопных труб и заводских труб. Однако значительная часть вредной дымки, которая висит над мегаполисами,...

Как гигантское бетонное НЛО появилось на балканской горе

Если человек на полном серьезе рассуждает о существовании летающих тарелок, не спешите записывать его в сумасшедшие. Возможно, он просто когда-то входил в болгарскую коммунистическую партию и в...

20-полосные магистрали, по которым никто не ездит: где они находятся и для чего их построили

В наши дни пробки и перегруженные дороги уже стали обыденностью для большинства мегаполисов. Но в мире существуют и удивительные исключения. Огромные многополосные магистрали, рассчитанные на...

Гул трибун, голос комментатора и 100 Вт мощности: обзор саундбара SVEN SB-2065

Для того, чтобы просматривать матчи в прямом эфире с глубоким рокотом трибун, поддерживающих игроков, с понятным и четким голосом комментатора, объемным звучанием для поддержки особого настроя был...