양자 컴퓨팅 구조에 대해 알려진 구현이 있습니까?


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양자 계산 은 컴퓨터의 효율성을 향상시키기 위해 양자 물리학 (예 : 양자 얽힘)을 활용하는 것을 목표로하는 활발한 연구 분야입니다 ( 교회-투어링 논문을 변경하지 않음 ).

양자 컴퓨팅 이론을 증명하기 위해 수행 된 가장 중요한 실험은 무엇입니까 (예 : 큐 비트 및 순간 이동)?


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질문 제목을 읽고 매우 모호하다고 생각했습니다. 그러나 질문 자체는 매우 구체적입니다. 어쩌면 제목을 '기본 양자 컴퓨팅 구조에 대한 알려진 실제 구현이 있습니까?'와 같은 제목으로 편집 할 수 있습니까?
Suresh Venkat

@Suresh : 변경했습니다.
셰인

답변:


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이 단계에서 실험적 양자 컴퓨팅의 진행은 비교적 느리지 만, 이제는 하나 이상의 큐 비트를 구현하는 데 사용될 수있는 다양한 시스템이 있습니다.

현재 가장 발전된 시스템

  1. 이온 트랩
  2. 액체 상태 NMR
  3. 선형 광학 양자 컴퓨팅
  4. 초전도 큐 비트

또한 고체 상태, 고체 상태 NMR, 내배엽 풀러렌, 중성 원자 트랩, 원자 칩 등의 결함에 대한 많은 연구가있었습니다.

선형 광학 장치도 잘 수행하고 있지만 가장 많은 수의 큐빗이 이온 트랩과 NMR에있는 경향이 있습니다.

중요한 실험과 관련하여 실제로 진행 상황에 따라 다릅니다. 2007 년에 두 개의 개별 이온 트랩이 광학적으로 결합 된 아주 좋은 실험이 있었으며, 최근에는 10 트랩 정도 이상으로 이온 트랩 계산을 확장하는 방법을 보여주는 세그먼트 이온 트랩에 대한 멋진 연구가있었습니다. 또한 광학을 사용한 측정 기반 계산의 아주 훌륭한 구현이 있었으며 이는 확장성에도 중요합니다. 실험 유형에 대해 더 잘 알고 있다면 대답하는 작업이 훨씬 쉬워 질 것입니다.

여기 에서 사용할 수있는 미국 양자 컴퓨팅 로드맵 은 2004 년경 최첨단 기술에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다.


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"이 단계에서 실험적인 양자 컴퓨팅의 진행은 상대적으로 느리다". 정말? 분명히 직장에는 양자 무어의 법칙도 있습니다! ;-) quantenblog.net/physics/moores-law-quantum-computer
Martin Schwarz

@MartinSchwarz : 기본적으로 기하 급수적으로 성장하는 것이 사실이라고 생각합니다. 그러나 나는 2 년 전에 그 답을 썼는데, 그것이 실제로 속도를 높이고 있다고 생각합니다. IBM의 최근 결과에 대해 특히 기쁘게 생각합니다.
Joe Fitzsimons


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개념적인 양자 컴퓨팅 장치의 실제 물리적 구현과 이러한 관행에 가장 적합한 방법을 위해 Nielsen과 Chuang의 책에는이 장에 대한 내용이 잘 정리되어 있고 이해하기 쉬운 전체 장이 있습니다.


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불행히도이 책이 쓰여진 이후 상당한 발전이 있었기 때문에 그 장은 현재 다소 구식입니다.
Joe Fitzsimons

첫 번째 작가는 닐슨입니다.
Ito Tsuyoshi

철자가 여전히 틀렸다 :)
Alessandro Cosentino

하하, 아 카페인이 너무 적은 부작용. 두 문제를 해결했습니다. 미안합니다!
Vincent Russo
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