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Intelは「Maring」チップが128キュービットを同時に制御する可能性があると主張

US Intel Corporationは18日、同社とオランダQuantum Technology Research Centerが共同開発した低温量子制御チップ「Horse Ridge」は、同時に最大128量子ビットを制御できる可能性があると述べました。これは重要なマイルストーンです商用量子コンピューターの開発で。

Intelは同日の声明で、サンフランシスコで開催された2020年の国際固体回路会議で「Maring」チップの技術的詳細に関する論文を発表し、スケーラビリティ、忠実度、重要な進歩があることを実証したと述べた。柔軟性の3つの領域すべてにおいて。

スケーラビリティの観点から、「Maring」チップはIntelの22ナノメートルの「フィン電界効果トランジスタ」技術を使用し、4つの無線周波数チャネルをチップに統合します。各チャネルは32キュビットを制御できるため、チップは同時に量子ビット。

忠実度の観点から、キュービット数の増加に伴って発生する可能性のあるエラーについて、「Maring」チップシステムは異なる周波数でキュービットをより適切に制御し、一部のエラーを自動的に修正し、忠実度を改善できます。

柔軟性の観点から、「Maring」チップは、2種類のキュービット、超伝導キュービットとスピンキュービットを制御できます。前者は通常6〜7ギガヘルツ(GHz)の周波数範囲で動作し、後者は13〜20 GHzで動作します。

昨年12月9日に、Intelは世界初の低温量子制御チップ「Maling」として知られているものをリリースしました。これは、将来の市販の量子コンピューターの構築に役立つと同社は考えています。

量子コンピューターの開発では、一般に、効果的に制御できる量子ビットの数が多いほど、量子計算能力が強くなると考えられています。 Googleチームが昨年10月に「量子ヘゲモニー」の実現を発表したとき、54キュービットで構成されるプロセッサ「Xikemo」を使用しました。ただし、1キュービットが効果的に機能しなかったため、プロセッサは実際には53キュービットしか使用しませんでした。