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这篇关于“光子处理器‘点亮’量子计算”的成果论文认为,该台量子光子处理器系统相对过去展示的光子设备有所改进,可能代表了向创造量子计算机迈进的关键一步。(奇亿娱乐注册)

该论文介绍,量子设备的一个关键目标是超越经典系统,建立“量子优越性”,但到目前为止只有少数实验报告了这一成果。展示量子系统对经典计算机优越性的方法之一,是比较二者从描述光子通过网络传播特点的未知概率分布中取样的速度,称为高斯玻色取样。

人们可以计算出经典计算机执行该任务所需时间。光子数量有一个阈值,在此之上,经典计算机无法在合理时间内完成计算。

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过去报告的实现高斯玻色取样的实验,最多使用113个光子,在固定镜子和透镜网络中传播。论文通讯作者、加拿大量子计算公司Xanadu乔纳森·拉沃伊(Jonathan Lavoie)和同事在一个可编程光子单处理器(称为Borealis)上开展的实验,可检测多达219个光子(平均125个)。

他们提出,这是目前报告的最大的量子优越性光子实验。

论文作者认为,相对于其他光子实验的性能改进,可归功于简化了检测光子实验、引入可编程性和降低对“欺骗”(spoofing,指量子结果可以被经典算法重复)的脆弱性。这一实验十分引人注目,因为相比此前的原理验证实验,可编程光子处理器更接近量子商用设备可能的形态。

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