Alice & Bob推出16量子比特量子处理单元——“Helium 1”

Alice&Bob成功流片纠错量子芯片Helium1:迈向极低错误率的量子计算,
量子计算初创公司Alice&Bob宣布其首款纠错逻辑量子比特芯片Helium1,采用猫态量子比特技术,有望大幅降低错误率。这款16量子比特的芯片将推动公司实现99.9999%的逻辑量子比特目标。

​(图片来源:网络)

容错量子计算机硬件开发商Alice & Bob宣布已成功流片一款新芯片“Helium 1”,希望能借助该芯片降低随着量子比特数增加而提高的错误率,这是该公司第一个纠错逻辑量子比特(纠错量子计算机的基本单元)原型。

16量子比特量子处理单元(QPU)——Helium 1,是Alice & Bob研发的第一款芯片,它使用了猫态量子比特来运行纠错码。Alice & Bob将利用这一芯片创建其首个逻辑量子比特,预计其错误率低于现有的其它量子芯片。后续随着流片完成,芯片经过表征和校准后,将在云端发布。

量子行业正处于研发逻辑量子比特的初期阶段,与任何现有的物理量子比特相比,逻辑量子比特有显著的优势,它是实现研发极低错误率的容错量子计算的基本路径。

量子计算机中的错误是由比特翻转和相位翻转引起的。猫态量子比特在设计上可防止比特翻转,具有硬件效率高的特点,能够使用更少的物理量子比特纠错成逻辑量子比特。Helium 1在运行纠错码后还能主动抑制相位翻转,从而有效地解决这两种类型的错误。

Alice & Bob首席执行官Théau Peronnin说:“猫态量子比特技术一直保持着在处理比特翻转问题方面的世界纪录。随着Helium 1深度增加,它可以成指数级地抑制错误,这在推动公司实现量子技术发展路线图的同时,也将促进量子计算机充分发挥计算潜力。”

Helium 1是Alice & Bob打造“6个9”逻辑量子比特(保真度大于99.9999%,即逻辑错误率低于百万分之一)的首个基础原型。

关于Alice & Bob

Alice & Bob成立于2020年,是一家法国的量子计算初创公司,致力于利用猫态量子比特核心技术研发通用容错量子计算机。与其他方法相比,猫态量子比特可将对量子计算机的物理量子比特规模需求降低60多倍(通过基于猫态量子比特所构建的系统运行著名的Shor算法时,可将所需的量子比特数量从2000万减少至35万)。目前,公司拥有80多名员工,并在2022年已获得了2700万欧元的A轮融资。

编译:王珩

编辑:Brightny

特此说明:量子前哨翻译此文仅作信息传递和参考,并不意味着同意此文中的观点与数据。

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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