Ana sayfa→Teknoloji & İnovasyon
Teknoloji & İnovasyon

IonQ, 1.000’i aşan dolanıklık oranıyla iki farklı kuantum sistemi birbirine bağladı.

IonQ, iki farklı kubit türünü birbiriyle bağlayan ve saniyede 1.000'i aşan dolanıklık olayına ulaşan bir kuantum bağı gerçekleştirdi. Şirketin...

User Avatar
ArchonEditör
3 dk okuma
Yayın:

IonQ, iki farklı kubit türünü birbiriyle bağlayan ve saniyede 1.000’i aşan dolanıklık olayına ulaşan bir kuantum bağı gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre bu hız, iyon tuzaklı sistemler için önceki rekorun dört katından fazla değerinde. Elde edilen başarının, ayrı kuantum sistemlerinin bilgi alışverişini daha verimli hale getirerek daha büyük kuantum bilgisayarların inşa edilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Girdideki bilgilere göre deney, iyon tuzaklı bir kubit ile katı halde bellek içinde yer alan silikon-vakanı (SiV) kubitini birbirine bağlıyor. Kuantum bağı, fotonik bir bağlantı aracılığıyla ışık kullanılarak taşınıyor. Sonucun, iyon tuzaklı sistemler için geçerli olan önceki rekoru dört katdan fazla aşması, farklı donanım sistemlerinin iletişim darboğazları yaratmadan birbirine bağlanmasına yönelik öne sürülen büyük kuantum hesaplama sorunlarından birine değiniyor.

İyon tuzaklı kubitlerin uzun süre kuantum bilgisini koruyabilen üstün tutarlılığa sahip olduğu, silikon-vakanı merkezlerinin ise ışıkla verimli etkileşerek kuantum bellekleri için umut vadeden adaylar olduğu vurgulanıyor. IonQ’nun yaklaşımı, bu iki güçlü yönü fotonik bir bağlantıda birleştiriyor: iyon tuzaklı sistem kuantum bilgisini işlerken katı halde bellek, optik iletişim için uygun bir arayüz sağlıyor.

SayarBilgi sitesini Google’da tercih edilen kaynak olarak seç

Dolanıklık, kuantum sistemlerini ortak kuantum durumlarıyla bağlayarak klasik iletişimin yeniden üretemeyeceği işlemleri mümkün kılıyor. Kuantum ağları, ayrı işlemcileri koordine etmek ve hesaplama yüklerini birden fazla makine arasında dağıtmak için bu özelliğe dayanıyor. IonQ’nun deneyi, iki kubit türü arasındaki tam bağı sıfırdan gerçek donanımla test ediyor; sonuçlar sistemin performansını detaylandıran teknik bir raporda yer alıyor.

Bağlantının hızının önemli olması, büyük kuantum bilgisayarların çok sayıda ayrı işlem birimini koordine etmesi gerektiği için ortaya çıkıyor. Bireysel kubitler iyi çalışsa bile yavaş bağlantılar, bu birimlerin ortak işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirebileceğini sınırlayabilir. IonQ Başkanı ve CEO’su Niccolo de Masi, sorunu geleneksel veri merkezlerinin gelişimiyle karşılaştırıyor; özel işlemciler, bellek ve ağ altyapısının klasik bilişim altyapısını bireysel makinelerin ötesine ölçeklendirdiğini vurguluyor.

Kuantum sistemlerinin benzer bir yol izleyebileceği, fotonik bağlantıların ayrı hesaplama modüllerini birbirine bağlayabileceği belirtiliyor. IonQ’nun bildirdiği dolanıklık oranının, optik iletişimin dağıtılmış kuantum hesaplamada büyük bir darboğaz haline gelmesi gerekmediğine işaret ettiği ifade ediliyor. Mimari, bağlantılı kuantum cihazların farklı konumlarda ölçümleri koordine etmesini destekleyebilecek ağ duygu sistemlerini de kapsayabilir; birden fazla kubit teknolojisiyle uyumlu olması, uygulamarlarını iyon tuzaklı donanımdan daha öteye yayabilir.

IonQ, aynı zamanda Savunma İleri Araştır Projeleri Ajansı’nın (DARPA) HARQ programı aracılığıyla kuantum ağları geliştiriyor; girişim, farklı kuantum hesaplama mimarilerinde çalışan yüksek hızlı bağlantılar geliştirmeyi hedefliyor. Girdideki bilgilere göre deney iyon tuzaklı sistemler kullanmakla birlikte, IonQ alt yapının diğer platformları da kapsayacağını öngörüyor; bunlar arasında nötral atom sistemleri ve mikrodalga sinyallerini ışığa dönüştüren dönüştürücülerle eşleştirilmiş süper iletken kubitler yer alabilir.

Şirket, kuantum bellek ve bağlantı teknolojisini ticarileştirmeye başladı; Maryland Üniversitesi ilk ticari sistemi Nisan 2026’da satın aldı. IonQ, Eylül ayında Güney Koreli SDT şirketine başka bir sistem sattığını açıkladı. Şirketi kurucu ortaklardan biri olan IonQ Baş Bilimcisi Chris Monroe, fotonik bağlantıların büyük ölçekli kuantum hesaplamada kritik rol oynayacağını söyledi.

Bir sonraki meyok okuma, daha hızlı dolanıklığı giderek karmaşık hale gelen kuantum ağlarında güvenilir işlemlere dönüştürmek olacak; farklı kubit teknolojilerini birbirine bağlamak, araçların aynı donanıma sahip olmasını gerektirmeden modüler sistemler inşa etmesine yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir: Chip Motors’un etkileşimli yüzeyli elektrikli minicar’ı Amerika’nın yeni aile arabası olabilir →
Kaynak: Interestingengineering ↗
💬 SayarBilgi Topluluğu

Bu Gelişmeyi Toplulukta Değerlendirin

Haber hakkındaki düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi ve teknik sorularınızı topluluk üyeleriyle anlık olarak tartışın.

Topluluk Canlı Akışı →
Forumda sor / tartış
TOPLULUĞUN SESİ

Söz sizde.

1 yorum

Deneyiminizi, sorularınızı ve katkılarınızı paylaşın. E-posta adresiniz yayımlanmaz.

Sohbete katıl

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz yayımlanmadan önce onay bekleyebilir.

BİR SONRAKİ OKUMA

Merak etmeye devam

Tümünü gör ↗

Neyi merak ediyorsun?

En az 3 karakter yazın.

Keşfet