AQT
概述
AQT 是离子阱量子计算机硬件的领先供应商,
依托奥地利因斯布鲁克大学三十年的技术
积淀打造而成。通过 Amazon Braket,AQT 助力研究人员和行业专业人士基于可重复的结果构建量子算法。
“金融、化学、制药、物流或安全等领域的应用,是 AQT 量子计算机最常用于解决的问题。自 AQT 成立以来,我们始终秉持客户导向理念。我们很高兴能与 AWS 携手将技术推向更广泛的客户群体,并期待与社区及合作伙伴共同学习成长。”
Thomas Monz,AQT 首席执行官兼联合创始人
“在 AQT,我们投入大量资源研发下一代离子阱量子计算机,重点聚焦于扩展硬件规模,以实现更高的量子比特数、更高的保真度与更快的吞吐量。”
Rainer Blatt,因斯布鲁克大学教授兼 AQT 联合创始人
“回顾离子阱量子计算的发展历程,
从 2003 年首次实验实现 Cirac-Zoller 门,
到如今商用设备的性能表现,
我对未来几年内构建出可解决实际问题的硬件充满信心。”
Peter Zoller,因斯布鲁克大学教授兼 AQT 联合创始人
离子阱量子计算
AQT 离子阱技术的四大显著优势如下:
离子本质上是相同的
单个离子构成量子比特,依据物理定律彼此无法区分。
安装在真空室中的离子阱
AQT 采用射频离子阱捕获钙离子。此类阱具备深束缚特性,可实现量子力学基态,这是实现高保真量子门的前提条件。深势阱还可避免原子丢失,这在实用计算中相较于其他技术路线是一项重要优势。AQT 第一代量子处理器采用宏观离子阱,其加热率为所有架构中最低,因此是支持 20 个以内量子比特的最佳选择。
持续稳定的高保真量子门
AQT 利用 40Ca+ 离子的电子四极跃迁表征两个量子比特态。该跃迁由高品质窄线宽激光驱动,具备极高的相对频率稳定性。直接跃迁避免了占据中间态,从而降低了因自发辐射造成的损失。特别关注了实现相邻量子比特之间的低串扰,这是实现高门保真度的关键因素。此外,AQT 的自动校准硬件能在较长时间内提供可靠、恒定且高质量的门操作。
AQT 提供全互联连接
一串离子由激光单独寻址,频率和位置都得到精确控制。离子晶体中的库仑相互作用介导了离子串中所有离子之间的长程相互作用,从而实现全连接。换句话说,任意的量子比特对都可以相互纠缠。这种纠缠以及离子天然的长相干时间允许执行深度电路。
AQT 解决方案
在 Amazon Braket 上体验 AQT 的离子阱量子计算机。访问 AQT 网站以获取有关 AQT 量子系统和解决方案的更多信息。
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