openPR Recherche & Suche
Presseinformation

Forscher entwerfen Datenbus für Quantencomputer

06.11.201712:00 UhrWissenschaft, Forschung, Bildung
Bild: Forscher entwerfen Datenbus für Quantencomputer
Physiker haben ein Verfahren entwickelt, mit dem unterschiedlich kodierte Quantensysteme verbunden werden können. (Uni Innsbruck/Harald Ritsch)
Physiker haben ein Verfahren entwickelt, mit dem unterschiedlich kodierte Quantensysteme verbunden werden können. (Uni Innsbruck/Harald Ritsch)

(openPR) Die Quantenwelt ist sehr fragil. Fehlerkorrekturcodes helfen, Quanteninformation vor Störungen zu schützen. Innsbrucker Quantenphysiker haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem unterschiedlich kodierte Bauteile wie Prozessor und Speicher miteinander verbunden werden können. Mit der in der Fachzeitschrift Nature Communications präsentierten Methode kann ein Datenbus für Quantencomputer konstruiert werden.



---
Quantencomputer werden in Zukunft Rechenaufgaben bewältigen, an denen herkömmliche Computer scheitern. Weil Objekte in der Quantenwelt aber sehr sensibel auf Störungen reagieren, sind der Umsetzung heute noch Grenzen gesetzt. Obwohl die Systeme mit hohem Aufwand gegenüber Umwelteinflüssen abgeschirmt werden, können bisher im Labor nur kleine Protoypen für Quantencomputer gebaut werden. Die Fehleranfälligkeit lässt sich reduzieren, indem die Quanteninformation nicht in einem einzelnen Quantenteilchen gespeichert, sondern in einer größeren Anzahl an Quantenobjekten kodiert wird. Diese logischen Quantenbits sind gegenüber Störungen unempfindlicher. In den vergangenen Jahren haben Theoretiker viele verschiedene Fehlerkorrekturcodes entwickelt und diese für unterschiedliche Aufgaben optimiert. Physiker Hendrik Poulsen Nautrup und Hans Briegel vom Institut für Theoretische Physik der Universität Innsbruck und Nicolai Friis, nun am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien, haben ein Verfahren gefunden, mit dem Quanteninformation zwischen unterschiedlichen, kodierten Systemen ausgetauscht werden kann.

Schnittstelle zwischen Prozessor und Speicher

Wie klassische Rechner kann auch der Quantencomputer der Zukunft aus unterschiedlichen Bauteilen bestehen. Schon heute existieren im Labor erste Quantenprozessoren und Quantenspeicher. Für sie können unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden, um logische Quantenbits zu kodieren: für Quantenprozessoren zum Beispiel sogenannte „Color“ Codes und für Quantenspeicher „Surface“ Codes. „Damit diese beiden Systeme quantenmechanisch miteinander sprechen können, müssen sie verschränkt werden“, sagt Doktorand Hendrik Poulsen Nautrup. „Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem unterschiedlich kodierte Quantensysteme verbunden werden können.“ Dabei handelt es sich um lokale Eingriffe an einzelnen Elementen des kodierten Quantenbits. Die Wissenschaftler sprechen auch von „Gitterchirurgie“, mit der Systeme wie ein Quantenspeicher und ein Prozessor verschränkt werden können. Nachdem die beiden Systeme vorübergehend miteinander „vernäht“ wurden, kann die Quanteninformation vom Prozessor in den Speicher oder umgekehrt geladen werden. „Ähnlich wie ein Datenbus im klassischen Computer, kann diese Methode verwendet werden, um die Bauteile eines Quantencomputers miteinander zu verbinden“, erläutert Poulsen Nautrup.

Das neu entwickelte Verfahren soll demnächst im Labor umgesetzt werden und stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem universellen Quantencomputer dar. Die Arbeit entstand im Rahmen des Doktoratskolleg Atoms, Light, and Molecules an der Universität Innsbruck und wurde vom österreichischen Wissenschaftsfonds und der Templeton World Charity Foundation finanziell unterstützt.

Publikation: Fault-tolerant interface between quantum memories and quantum processors. Hendrik Poulsen Nautrup, Nicolai Friis, and Hans J. Briegel. Nature Communications 2017 DOI: 10.1038/s41467-017-01418-2

Rückfragehinweis:
Hendrik Poulsen Nautrup
Institut für Theoretische Physik
Universität Innsbruck
Telefon: +43 512 507 52243
E-Mail: E-Mail

Christian Flatz
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Universität Innsbruck
Telefon: +43 512 507 32022
Mobil: +43 676 872532022
E-Mail: E-Mail

Weitere Informationen:
- http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01418-2 - Fault-tolerant interface between quantum memories and quantum processors. Hendrik Poulsen Nautrup, Nicolai Friis, and Hans J. Briegel. Nature Communications 2017 DOI: 10.1038/s41467-017-01418-2
- http://www.qic-innsbruck.org - Arbeitsgruppe Quanteninformation und Computer

Quelle: idw

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.

Verantwortlich für diese Pressemeldung:

News-ID: 978259
 432

Kostenlose Online PR für alle

Jetzt Ihren Pressetext mit einem Klick auf openPR veröffentlichen

Jetzt gratis starten

Pressebericht „Forscher entwerfen Datenbus für Quantencomputer“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:

PM löschen PM ändern
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.

Pressemitteilungen KOSTENLOS veröffentlichen und verbreiten mit openPR

Stellen Sie Ihre Medienmitteilung jetzt hier ein!

Jetzt gratis starten

Weitere Mitteilungen von Universität Innsbruck

Bild: Peter Zoller erhält Lamb-AwardBild: Peter Zoller erhält Lamb-Award
Peter Zoller erhält Lamb-Award
In dieser Woche wird Quanten-Vordenker Peter Zoller in den USA mit den 2018 Willis Lamb Award for Laser Physics and Quantum Optics ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Mittwoch im Rahmen des Winterkolloquiums der Physics-of-Quantum-Electronics-Konferenz in Snowbird, Utah, statt. Neben Zoller werden auch der Chinese Jian-Wei Pan und der Deutsche Ernst Rasel ausgezeichnet. --- Die Auszeichnung ist nach dem amerikanischen Physik-Nobelpreisträger Willis Eugene Lamb, Jr. benannt, der auf zahlreichen Gebieten der Physik und Technologie wesentli…
Bild: Mit nachgebauten Naturstoffen gegen BakterienBild: Mit nachgebauten Naturstoffen gegen Bakterien
Mit nachgebauten Naturstoffen gegen Bakterien
Mit chemisch nachgebauten Naturstoffen will Thomas Magauer von der Universität Innsbruck Mittel gegen die weltweit zunehmenden Antibiotikaresistenzen finden. Biologische Analysen einer Gruppe von erstmals systematisch hergestellten Molekülen zeigen eine vielversprechende Wirkung zum Beispiel gegen die multiresistenten MRSA-Keime. Die synthetisch erzeugten Wirkstoffe lassen sich zudem chemisch weiter optimieren. --- Durch den ungehemmten Einsatz von Antibiotika entwickeln Krankheitskeime immer häufiger Resistenzen. Seit der Entdeckung von Pen…

Das könnte Sie auch interessieren:

Bild: Hocheffiziente Mikroelektronik – von der Biologie inspiriert: TU Ilmenau startet Forschungsprojekt neuroNODEBild: Hocheffiziente Mikroelektronik – von der Biologie inspiriert: TU Ilmenau startet Forschungsprojekt neuroNODE
Hocheffiziente Mikroelektronik – von der Biologie inspiriert: TU Ilmenau startet Forschungsprojekt neuroNODE
… verbessert wird, schätze ich, dass wir für dieselbe Rechenleistung nur noch halb so viel Energie wie heute aufwenden müssen.”neuroNODE – Mikroelektronik für Quantencomputer von morgenWeltweit wird derzeit die Entwicklung einer völlig neuen Generation extrem leistungsstarker Computer unter Hochdruck vorangetrieben: Quantencomputer. Wenn sie erst einmal …
Bild: Weltrekord: Quantencomputer mit 46 Qubits simuliertBild: Weltrekord: Quantencomputer mit 46 Qubits simuliert
Weltrekord: Quantencomputer mit 46 Qubits simuliert
… Jülich Supercomputing Centre haben gemeinsam mit Forschern der Universitäten in Wuhan und Groningen einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ihnen gelang es erstmals, einen Quantencomputer mit 46 Quantenbits, kurz: Qubits, zu simulieren. Für ihre Berechnungen nutzten sie den Jülicher Superrechner JUQUEEN sowie den derzeit weltweit schnellsten Superrechner …
Bild: Mit Quantencomputern komplexe chemische Prozesse aufklärenBild: Mit Quantencomputern komplexe chemische Prozesse aufklären
Mit Quantencomputern komplexe chemische Prozesse aufklären
Wissenschaft und Computerindustrie setzen grosse Hoffnungen auf Quantencomputer, mögliche Anwendungen beschreiben sie aber meist nur vage. Anhand eines konkreten Beispiels zeigen Wissenschaftler der ETH Zürich nun, was künftige Quantencomputer tatsächlich zu leisten vermögen. --- Nichts geringeres als eine technologische Revolution erwarten Fachleute …
Steht die Welt kurz vor einer neuen digitalen Revolution?
Steht die Welt kurz vor einer neuen digitalen Revolution?
Wissenschaftler sprechen über das Potenzial von Quantencomputern. Auf dem Programm des 5. Heidelberg Laureate Forum (HLF) steht am Donnerstag, 28. September, eine facettenreiche Diskussion über das Thema „Quantencomputer“. Glaubt man den Schlagzeilen der populären Medien, kommt die Entwicklung der Quantencomputer einer digitalen Revolution gleich. Prototypen …
Bild: Schneller Quantenspeicher für PhotonenBild: Schneller Quantenspeicher für Photonen
Schneller Quantenspeicher für Photonen
… auch eine Überlagerung beider Werte gleichzeitig. Solche Quantenbits sind die Grundlage der Quanteninformationsverarbeitung, die in Zukunft abhörsichere Kommunikation und superschnelle Quantencomputer ermöglichen könnte. Auf dem Weg dorthin ist das Speichern und Auslesen einzelner Photonen ein Schlüsselelement, an dem intensiv geforscht wird. Einfach …
Durchbruch innerhalb von zehn Jahren möglich: Knacken Quantencomputer bald Bitcoin?
Durchbruch innerhalb von zehn Jahren möglich: Knacken Quantencomputer bald Bitcoin?
… Rechenlaufzeiten für verschiedene Prozesse je nach Anzahl der Qubits und weiteren Hardware-Spezifikationen berechnet. So wurde ermittelt, dass zum Aushebeln einer Bitcoin-Verschlüsselung ein Quantencomputer mit 13 Millionen physischen Qubits zum Einsatz kommen müsste. Um das Ergebnis innerhalb von einer Stunde zu erzielen, wären 300 Millionen Qubits …
Bild: Zuwachs für Europas Quantencomputer-Infrastruktur: 100-Qubit-Quantencomputer von Pasqal in Jülich angekommenBild: Zuwachs für Europas Quantencomputer-Infrastruktur: 100-Qubit-Quantencomputer von Pasqal in Jülich angekommen
Zuwachs für Europas Quantencomputer-Infrastruktur: 100-Qubit-Quantencomputer von Pasqal in Jülich angekommen
Die Bereitstellung des Quantencomputers ist ein wichtiger Meilenstein im HPCQS-Projekt der europäischen Partnerschaft EuroHPC JU. Die Initiative „High Performance Computer and Quantum Simulator Hybrid“ hat zum Ziel, die Integration von Quantensystemen in die europäische Supercomputing-Infrastruktur voranzutreiben und neue leistungsstarke Ressourcen für …
Bild: Quantencomputer: ISTA-Physiker erreichen optisches Auslesen von supraleitenden QubitsBild: Quantencomputer: ISTA-Physiker erreichen optisches Auslesen von supraleitenden Qubits
Quantencomputer: ISTA-Physiker erreichen optisches Auslesen von supraleitenden Qubits
Nach einer langen Erfolgsfahrt kamen die Aktien von Quantencomputern zum Stillstand, und zwar kaum ein paar Tage nach dem Beginn des Internationalen Jahres der Quantenphysik und -technologie. Der Grund für diesen plötzlichen Rückschlag war die Keynote-Rede von Nvidia-CEO Jensen Huang auf der Technologiemesse CES 2025, in der er voraussagte, dass „sehr …
Stabile Quantenbits
Stabile Quantenbits
Physiker aus Konstanz, Princeton und Maryland schaffen ein stabiles Quantengatter als Grundelement für den Quantencomputer --- Meilenstein auf dem Weg zum Quantencomputer: Wissenschaftler der Universität Konstanz, der Princeton University sowie der University of Maryland entwickeln ein stabiles Quantengatter für Zwei-Quantenbit-Systeme aus Silicium. …
Sie lesen gerade: Forscher entwerfen Datenbus für Quantencomputer