Учи Кванты! → Курс → Настоящий чип

Настоящий чип: фотоника, до которой можно дотянуться

Весь блок мы говорили о машинах на сжатом свете, и вы уже знаете, что на таких машинах мы с вами не сможем дойти до конца нашего процесса программирования: запустить нашу программу на реальном «железе» пока невозможно, все такие компьютеры находятся в закрытом доступе в лабораториях. Но у фотоники есть вторая ветвь, и она, к нашему счастью, устроена иначе. Процессоры на одиночных фотонах живут в обычных облаках, принимают задания через интернет и работают при комнатной температуре. Поэтому в финальном уроке блока мы не откажем себе в удовольствии пройти весь процесс до конца: три исполнения подряд, от локального расчёта до очереди на настоящий чип.

Вторая ветвь фотоники

Вспомните развилку из первого урока про фотонику. Семплеры на сжатом свете хорошо работают с гафнианами и любят плотные графы, но их фотоны рождаются большими группами и потери быстро «съедают» наши вычислительные возможности. Ветвь одиночных фотонов скромнее по масштабу, но зато намного живее по инженерии: источник выдаёт фотоны по одному, схема остаётся той же сеткой делителей и фаз, а вероятности исходов считает перманент, старый знакомый из главы о семплере.

На этой ветви работают коммерческие процессоры французской компании Quandela: чип размером с ноготь, десятки мод, облачный доступ. В селекторе над кнопками два поколения этой линии, Ascella и Belenos; для нашего опыта на двух модах годятся оба, разница проявится на схемах покрупнее и сейчас она для нас не важна. Кубит здесь кодируется маршрутом фотона, ровно как в нашем уроке о делителе.

Это платный урок курса. Дальше — интерактив: виджеты, схемы и контрольные вопросы. Продолжение — в полном курсе «Учи Кванты!»: открыть полный курс.

Состояние

Измерение

Нажмите «Выполнить» — появится гистограмма исходов.

Сфера Блоха