В Китае создали настольный квантовый компьютер стоимостью $5000

    Китайский стартап Shenzhen SpinQ Technology разработал полноценный квантовый компьютер, который можно использовать в школах и университетах для обучения принципам работы квантовых вычислителей. Устройство размером и весом с небольшой системный блок стоит около 380 тыс. рублей, что резко контрастирует с многомиллионными ценниками на уже известные рынку модели наподобие канадского D-Wave 2000Q.

    Сравнительно небольшая стоимость объясняется невысокими вычислительными мощностями. SpinQ оперирует всего двумя кубитами (тот же D-Wave оперирует 2000 кубитами), поэтому для взломов кодов или «тяжёлых» расчётов он непригоден. А вот для учёбы — в самый раз.

    SpinQ Gemini, презентация в 2020 году
    SpinQ Gemini, презентация в 2020 году

    Это не первая квантовая модель компании. В прошлом году она также представила настольное двухкубитное устройство, которое имело две важных особенности: цену в $50 тыс. и большой вес, достигавший 55 кг. По этой причине учебные заведения Канады, Китая и Тайваня не слишком активно приобретали квантовые системы SpinQ Gemini. Зато их заинтересовали поставки доработанного компьютера, который стал легче и дешевле. Начало поставок новинки ожидается в четвёртом квартале 2021 года.

    Как работает «учебный» квантовый компьютер

    Работа компьютера базируется на технологии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Это хорошо известная учёным технология, которая используется в химической промышленности, при изучении структуры вещества. Также её применяют и в медицине (МРТ). Упрощённо принцип действия следующий: при облучении радиочастотным излучением определённых веществ меняется направление спинов атомов вещества, и эти изменения можно увидеть.

    То есть мы получаем возможность управлять спинами атомов в молекулах и вынуждать соседние атомы взаимодействовать друг с другом (быть связанными). Изменение спина атомов (что эквивалентно изменению 0 на 1) и взаимодействие спинов соседних атомов, позволяет имитировать математические операции, и получать результат.

    Для управления спинами система SpinQ подключается к обычному компьютеру, который интерпретирует математический алгоритм в квантовый и возвращает результат взаимодействия кубитов.

    Рабочим веществом квантовой системы SpinQ является диметилфосфит — тетраэдрическая молекула, состоящая из одного атома фосфора, одного атома водорода, кислорода и двух групп CH3O. При комнатной температуре диметилфосфит принимает форму бесцветной жидкости.

    Разработчики в Shenzhen SpinQ Technology называют диметилфосфит идеальным веществом для небольших квантовых компьютеров. В нём атомы фосфора и водорода связаны друг с другом и достаточно близки для взаимодействия, но ими можно управлять и независимо друг от друга.

    Несколько капель этой жидкости помещены в небольшую герметичную колбу. Вокруг располагаются магниты, создающие магнитное поле силой до 1 тесла. Здесь же имеется и второе магнитное кольцо, предназначенное для корректировки магнитного поля, создаваемого первым кольцом.

    Для квантовых вычислений магнитное поле должно быть очень равномерным. Для выполнения этого условия команда использовала метод, называемый «шиммингом» (shimming), который генерирует другое магнитное поле, способное нейтрализовать любые неоднородности в более сильном поле.

    В отличие от старых квантовых компьютеров, в SpinQ не используются сверхпроводящие магниты, поскольку для отвода от них тепла пришлось бы строить гигантскую систему охлаждения. Именно отказ от сверхпроводящих электромагнитов и охлаждения позволил создать компактную квантовую систему, которая пусть и не слишком мощная, но вполне способна выполнять ряд типичных квантовых вычислений. Например, SpinQ способен работать с алгоритмом Гровера, который умеет выполнять поиск данных быстрее, чем классические алгоритмы.

    Что в планах у создателей настольного квантового компьютера?

    Поставки устройства, как мы уже сказали, запланированы на конец 2021 года. Одновременно с этим уже ведётся работа над системами, способными обрабатывать 3 или даже 4 кубита. Стартап не планирует сражаться на рынке сверхмощных вычислительных устройств с Google, IBM, Microsoft. На рынке квантовых компьютеров компания заняла свою нишу, образовательную. И намерены развиваться в ней. По мнению представителей Shenzhen SpinQ Technology, недорогие портативные квантовые компьютеры облегчат практический опыт обучения квантовым вычислениям на всех уровнях.


    Что ещё интересного есть в блоге Cloud4Y

    → В тюрьму за приложение

    → Тим Бернерс-Ли предлагает хранить персональные данные в подах

    → Виртуальные машины и тест Гилева

    → Создание группы доступности AlwaysON на основе кластера Failover

    → Как настроить SSH-Jump Server

    Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить очередную статью. Пишем не чаще двух раз в неделю и только по делу.

    Cloud4Y
    #1 Корпоративный облачный провайдер

    Комментарии 23

      +11
      А разве не дешевле эмулировать эти два кубита на обычном ПК?
        0
        Как эмулировать?
          +6
          Возможно подразумевалось так: Quantum full state simulator. Но я не в курсе с какой точностью и достоверностью он работает.
            0
            Мало имел дело именно с этим симулятором квантового компьютера (КК), но на примере других могу сказать, что точность и достоверность симуляторов КК могут быть весьма близки к идеальному КК. Но т.к. с наличием идеальных КК пока «напряженка», то обычно симуляторы КК намеренно «зашумляют» различными методами, что бы результаты их работы были похожи на результаты имеющихся в наличии неидеальных КК.
            С другой стороны, симулировать два кубита — это как два пальца для этого много ресурсов не требуется, проблема в том, что далее идет экспоненциальный рост (для большинства задач) и для симуляции более n кубит ресурсов обычных компов становится недостаточно (конкретное n для конкретного компа зависит как от задачи, так и от метода симуляции, см. например тут).
        0

        Интересно, а чем они заменили сверхпроводящие магниты? И почему тогда это нельзя было применить в первоначальном варианте?

          0
          чем они заменили сверхпроводящие магниты?

          Поскольку для отвода тепла от сверхпроводящих магнитов пришлось бы строить гигантскую систему охлаждения, в этом компьютере разработчики использовали постоянные магниты, способные создавать магнитное поле силой до 1 тесла.
            0
            Повторяю вопрос-неужели обычные постоянные магниты были недоступны, когда решили использовать сверхпроводящие магниты с гигантской системой охлаждения в прототипе?
            Это словно построить огромный радиоприёмник на лампах, а затем сделать компактный на полупроводниках.
            Другой вопрос, если в новой версии оптимизировали необходимую силу магнитного поля, так что обычных магнитов стало достаточно, или догадались правильно их расположить.
              +2

              Научились активно корректировать. Обычно однородное поле получают так: делают поле посильнее, а потом вырезают из него кусок поравномернее. Если же работать на постоянных магнитах, то поле получается неоднородным, а для вырезания равномерного куска — слишком слабым. А у них там основной магнит, создающий поле, и вспомогательные выравнивающие, посильнее — постоянные, настраиваются вручную, и послабее — электромагниты с автоматическим управлением.
              Технология известная, но обычно применяется для исправления мелких огрехов в поле, создаваемом сильными (сверхпроводящими) магнитами, а не так вот.

                0
                Есть ограничения на использование обычных магнитов. с ними только для образовательных целей и получается машинка.
            0
            Если 1000 штук в кластер объединить?
              +10

              Кубиты из разных компьютеров запутать не получится.

              –13
              Думаю в СССР это тоже все было бы, если бы он не развалился.
                +5
                В позднем СССР было принято губительное решение больше не создавать собственные компьютеры, а копировать иностранные. Копировать получалось с существенным отставанием на годы.
                Пока создавали своё — заметного отставания по технологиям не было. А был лишь заметный лаг со внедрением, которое часто откладывалось на следующую пятилетку. После того как перешли на копирование — суммарная задержка внедрения стала включать в себя ещё и задержку с копированием.
                  –1
                  Ну такое решение и ряд других привело к распаду.
                  СССР должен был распасться. Хотя что подразумевать под СССР?
                  Это союз республик? или это Власть советов, где имущество принадлежит социуму?
                  Союз мог жить всегда. А вот государство с имуществом принадлежит социуму не может долго существовать.
                  +9
                  Вы так говорите, как будто распад СССР был случайным катаклизмом.
                    0
                    Без рыночной экономике не было бы. В плановой экономике нет мотивации двигать прогресс.
                    +3
                    Хмм. Взламывать коды нельзя, но может можно быстрее обсчитывать алгоритмы хеширования? Тогда ждём новые квантовые майнеры :)
                    +6
                    Когда где либо пишут о китайских прорывных достижениях в передовой науке — сообщение надо делить на десять. В технических подробностях в статье странно все. И компьютер сразу был назван «учебным», чтобы дескать претензий к обнаруженным странностям не было. Главная странность в выборе вещества.
                    1. Вещество не стабильно и разлагается само по себе во времени.
                    2. Заявленный рабочий эффект — изменение спинов атомов. Для стабильных молекул это можно понять. Но помимо разложения вещество находится в виде таутомерной смеси 2х разных молекул (СН3О)2Р(О)Н (СН3О)2РОН. А конкретный вид таутомера непосредственно влияет на спиновое поведение. Что никак не добавляет какой либо стабильности в работе компьютера.
                    3. Для этой молекулы существует множество разновидностей в зависимости от вошедших в молекулу изотопов. Конкретный набор изотопов хоть и не сильно но ощутимо влияет на энергию изменения спинов.
                    4. Вещество находится в списке запрещенных Часть Б Списка 3 Конвенции о Запрещении Химического Оружия
                    5.
                    В нём атомы фосфора и водорода связаны друг с другом и достаточно близки для взаимодействия, но ими можно управлять и независимо друг от друга.
                    Это ложное утверждение. Молекулы произвольно переходят от состояния когда атомы фосфора и водорода в молекуле соединены между собой в состояние когда атомы фосфора соединены только с кислородом.
                    Единственное чему может научить этот «учебный» компьютер это маркетинговому вранью и как маскировать производство запрещенных веществ.
                      +6
                      в SpinQ не используются сверхпроводящие магниты, поскольку для отвода от них тепла пришлось бы строить гигантскую систему охлаждения.

                      Звучит примерно как: "полетели бесплатно, поскольку на билет не было денег".

                        +7
                        А какие конкретно реальные задачи на таком устройстве можно решать?
                          +1
                          Их можно продавать всем желающим.
                            0
                            Устройство способно выполнять ряд типичных квантовых вычислений и позволить студентам попробовать их сами, предлагая модели для проектирования квантовых схем и схем управления для исследователей. Про алгоритм Гровера сказано в статье, добавим сюда алгоритм Дойча — Йожи, который тоже выполняется на компьютере.

                            В целом, это выглядит как хорошая учебная машинка.

                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                          Самое читаемое