Neutralatom-Quantenfehlerkorrektur-Codes erreichten ultra-hohe Codierungsraten (~1/2) und reduzierten physische Qubits pro logischem Qubit von Hunderten auf knapp zwei, mit Fehlerraten, die einer pro Billion Operationen nahekommen.

Neutralatom-Quantenfehlerkorrektur-Codes erreichten ultra-hohe Codierungsraten (~1/2) und reduzierten physische Qubits pro logischem Qubit von Hunderten auf knapp zwei, mit Fehlerraten, die einer pro Billion Operationen nahekommen.
Infleqtion, Honeywell Aerospace und UCSB arbeiten zusammen, um einen integrierten optischen Hohlraum zu entwickeln, der es Quantensensoren ermöglicht, auf tragbare Größe zu schrumpfen und damit tragbare Quantensensing-Anwendungen voranzutreiben.
Das fehlertolerante parallele Reload-Protokoll erhöht die Atom-Füllraten von Neutral-Atom-Quantencomputern von 98,6% auf 99,9% und erreicht gleichzeitig eine Planungsleistung im Submillisekunden-Bereich für kontinuierliche Quantenberechnung.
Pasqal demonstrierte einen Quantenprozessor mit 1.024 Atomen und Fähigkeit zur Ausführung logischer Qubits, sicherte sich €312,9M Post-SPAC-Kapital und erweiterte kommerzielle Bereitstellungen in Saudi-Arabien und Italien.
QuEra und HPE etablieren ein integriertes Rahmenwerk zur Bereitstellung fehlertoleranter Neutral-Atom-QPUs vor Ort mit HPC-Systemen, das souveräne Datenworkloads und Quanten-klassisches Rechnen mit niedriger Latenz im Unternehmensmaßstab ermöglicht.
Plattformen mit neutralen Atomen erzielen Gate-Fidelitäten von >99,5% und demonstrieren fehlertolerante logische Qubits, die programmierbare Quantensimulation und Optimierungsverfahren für komplexe Material- und Chemiefragen ermöglichen.
Wir haben Messprotokolle für dynamische Strukturfaktoren auf Neutralatom-Quantensimulatoren getestet und demonstrieren ihre Nützlichkeit zur Charakterisierung von Anregungsspektren in 1D- und 2D-Systemen, wo klassische Berechnung unlösbar wird.
3D-Neutral-Atom-Arrays erreichen eine 4× höhere logische Qubit-Dichte und ~2× schnellere Syndrom-Extraktion für Quantenfehlerkorrektur. Dreidimensionale Geometrie reduziert den physikalischen Routing-Overhead von nicht-lokalen Quantencodes.