Nuestra hoja de ruta de computación cuántica

Nuestro objetivo es aprovechar todo el potencial de la computación cuántica desarrollando una computadora a gran escala capaz de realizar cálculos complejos con corrección de errores. Nos guía una hoja de ruta con seis hitos que nos llevarán a un hardware y software de computación cuántica de alta calidad para aplicaciones significativas.

Logro uno

Más allá de lo clásico

La capacidad de una computadora cuántica para realizar cálculos que no se pueden emular de manera razonable en una computadora clásica abre un nuevo ámbito de la computación para explorar. En 2019, el equipo pudo demostrar la computación más allá de la clásica. Este logro permitió dar el primer paso más allá de la computación clásica y entrar con audacia en la era cuántica ruidosa de escala intermedia (NISQ). con el procesador Sycamore.

Nuestro sistema cuántico realizó un cálculo objetivo en 200 segundos, mientras que los algoritmos más conocidos en las supercomputadoras más potentes de la época habrían tardado 10,000 años en lograrlo. Proporcionamos acceso anticipado a más de 10 socios para avanzar en el descubrimiento de aplicaciones útiles.

Logro dos

Corrección de errores cuánticos

La construcción de una computadora cuántica verdaderamente útil requiere cúbits con corrección de errores. Los cúbits son inherentemente propensos a errores y sensibles a sus entornos externos. Incluso las partículas de luz pueden interrumpir el sistema. Para que se realicen cálculos significativos, estos errores deben corregirse. , conocido como qubit lógico. En 2023, el equipo logró la primera demostración de un prototipo de qubit lógico, lo que demuestra que es posible reducir los errores aumentando la cantidad de qubits en un esquema conocido como corrección de errores cuánticos.

Con este trabajo, el equipo pudo llevar la corrección de errores cuánticos más allá de lo teórico a lo práctico, lo que abrió un camino claro hacia las computadoras cuánticas útiles a gran escala.

Con un prototipo de qubit lógico, esperamos desbloquear aplicaciones más allá de las NISQ clásicas.

Tercer hito

Creación de un cúbit lógico de larga duración

Definimos un cúbito lógico de larga duraciónEste es un objetivo de ingeniería que requiere el desarrollo simultáneo de cada componente del sistema cuántico. como uno que es capaz de realizar un millón de pasos computacionales con menos de un error.

Para lograrlo, necesitamos una corrección de errores escalable. Esto incluye mejorar el rendimiento de los cúbits, aumentar el tamaño de nuestra arquitectura y nuestra infraestructura, y perfeccionar las técnicas de corrección de errores. Nuestro objetivo es reducir los errores en varios órdenes de magnitud, incluso a medida que aumentamos la cantidad de qubits.

Logro cuatro

Crear una puerta lógica

El camino hacia una computadora cuántica con corrección de errores necesita qubits lógicos y la capacidad de controlar esos qubits para realizar puertas cuánticas.

Al igual que las computadoras clásicas, las computadoras cuánticas tienen sus propios conjuntos de puertas universales para el procesamiento.

Este hito es una demostración de puertas de bajo error realizadas entre cúbits lógicos. Con la creación de puertas lógicas, esperamos descubrir una aplicación con corrección de errores verdadera.

Hito cinco

Escalamiento de ingeniería

El progreso continúa con el escalamiento hasta 100 cúbits lógicos en mosaico y capaces de operaciones de puerta de alta fidelidad.

Con este aumento de la escala de ingeniería, prevemos que habrá más de 3 aplicaciones de computación cuántica con corrección de errores disponibles.

Logro seis

Computadora cuántica grande con corrección de errores

Nuestro último hito requiere que llevemos al límite la computación cuántica para crear, conectar y controlar 1 millón de cúbits.

Este es el hito final en el desarrollo de una gran computadora cuántica con corrección de errores, y esperamos mejorar significativamente la vida de muchas personas y revolucionar múltiples industrias, incluidas la medicina y la tecnología sustentable.

Cuando alcancemos el hito 6, planeamos descubrir más de 10 aplicaciones de computación cuántica con corrección de errores.