Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Pomodo
TwitterInstagram
Tentang
TeknologiKecerdasan BuatanKendaraan Listrik dan BateraiKeamanan SiberPengembangan SoftwareGadgets dan WearablePermainan Console, PC, Mobile dan VRRobotika
BisnisEkonomi MakroStartup dan KewirausahaanManajemen dan Strategi BisnisMarketing
SainsFisika dan KimiaMatematikaNeurosains and PsikologiKesehatan dan Obat-obatanIklim dan LingkunganAstronomi dan Penjelajahan Luar Angkasa
FinansialMata Uang KriptoInvestasi dan Pasar ModalPerencanaan KeuanganPerbankan dan Layanan KeuanganKebijakan Fiskal
Langkah Baru Persiapan Keadaan Kuantum yang Lebih Efisien dan Tahan Gangguan
Courtesy of InterestingEngineering
Sains
Fisika dan Kimia

Langkah Baru Persiapan Keadaan Kuantum yang Lebih Efisien dan Tahan Gangguan

Mengembangkan metode baru untuk menyiapkan keadaan kuantum ultra-murni yang hemat sumber daya guna mendukung komputasi kuantum tahan kesalahan secara lebih efisien dan terjangkau.

InterestingEngineering
Dari InterestingEngineering
21 Jun 2025, 00.25 WIB
34 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Penelitian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah noise pada komputer kuantum.
  • Teknik distilasi level nol dapat mengurangi kebutuhan sumber daya untuk komputer kuantum yang tahan kesalahan.
  • Kemajuan ini mendekatkan kita pada pengembangan komputer kuantum berskala besar yang lebih andal.
Osaka, Jepang - Komputer kuantum merupakan teknologi masa depan yang berpotensi mengalahkan superkomputer terbaik dengan cara memanfaatkan qubit. Namun, menuju komputer kuantum yang besar dan akurat, ada tantangan besar yaitu sistem kuantum sangat rentan terhadap gangguan kecil yang mengakibatkan kesalahan.
Baca juga: Qedma Percepat Quantum Advantage dengan Software Mitigasi Error Tanpa Tambah Qubit
Salah satu cara yang penting untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan 'magic state distillation' yang membantu membuat keadaan kuantum yang sangat murni dan tahan terhadap kesalahan, tetapi metode tradisional sangat memakan sumber daya dan rumit.
Para peneliti dari Universitas Osaka telah menemukan pendekatan baru yang dinamakan 'zero-level magic state distillation'. Teknik ini bekerja langsung pada level qubit fisik, menyederhanakan proses dan mengurangi kebutuhan sumber daya seperti jumlah qubit dan waktu komputasi.
Metode ini berhasil menurunkan penggunaan ruang dan waktu komputasi hingga puluhan kali dibandingkan dengan teknik lama, sehingga membuat persiapan komputer kuantum tahan gangguan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dicapai.
Baca juga: Qedma Mengakselerasi Era Quantum Advantage Lewat Software Mitigasi Kesalahan
Inovasi ini merupakan kemajuan penting yang membawa kita lebih dekat pada pembangunan komputer kuantum besar yang dapat tahan terhadap kebisingan, dan mempercepat pengembangan teknologi komputer kuantum secara keseluruhan.
Sumber: https://interestingengineering.com/science/osaka-quantum-computing-breakthrough

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang dijanjikan oleh komputer kuantum?
A
Komputer kuantum dijanjikan untuk merevolusi berbagai bidang, termasuk penemuan obat dan pemodelan iklim.
Q
Apa tantangan terbesar dalam membangun komputer kuantum?
A
Tantangan terbesar dalam membangun komputer kuantum adalah kerentanannya terhadap noise, yang dapat merusak sistem dengan mudah.
Q
Apa itu distilasi state ajaib dalam konteks komputer kuantum?
A
Distilasi state ajaib adalah teknik untuk memperhalus state kuantum yang berisik menjadi state yang lebih dapat diandalkan.
Q
Siapa yang mengembangkan teknik baru untuk distilasi state ajaib?
A
Teknik baru untuk distilasi state ajaib dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Osaka.
Q
Apa dampak dari teknik distilasi level nol yang diperkenalkan oleh tim peneliti?
A
Dampak dari teknik distilasi level nol adalah pengurangan signifikan dalam sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan komputer kuantum yang tahan terhadap kesalahan.

Artikel Serupa

IBM Rancang Komputer Kuantum Fault-Tolerant Terbesar untuk Masa Depan
IBM Rancang Komputer Kuantum Fault-Tolerant Terbesar untuk Masa Depan
Dari InterestingEngineering
Mengenal Komputasi Kuantum: Revolusi Teknologi yang Mengubah Dunia
Mengenal Komputasi Kuantum: Revolusi Teknologi yang Mengubah Dunia
Dari InterestingEngineering
MIT Kembangkan Quarton Coupler untuk Percepat Komputer Kuantum Hingga 10 Kali Lipat
MIT Kembangkan Quarton Coupler untuk Percepat Komputer Kuantum Hingga 10 Kali Lipat
Dari InterestingEngineering
Microsoft's Majorana 1: Apa arti keadaan materi baru ini untuk komputasi kuantum
Microsoft's Majorana 1: Apa arti keadaan materi baru ini untuk komputasi kuantum
Dari InterestingEngineering
Fisikawan memungkinkan qubit untuk berkomunikasi dengan cahaya pada suhu kamar dalam lompatan kuantum.
Fisikawan memungkinkan qubit untuk berkomunikasi dengan cahaya pada suhu kamar dalam lompatan kuantum.
Dari InterestingEngineering
Para ilmuwan menunjukkan pemecahan kesalahan kuantum pertama dengan kode ganda.
Para ilmuwan menunjukkan pemecahan kesalahan kuantum pertama dengan kode ganda.
Dari InterestingEngineering
IBM Rancang Komputer Kuantum Fault-Tolerant Terbesar untuk Masa DepanInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
30 dibaca

IBM Rancang Komputer Kuantum Fault-Tolerant Terbesar untuk Masa Depan

Mengenal Komputasi Kuantum: Revolusi Teknologi yang Mengubah DuniaInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
121 dibaca

Mengenal Komputasi Kuantum: Revolusi Teknologi yang Mengubah Dunia

MIT Kembangkan Quarton Coupler untuk Percepat Komputer Kuantum Hingga 10 Kali LipatInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
96 dibaca

MIT Kembangkan Quarton Coupler untuk Percepat Komputer Kuantum Hingga 10 Kali Lipat

Microsoft's Majorana 1: Apa arti keadaan materi baru ini untuk komputasi kuantumInterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
237 dibaca

Microsoft's Majorana 1: Apa arti keadaan materi baru ini untuk komputasi kuantum

Fisikawan memungkinkan qubit untuk berkomunikasi dengan cahaya pada suhu kamar dalam lompatan kuantum.InterestingEngineering
Teknologi
5 bulan lalu
116 dibaca

Fisikawan memungkinkan qubit untuk berkomunikasi dengan cahaya pada suhu kamar dalam lompatan kuantum.

Para ilmuwan menunjukkan pemecahan kesalahan kuantum pertama dengan kode ganda.InterestingEngineering
Sains
5 bulan lalu
54 dibaca

Para ilmuwan menunjukkan pemecahan kesalahan kuantum pertama dengan kode ganda.