Специалисты МГТУ им. Баумана и ФГУП «ВНИИА» предоставили пользователям платформы Bauman Octillion возможность работы с 8‑кубитным сверхпроводниковым сопроцессором SnowDrop 8Q, предназначенным для вычислений и экспериментов. Бета-тестирование устройства стартовало 1 августа 2026 года.
Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» Илья Родионов отметил, что разработчики полностью пересмотрели подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами. Исследования показали, что точность операций может достигать почти 100%, превышая 99,9%.
Производительность нового квантового сопроцессора значительно возросла благодаря улучшенной архитектуре чипа и управлению связью между кубитами с помощью специальных сигналов. Эти сигналы, известные как импульсы «летучей мыши» (протокол BAT – Bipolar Interleaved Amplitude-Tuned), обеспечивают более стабильную работу устройства.
Такой подход уменьшает влияние низкочастотных шумов, упрощает калибровку оборудования и сокращает количество двухкубитных операций в квантовых алгоритмах, что делает эксперименты более эффективными.
Родионов подчеркнул, что это важный шаг на пути к созданию практически полезных квантово-классических центров обработки данных для решения сложных вычислительных задач.
Старший научный сотрудник «Квантум Парка» Никита Смирнов пояснил, что новая архитектура и управляющие импульсы позволяют значительно сократить количество операций, необходимых для выполнения квантовых алгоритмов, при этом существенно повышая их точность. «Количество операций снизилось, а точность значительно возросла», – отметил Смирнов.
Двухкубитные операции часто становятся источником ошибок в квантовых вычислениях. Современные схемы ограничены искажениями управляющих импульсов, что сдерживает рост производительности. Ученые отмечают, что SnowDrop 4Q демонстрирует точность однокубитных и двухкубитных операций на уровне 99,89% и 99,1% соответственно. В новой 8‑кубитной версии средняя точность однокубитных операций составляет 99,929 (±0,02)%, а двухкубитных – 99,26 (±0,19)%.
Наиболее эффективные пары кубитов обеспечивают точность двухкубитных операций на уровне 99,55%, что соответствует мировым стандартам передовых сверхпроводниковых квантовых сопроцессоров. Численное моделирование подтвердило возможность повышения точности двухкубитных операций до более чем 99,9% при использовании разработанной архитектуры.
Высокая точность сохраняется даже при увеличении количества кубитов. Готовность архитектуры к масштабированию является важным шагом на пути к созданию практически полезных квантово-классических вычислительных систем.
Источник: cnews.ru
