Микропроцессор в компьютере — единственный многоцелевой чип, который коренным образом изменил жизнь людей, позволив им использовать одну машину для веб-сёрфинга, проверки почты и контроля за финансами.

Исследователи из Бристольского университета и Nippon Telegraph and Telephone смогли осуществить то же самое для квантового мира, разработав оптический чип, который может выполнять бесконечное множество операций над фотонами.

Полностью программируемый оптический чип позволяет реализовать множество как современных квантовых экспериментов, так и будущих, пока несуществующих протоколов, и открывает, по мнению его авторов, новую эру в исследованиях квантовых технологий.

В прошлом учёные понимали природу через поведение света. Сейчас ученые стремятся понять природу на квантовом уровне, однако главным барьером в проверке квантовых теорий являются время и ресурсы, необходимые для организации подобных экспериментов.

«Теперь кто угодно может проводить собственные эксперименты с фотонами, как с любой программой на компьютере. Ему больше не нужно убеждать физика потратить много месяцев на кропотливую организацию и проведение нового эксперимента», – заявил руководитель проекта, доктор Энтони Лаинг.

Команда продемонстрировала уникальные возможности чипа, перепрограммировав его, чтобы можно было быстро выполнить несколько различных экспериментов, каждый из которых ранее занимал у учёных несколько месяцев работы.

«После того как был написан код для каждой цепи, перепрограммирование чипа осуществлялось за секунды, а его переключение на новый эксперимент – за миллисекунды, – сообщает один из бристольских исследователей, Жак Кэролан. – Мы выполнили годовую программу экспериментов за несколько часов, получив научные результаты, о которых до того не имели никакого представления».

Устройство стало возможным благодаря объединению учёных с Nippon Telegraph and Telephone, одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний.

Профессор Джереми Брайен, директор Центра квантовой Фотоники Бристольского университета, заявил: «За последнее десятилетие мы создали экосистему для фотонных квантовых технологий, позволив лучшим умам квантовой информатики объединиться с экспертами в телекоммуникационной отрасли. Это — модель, которую надо поощрять».

Бристольский университет выступил первопроходцем в создании облачного сервиса «Quantum in the Cloud», делающего квантовый процессор доступным для широкой аудитории, и планирует дополнить его другими подобными процессорами, чтобы любой желающий смог открыть квантовый мир для себя.

Комментарии (10)


  1. amartology
    17.08.2015 19:23
    +4

    Он программируемый как микропроцессор, или все-таки как ПЛИС? Из описания следует, что скорее второе.


    1. qbertych
      17.08.2015 19:52
      +7

      Как ПЛИС. На вход подается ансамбль запутанных фотонов, а сам чип попарно смешивает их. Регулируемый параметр — фаза смешивания.

      Картинка из статьи

      Желтые участки — оптические линии задержки, они задают фазу.


      1. Stridemann
        17.08.2015 20:51
        +2

        Что-то типа фотонный софтпроцессор?)


    1. a5b
      18.08.2015 04:11
      +1

      Программируемый как набор из 15 интерферометров, обрабатывающий 6 оптических каналов. Авторы работы честно называют его «quantum optics lab-on-a-chip»

      Пресс-релиз университета — www.bristol.ac.uk/physics/news/2015/science-15.html
      New optical chip lights up the race for quantum computer — Press release issued: 14 August 2015

      Статья — www.sciencemag.org/content/349/6249/711.abstract Universal linear optics Science 14 August 2015: Vol. 349 no. 6249 pp. 711-716 DOI: 10.1126/science.aab3642; arxiv.org/pdf/1505.01182v1.pdf

      Абстракт:

      We demonstrate a single reprogrammable optical circuit that is sufficient to implement all possible linear optical protocols up to the size of that circuit. Our six-mode universal system consists of a cascade of 15 Mach-Zehnder interferometers with 30 thermo-optic phase shifters integrated into a single photonic chip that is electrically and optically interfaced for arbitrary setting of all phase shifters, input of up to six photons, and their measurement with a 12-single-photon detector system. We programmed this system to implement heralded quantum logic and entangling gates, boson sampling with verification tests, and six-dimensional complex Hadamards. We implemented 100 Haar random unitaries with an average fidelity of 0.999 ± 0.001. Our system can be rapidly reprogrammed to implement these and any other linear optical protocol, pointing the way to applications across fundamental science and quantum technologies.

      Peter P. Rohde и Jonathan P. Dowling о работе: «On page 711 of this issue, Carolan et al. (1) present a step in that direction, a fully reconfigurable optical waveguide circuit that can be programmed to implement arbitrary linear optics transformations on up to six optical modes.»


  1. tnenergy
    17.08.2015 20:22
    +6

    У меня четкое ощущение, что я читаю про проект не подписав NDA — вроде и описание, а по сути ничего не сказано. Типа нормальные доки, увы, только подписав бумагу, ну вы понимаете.


    1. horlon
      17.08.2015 23:56
      -2

      Что ж поделаешь — журналюги (я не про автора поста, не думаю, что он первоисточник), которым не хватит ума запомнить техническую часть или же они совсем не понимают сути того, что пишут и тем более, что из этого главное по смыслу.


      1. qbertych
        18.08.2015 12:38

        В первоисточнике и правда нет ничего по делу (впрочем, перевод тоже не блещет). Зато выше в комментарии есть ссылка на статью, там более-менее расписаны детали.


    1. enclis
      18.08.2015 13:51
      +1

      Вы планировали увидеть полную конструкторскую документацию на изготовление устройства в научной статье?


  1. wormball
    18.08.2015 21:04
    +4

    > by Staff Writers

    Почему-то вспоминается одна легендарная актриса по имени As Herself.


  1. nkie
    17.09.2015 09:06
    -2

    Это не оптический процессор, это просто программируемый набор линий задержек.