חוקרים מ־Origin Quantum, מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין ושותפיהם הדגימו נתב QRAM קוהרנטי, הפיך ונשלט־כתובת על גבי מעבד־העל המוליך Origin Wukong. נתב יחיד הגיע ליעילות העברת מידע של עד 98%, ואילו רשת אמיתית בשתי שכבות הגיעה לכ־93%; נאמנות הגישה האקראית ברשת הדו־שכבתית הייתה 82.4%.[1][9] המערכת משתמשת בטרנסמונים...
פורסם על ידינערך באמצעות GPT-5.6 Terraהתמונות נוצרו באמצעות GPT Image 2
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did researchers from Origin Quantum, the University of Science and Technology of China, and their partners demonstrate in early Septemb. Article summary: Researchers demonstrated coherent, deterministic, reversible, address-controlled bucket-brigade QRAM routing on a superconducting processor: a quantum state was routed through physical router elements according to a quan. Topic tags: general, general web, user generated, academic. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, char
זיכרון גישה אקראית קוונטי, או QRAM, נועד לאפשר לאלגוריתם קוונטי לגשת לנתונים בלי להרוס את המצב הקוונטי בדרך. אחד המכשולים המרכזיים הוא יצירת רשת ניתוב שבוחרת מסלול על פי כתובת קוונטית — ועדיין שומרת על קוהרנטיות.
חוקרים מ־Origin Quantum, מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין ושותפיהם הדגימו את אבן הבניין הזו על המעבד העל־מוליך Origin Wukong בחפיי: מידע קוונטי נותב באופן קוהרנטי דרך רשת פיזית הנשלטת בידי כתובת קוונטית, במבנה QRAM מסוג Bucket-Brigade.1
9
הניסוי הציג נתב קוונטי קוהרנטי, דטרמיניסטי והפיך. כלומר, לא מדובר בהדמיה של החלטת ניתוב באמצעות בקרה קלאסית בלבד: רכיבי נתב פיזיים במעבד כיוונו מצב קוונטי בהתאם לכתובת קוונטית.1
הצוות שילב שלושה נתבים שכיולם בוצע בנפרד לעץ בינרי בן שתי שכבות: נתב בשכבה הראשונה מפנה את המצב אל אחד משני נתבים בשכבה השנייה. זו התצורה הקטנה ביותר שממחישה הסתעפות אמיתית ברשת ניתוב מדורגת.1
9
חשוב להבחין בין שני מדדים: יעילות העברה בודקת אם המידע הגיע מהכניסה ליציאה; נאמנות גישה אקראית בודקת עד כמה המצב הקוונטי המבוקש שוחזר נאמנה.
| תצורה | יעילות העברה | נאמנות גישה אקראית |
|---|---|---|
| נתב יחיד | עד 98% | 95.74% במבחן גישה אקראית; דיווחים אחרים מציינים ממוצע של כ־94.8% |
| רשת מדורגת בשתי שכבות | כ־93% | 82.4% בממוצע |
הפער בין נתב יחיד לרשת דו־שכבתית הוא חלק מהסיפור: שיעור ההעברה נותר גבוה, אך הירידה בנאמנות מראה כיצד שגיאות מצטברות כאשר מצב קוונטי חייב לעבור דרך כמה פעולות ניתוב מבוקרות.1
בדרך כלל טרנסמון במעגל על־מוליך משמש כקיוביט בעל שתי רמות. כאן החוקרים ניצלו גם רמת אנרגיה עזר, כך שהטרנסמון מתפקד למעשה כ־קיוטריט — מערכת בעלת שלוש רמות. פולסים במיקרוגל מבצעים את האינטראקציות המותנות הדרושות כדי לשלוח מצב נכנס לאחד משני מסלולים.1
החוקרים מתארים גישה של שער מורכב המבוסס על מעברים בין רמות. מטרתה להימנע מפירוק פעולת הניתוב לרצף ארוך של שערים סטנדרטיים של קיוביט אחד ושני קיוביטים. זה חשוב משום שמעגל עמוק יותר צובר יותר שגיאות בקרה, ומותיר לדה־קוהרנטיות יותר זמן לפגוע במצב המנותב.1
מידע הכתובת מקודד ברמות הלא־צמודות (|0⟩) ו־(|2⟩). הרמה האמצעית, שאינה בשימוש — (|1⟩) — יכולה לשמש דגל לשגיאות דליפה או בקרה מסוימות. כאשר המדידה חושפת את הדגל הזה, אפשר להשליך את אותה הרצה באמצעות בחירה לאחר מעשה (post-selection).1
זהו כלי להפחתת שגיאות בטווח הקרוב: הוא עשוי לשפר את איכות התוצאות שמתקבלות, בלי להוסיף מערך גדול של קיוביטים לתיקון שגיאות. אולם אין זה תיקון שגיאות דטרמיניסטי. השלכת הרצות שסומנו כשגויות מפחיתה את שיעור ההצלחה השימושי, ולכן השיטה אינה תחליף לתיקון שגיאות קוונטי עמיד לתקלות בקנה מידה גדול.1
מעבר משתי שכבות ניתוב לארבע או לשמונה אינו רק שכפול של המעגל שהודגם. ארכיטקטורת Bucket-Brigade היא עץ בינרי: בעומק (d) דרושים בקירוב (2^d) קצות זיכרון ו־(2^d - 1) צמתי ניתוב. בהצעה המקורית, צמתי העץ הם קיוטריטים.
לכן עץ גדול יותר יחייב לא רק עוד רכיבים, אלא גם כיול אמין של נתבים רבים, קישוריות מתאימה בשבב, סנכרון הדוק של פולסי מיקרוגל, שליטה בזליגת אותות בין רכיבים ובדליפה מרמות החישוב, ושימור קוהרנטיות לאורך מסלולים ארוכים יותר. כל שכבה נוספת גם מגדילה את ההשפעה המצטברת של פעולות ניתוב לא מושלמות — מגמה שכבר ניכרת בפער בין הנאמנות של נתב בודד לזו של הרשת הדו־שכבתית.1
יש גם פשרה ארכיטקטונית: ל־Bucket-Brigade QRAM מיוחס זמן שאילתה לוגריתמי, אך דרישת המקום שלו נשארת (O(N)) עבור (N) תאי זיכרון. לכן יישומים גדולים במיוחד דורשים חומרה רבה.
ההישג של Origin Wukong הוא הדגמה ברמת מערכת של העברת מידע קוונטי קוהרנטית, הפיכה ונשלטת־כתובת, על חומרה על־מוליכה. הוא מראה שאפשר לשרשר נתבים שנבנו וכויכלו בנפרד לרשת מסתעפת אמיתית — תנאי יסוד ל־QRAM מסוג Bucket-Brigade.1
9
עם זאת, הניסוי אינו מוכיח ש־QRAM גדול ומעשי מוכן לפריסה מסחרית. לשם כך יידרשו הרבה יותר רכיבי חומרה, שגיאה מצטברת נמוכה בהרבה, בקרה וקריאה ניתנות להרחבה, וכן עמידות לתקלות. לעת עתה, מדובר בצעד ניסויי משמעותי בדרך לניתוב בזיכרון קוונטי — ובתזכורת ברורה להיקף האתגר ההנדסי שנותר.1
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
חוקרים מ־Origin Quantum, מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין ושותפיהם הדגימו נתב QRAM קוהרנטי, הפיך ונשלט־כתובת על גבי מעבד־העל המוליך Origin Wukong.
חוקרים מ־Origin Quantum, מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין ושותפיהם הדגימו נתב QRAM קוהרנטי, הפיך ונשלט־כתובת על גבי מעבד־העל המוליך Origin Wukong. נתב יחיד הגיע ליעילות העברת מידע של עד 98%, ואילו רשת אמיתית בשתי שכבות הגיעה לכ־93%; נאמנות הגישה האקראית ברשת הדו־שכבתית הייתה 82.4%.[1][9]
המערכת משתמשת בטרנסמונים כבמערכות בעלות שלוש רמות ובסינון תוצאות לאחר המדידה כדי לזהות חלק מהשגיאות — הקלה מעשית לטווח הקרוב, לא תחליף לתיקון שגיאות קוונטי עמיד לתקלות.[1][33]