Microsoftは本日、自社の量子技術を驚異的な要因で改善したと主張した。外部の専門家らは、それは機能しないし、実際に機能したこともないと述べている。
同社は、量子コンピューティングへの新しい「トポロジカル」アプローチの基礎として使用することを目指している理論上の準粒子にちなんで、最新の量子チップをマヨラナ 2 と名付けました。超伝導線の中で超低温に冷却された電子は、理論的には他の量子システムで計算エラーを引き起こす物理的な「ノイズ」に対する耐性が高まるような形で、いわゆるマヨラナ準粒子として集合的に作用するように誘導される可能性がある。
弱い繊維を編み込んで強いロープを作るのと同じように、Microsoft のアプローチは、単一のデバイスで複数のマヨラナ粒子を操作することによって、トポロジカル量子ビット (量子ビット) を作成することを目的としています。原理的には、この量子コンピューティングの方法は他の方法よりも拡張性が高く、マイクロソフトは、いつか単一のチップに数百万量子ビットを詰め込むことができると主張しています。これにより、特定の問題において既存のマシンを上回る性能を発揮できる量子デバイスの開発競争において、同社は大きな優位性を得ることができる可能性がある。
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「今は非常にエキサイティングな時代だ」とマイクロソフトの量子チームを率いる上級副社長、ジェイソン・ザンダー氏は公表前の記者会見で語った。 「私たちは新たな章の始まりにいます。」
しかし、そのような主張に関して、同社の経歴はまちまちだ。 2021年にマイクロソフトは注目を集めたプロジェクトを中止した 自然 この論文は、研究データがトポロジカル量子ビットではなく固有の欠陥から得られた可能性があると外部の専門家が指摘したことを受けて発表された。物理学者らはそれ以来、物議を醸している技術をベースにしたマヨラナ1チップの昨年の発表だけでなく、その後のいくつかの出版物についても同様の懸念を表明している。
後者の主張は、査読を受けていない印刷前の新しい原稿でなされたもので、これらの物議を醸した結果に基づいています。研究チームはマヨラナ1チップのアルミニウム超電導体を鉛製の導体に置き換えた。チームのチェタン・ナヤックは記者会見で、「人々は一般的に、何かでリードすることを避けたがる」と語った。 「実際、それはクレイジーなアイデアのように聞こえます。」 Microsoft チームは、これを含む大幅な調整により、エラーを防ぐために「トポロジー ギャップ」を改善することで、仮想量子ビットの寿命 (現在 20 秒から 1 分と報告されている) がさらに伸びると主張しています。
発表に伴うMicrosoftのブログ投稿では、この「急速な進歩」により同社は技術ロードマップを加速しており、現在は2029年までに「実用的なスケーラブルな量子コンピューティング」を実証することを目指していると述べた。
スコットランドのセント・アンドリュース大学の物理学者であるヘンリー・レッグ氏は、プレプリントに示されたデータは、単一の機器で明らかに少数の事例から得られたものである可能性が高いと指摘しています。 「1 つのデバイスで素晴らしいものを見ても、それは単なるランダムな成果物であるため、二度と見ることはできません」と彼は言います。 「必要なのは多くのデバイスですが、それはこの論文で示されているものではありません。」
新しい結果は単に物理学界の基準を満たしていない、と彼は言う。 「もしそれが他のグループや博士課程の学生からのものだったら、査読は決して受けられなかっただろう」とレッグ氏は言う。実際、同社の最後の数兆ドル規模のこの種のプレプリントは昨年夏以来出版されておらず、物理学者のセルゲイ・フロロフ氏は、トップジャーナルがこのプレプリントを拒否した可能性が高い証拠として引用している。
ピッツバーグ大学の量子研究者フロロフ氏は、「この新しいプレプリントは、強固な基礎とみなせる研究記録に基づいていない」と語る。 「最近、マイクロソフトの名前が挙がると、物理学者や量子コンピューティングの専門家は、ただ笑ったり、眉をひそめたりするだけです。」
一方、同社は、多くの科学者が証明していないと言っていることを証明したと主張している。 「ベル研究所は、トランジスタを発明するために電子が存在することを証明する必要はなかった」とザンダー氏は会見中に何度も語った。 「私たちはマヨルナとこの理論が本当に真実であることを証明する必要がありました。」
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