Provider di calcolo quantistico in Azure Quantum
Azure Quantum offre diverse soluzioni quantistiche, ad esempio diversi dispositivi hardware quantistici e simulatori quantistici che è possibile usare per eseguire i programmi di calcolo quantistico. Questo articolo elenca i provider a cui è possibile accedere con Azure Quantum e fornisce una descrizione delle offerte offerte da ogni provider.
Provider | Descrizione |
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I computer quantistici basati su gate-ion intrappolati di IonQ sono universali e riconfigurabili in modo dinamico nel software, fornendo fino a 25 qubit nel QPU Ionq Aria e 32 qubit nella QPU IonQ Forte. Tutti i qubit sono completamente connessi, ovvero è possibile eseguire un gate a due qubit tra qualsiasi coppia. L'implementazione delle operazioni di gate quantistico viene eseguita manipolando gli ioni Ytterbium con impulsi laser. IonQ fornisce un simulatore quantistico con accelerazione GPU che supporta fino a 29 qubit, usando lo stesso set di gate IonQ disponibile nell'hardware quantistico. Per altre informazioni, vedere la pagina del provider IonQ. | |
Azure Quantum di Microsoft offre una stima target delle risorse di prima parte che calcola e restituisce il tempo di esecuzione del clock a parete e le stime delle risorse fisiche per un programma, presupponendo che venga eseguita in un computer quantistico con correzione degli errori e a tolleranza di errore. È possibile scegliere tra parametri qubit predefiniti e schemi di correzione degli errori quantistici e definire caratteristiche personalizzate del modello qubit fisico sottostante. Lo strumento di stima delle risorse consente agli innovatori quantistici di preparare e perfezionare le soluzioni da eseguire nei computer quantistici ridimensionati di domani. Per altre informazioni, vedere la pagina Stima risorse di Azure Quantum. | |
I processori quantistici neutri basati su atom di PASQAL che operano a temperatura ambiente hanno tempi di coerenza lunghi e una connettività qubit impressionante. Le operazioni vengono eseguite con pinzette ottiche, usando la luce laser per modificare i registri quantistici 1D e 2D con un massimo di cento qubit. PASQAL è attualmente disponibile in anteprima privata, è possibile richiedere l'accesso seguendo questo collegamento. Per altre informazioni, vedere la pagina del provider PASQAL. | |
I computer quantistici a ioni intrappolati di Quantinuum hanno qubit ad alta fedeltà, completamente connessi e riutilizzo del qubit. Le operazioni quantistiche sono porte basate su laser con bassa frequenza di errore e hanno la possibilità di eseguire misurazioni a metà circuito. Entrambe le generazioni di hardware H1 e H2 del modello di sistema, Powered by Honeywell, usano un'architettura QUANTUM Charge-Coupled Device (QCCD). Quantinuum fornisce strumenti di emulazione, emulatori del modello di sistema H1 e H2, che contengono modelli fisici dettagliati e modelli di rumore dell'hardware quantistico effettivo. Per altre informazioni, vedere la pagina Del provider Quantinuum. | |
I sistemi di Rigetti sono basati su processori quantistici basati su qubit superconduttori. Offrono tempi di controllo rapidi, logica condizionale a bassa latenza e tempi di esecuzione rapidi del programma. A livello di chip, ogni qubit superconduttore è costituito da un'induzione Josephson non lineare in parallelo con un capacitore a perdita ultra bassa per creare una struttura risonante nell'intervallo a 3-6 GHz. I qubit sono accoppiati a un risonatore di superconduttori lineari per il readout. La combinazione del qubit, del resonator di lettura lineare e del cablaggio associato fornisce un elemento del circuito quantistico per utilizzo generico in grado di codificare, modificare e leggere in modo affidabile le informazioni quantistiche. I processori di Rigetti usano matrici di qubit accoppiati tra loro con capacità su chip. Le operazioni logiche a singolo e multi qubit vengono implementate tramite l'applicazione di impulsi a microonde o dc. Per altre informazioni, vedere la pagina del provider Di Rigetti. |
Importante
I dispositivi hardware quantistici sono ancora una tecnologia emergente. Questi dispositivi presentano alcune limitazioni e requisiti per i programmi quantistici eseguiti su di essi. Per altre informazioni, vedere i target tipi di profilo in Azure Quantum.
Per informazioni sui provider di calcolo quantistico disponibili nell'area, vedere Disponibilità globale dei provider di Azure Quantum.
Disponibilità di qubit per i provider di calcolo quantistico
I partner provider Microsoft offrono un'ampia gamma di disponibilità di qubit per i processori hardware e i simulatori.
Nome in Target | Numero di qubit |
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Simulatore quantistico IonQ | 29 qubit |
IonQ Aria 1 | 25 qubit |
IonQ Aria 2 | 25 qubit |
PASQAL Emu-TN | 100 qubit |
PASQAL Fresnel1 | 100 qubit |
Controllo sintassi Quantinuum H1-1 | 20 qubit |
Controllo sintassi Quantinuum H1-2 | 20 qubit |
Controllo sintassi Quantinuum H2-1 | 32 qubit |
Emulatore Quantinuum H1-1 | 20 qubit |
Emulatore Quantinuum H1-2 | 20 qubit |
Emulatore Quantinuum H2-1 | 32 qubit |
Quantinuum H1-1 | 20 qubit |
Quantinuum H1-2 | 20 qubit |
Quantinuum H2-1 | 32 qubit |
Rigetti Quantum Virtual Machine (QVM) | 30 qubit |
Presto disponibile in Azure Quantum
Azure Quantum è una piattaforma per l'innovazione. Man mano che i partner hardware quantistici nell'ecosistema di Azure Quantum continuano a crescere, è possibile esplorare queste soluzioni hardware quantistico future.
Provider | Descrizione |
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I circuiti superconduttori a stack completo dei circuiti quantistici hanno feedback in tempo reale che consentono la correzione degli errori e le porte di intangibili indipendenti dalla codifica. È possibile eseguire la pre-registrazione oggi per l'anteprima privata di QCI di Azure Quantum. |