Квантовые компьютеры.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Информатика- как наука. план 1-Информатика-как наука 1-Информатика-как наука 2-Двоичные компьютеры 2-Двоичные компьютеры 3-Троичные компьютеры 3-Троичные.
Advertisements

Квантовый компьютер(КК) вычислительное устройство, работающее на основе квантовой механики.
Презентацию подготовил Студент группы У04-04 Баламутенко Алексей.
Презентация по теме: Квантовые компьютеры Выполнил: Роуба Александр Гип г.
Реализация квантовых алгоритмов с помощью магнитного резонанса Михаил Волков лаборатория СФСХ научный руководитель член-корреспондент РАН Салихов К.М.
N Квантовый компьютер – гипотетическое вычислительное устройство, которое путем выполнения квантовых алгоритмов существенно использует при работе квантово.
Архитектура ЭВМ (лекция 7) проф. Петрова И.Ю. Курс Информатики.
сформировать восприятие, что с овременным инструментом для информационного моделирования является компьютер и показать преимущество компьютера перед человеком.
1. Что называется ценой деления шкалы? 2. Каков порядок действий при определении цены деления шкалы прибора? 3. Что называют погрешностью измерений? 4.
Схема Фон-Неймана Выполнил : Межов Влад. Джон фон Нейман ( ) венгеро-американский математик сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую.
История развития ЭВМ. Назначение и устройство персонального компьютера.
Базовые принципы устройства Энциклопедия учителя информатики Газета «Первое сентября»
РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР КОМПЬЮТЕРОВ БУДУЩЕГО Подготовили: Презентация на тему: Фан Хань Чьунг Чан Хыу Фыонг Нгуен Хоанг Хиеп ( Студенты первой группы ПОИ ЛЭТИ.
Чарльз Бэббидж. Чарльз Бэббидж был сыном богатого банкира из Дэвона (Англия) и очень талантливым математиком. В течение 13 лет он заведовал кафедрой математики.
Цифровая оптическая обработка информации и оптические вычисления (физические основы) Николай Николаевич Розанов.
Библиотека эмуляции квантовых вычислений Новиков Петр Андреевич.
ПРИНЦИПЫ ФОН НЕЙМАНА АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА. В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А. Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения.
Джон фон Нейман - венгро-американский математик, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств,
Предсказательная сила законов классической механики. 10 класс.
Курс: ФИЗИКА АТОМА Литература [1] Савельев И.В. «Курс общей физики» в 5 томах, т.5 [2] Матвеев А.Н. «Атомная физика» [3] Э.Вихман «Берклеевский курс физики»,
Транксрипт:

LOGO КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Содержание Введение 1 Как все начиналось 2 Устройство квантового компьютера 33 Квантовые компьютеры сегодня 44 Взгляд в будущее 45 5

Введение Используя законы квантовой механики, можно создать принципиально новый тип вычислительных машин, которые позволят решать некоторые задачи, недоступные даже самым мощным современным суперкомпьютерам. Резко возрастет скорость многих сложных вычислений; сообщения, посланные по линиям квантовой связи, невозможно будет ни перехватить, ни скопировать. Сегодня уже созданы прототипы этих квантовых компьютеров будущего.

Введение Квантовый компьютер устройство, которое выполняет вычисления, основываясь на законах квантовой механики. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или купиты (quantum bit, qubit). Кубит допускает два собственных состояния, обозначаемые |0> и |1>, но при этом может находиться и в их суперпозиции, то есть в состоянии А*|0>+В*|1>, где A и B - любые комплексные числа, удовлетворяющие условию | A | 2 + | B | 2 = 1. Что такое квантовый компьютер? Валентный электрон Ядро Кубит = |0>Кубит = |1> Спин Состояние суперпозиции Кубит = А*|0>+В*|1>

Введение 3 купита квантового регистра против 3 битов классического Свойство квантовых частиц быть одновременно во многих состояниях называется квантовым параллелизмом Каждый купит может находиться в суперпозиции "классически" разрешённых состояний (верхняя картинка), потому пространство состояний регистра, состоящего всего из трёх купитов (правая картинка), радикально "больше" единственно возможного (на каждый момент времени) состояния регистра, построенного из трёх битов классических

Введение Классический компьютер хранит в памяти L бит, которые за каждый такт работы процессора подвергаются изменению. В квантовом компьютере в памяти (регистр состояния) хранятся значения L купитов, однако квантовая система находится в состоянии, являющемся суперпозицией всех базовых 2 L состояний, и изменение квантового состояния системы, производимое квантовым процессором, касается всех 2 L базовых состояний одновременно. Соответственно в квантовом компьютере вычислительная мощность достигается за счет реализации параллельных вычислений, причем теоретически квантовый компьютер может работать в экспоненциальное число раз быстрее, чем классическая схема. Квантовый компьютер, благодаря своим качествам, способен разложить 250-значное число на множители не за 800 тысяч лет, как современные самые мощные ЭВМ, а за 30 минут(!). С такой машиной спецслужбы могут быстро взломать любой, самый сложный шифр. В настоящее время в исследования квантовой криптографии вкладываются большие средства, и значительная часть исследований осуществляется на средства оборонных ведомств и спецслужб. Квантовый компьютер, благодаря своим качествам, способен разложить 250-значное число на множители не за 800 тысяч лет, как современные самые мощные ЭВМ, а за 30 минут(!). С такой машиной спецслужбы могут быстро взломать любой, самый сложный шифр. В настоящее время в исследования квантовой криптографии вкладываются большие средства, и значительная часть исследований осуществляется на средства оборонных ведомств и спецслужб.

Как все начиналось 1900 г.- Макс Планк, открытие квантовых свойств теплового излучения; 1930-е гг.- венгерский математик Джон фон Нейман обратил внимание на возможность разработки квантовой логики; 1980-е гг.- начало разработки теории квантовых компьютеров (русский математик Ю.И.Манин, американский физик П.Бенев, английский ученый Д.Дойч, лауреат Нобелевской премии по физике Р.Фейнман); 1994 г.- квантовый алгоритм факторизации П.Шора; 1996 г.- поисковый алгоритм Л. Гровера; 1998 г.- Айзек Чуанг, первый двухкупитный квантовый компьютер.

Устройство квантового компьютера Схематическая структура квантового компьютера Генератор импульсов, воздействующих на купиты Квантовый процессор (унитарные преобразования над купитами) Устройство для измерения состояния купитов Квантовый регистр состояния Управляющий компьютер Квантовый компьютер состоит из n купит и позволяет проводить одно- и двухкупитовые операции над любым из них (или любой парой). Эти операции выполняются под воздействием импульсов внешнего поля, управляемого классическим компьютером.

Устройство квантового компьютера Теоретические модели квантового компьютера: Компьютер на основе молекул органических жидкостей и методов ядерно-магнитном резонанса для управления купитами; На основе ионов, захваченных ионными ловушками; На основе зарядовых состояний куперовских пар; На основе миниатюрных сверх проводимых колец; Компьютер на твердом теле. «Сердце» квантового компьютера из 7 купит

Устройство квантового компьютера К физической системе, реализующей полномасштабный квантовый компьютер (превосходящий по производительности любой классический компьютер), предъявляются следующие требования: Система состоит из точно известного числа частиц (L>103); Возможность привести систему в точно известное начальное состояние; Степень изоляции от внешней среды должна быть очень высока; Обеспечение измерений с достаточно высокой надежностью состояния квантовой системы на выходе. Измерение конечного квантового состояния является одной из основных проблем квантовых вычислений.

Квантовые компьютеры сегодня Прототипы квантовых компьютеров существуют уже сегодня. Правда, пока что экспериментально удается собирать лишь небольшие регистры, состоящие всего из нескольких квантовых битов. К сожалению, существующие квантовые системы еще не способны обеспечить надежные вычисления, так как они либо недостаточно управляемы, либо очень подвержены влиянию шумов. Однако физических запретов на построение эффективного квантового компьютера нет, необходимо лишь преодолеть технологические трудности. Февраль 2007 г. - Канадская компания D-Wave заявила о создании первого в истории образца коммерческого квантового компьютера, состоящего из 16 купит. Однако информация об этом устройстве не отвечала строгим требованиям точного научного сообщения; новость не получила научного признания г. - корпорация IBM создала управляемый ядерно-магнитным резонансом (ЯМР) квантовый компьютер из 7 купит, реализующий факторизацию числа 15 посредством алгоритма Шора.

Квантовые компьютеры сегодня Ноябрь 2009 г. - Создана модель программируемого квантового процессора. Физики из Национального института стандартов и технологий (США) реализовали обширный набор «программ» на базе двух купит, представленных ионами бериллия. Январь 2010 г. - Примитивный квантовый компьютер был использован для расчета энергии молекулы водорода. Физикам из Гарвардского университета (США) и Университета Квинсленда (Австралия) удалось реализовать алгоритм вычисления энергии основного и возбужденных состояний молекулы Н 2, задействовав в экспериментах всего два фотонных купита. Работают над квантовыми компьютерами и в России. Институт теоретической физики им. Ландау РАН и Физико-технологический институт РАН проводят опыты с разной архитектурой квантовых компьютеров и с различными материалами.

Взгляд в будущее Перспективность квантовых счислений заключается в том, что квантовые компьютеры смогут решать целые классы задач, которые сейчас являются очень тяжелыми и трудно обрабатываемыми. А что же станет с классическими компьютерами? Отомрут ли они? Вряд ли. И для классических, и для квантовых компьютеров найдутся свои сферы применения. Внедрение квантовых компьютеров не приведет к решению принципиально нерешаемых классических задач, а лишь ускорит некоторые вычисления. Кроме того, станет возможна квантовая связь - передача купитов на расстояние, что приведет к возникновению своего рода квантового Интернета. Квантовая связь позволит обеспечить защищенное (законами квантовой механики) от подслушивания соединение всех желающих друг с другом. Информация, хранимая в квантовых базах данных, будет надежнее защищена от копирования, чем сейчас. Фирмы, производящие программы для квантовых компьютеров, смогут уберечь их от любого, в том числе и незаконного, копирования.

Взгляд в будущее У квантовых компьютеров есть еще одна сфера применения, огромное значение которой понятно уже сегодня, - создание экспертных систем нового поколения. Квантовый компьютер сможет не только накапливать, хранить и обрабатывать информацию, но и производить с ней операции, совершенно недоступные даже самым мощным современным компьютерам. Создание подобной экспертной системы произведет крупнейший переворот в технике. Страна, которая первой создаст такую экспертную систему, получит уникальный шанс вырваться в лидеры в научно-технической гонке. Появление квантовых компьютеров будет означать революцию не только в вычислительной технике, но также и в технике передачи информации, в организации принципиально новых систем связи, и может быть началом развития новых, пока неизвестных, областей Науки и Техники.

LOGO Список литературы: Журнал «Наука и жизнь». 1, 2001 г. Журнал «Компьютер Пресс». 5, 2007 г. Использовались материалы с сайтов: htm / Презентацию подготовила студентка МЭИ (ТУ) группы А Грачева Ольга