Microsoft's claims over Quantum Computing Technology: fysici geven twijfels over het bewijsmateriaal

Microsoft präsentiert Ergebnisse zu topologischen Qubits, Physiker äußern Zweifel an der Evidenz der Behauptungen auf Konferenz in Kalifornien.
Microsoft presenteert resultaten over topologische qubits, fysici geven twijfels uit over het bewijs van de claims op de conferentie in Californië. (Symbolbild/natur.wiki)

Microsoft's claims over Quantum Computing Technology: fysici geven twijfels over het bewijsmateriaal

Anaheim, Californië

A Microsoft researcher presented the results behind the controversial Assertion Het bedrijf dat het de eerste "topologische" qubits heeft gemaakt in de afgelopen maand-een lange doelwit van Quantum Computing-technologie.

Voor een volledig bezette kamer tijdens een vergadering van de American Physical Society (APS), leidt Chetan Nayak, een theoretische fysicus die het kwantumcomputingproject van Microsoft in Redmond, Washington leidt, hoe het bedrijf topologische quants ontwikkelt die de bouwstenen kunnen zijn voor een ruisonderzoeker.

fysici in het publiek uitten echter hun bezorgdheid of Microsoft de eerste topologische qubits daadwerkelijk produceerde. "Het is een moeilijk probleem", zegt Ali Yazdani, een experimentele natuurkundige aan de Princeton University in New Jersey. Aan iedereen die probeert topologische qubits te ontwikkelen, zegt hij: "Veel succes."

"Het was een mooie lezing", zegt Daniel Loss, een theoreticus aan de Universiteit van Basel in Zwitserland. Maar hij uitte zijn bezorgdheid over de sterke claims en het relatief ontbrekende bewijs. "Mensen zijn overdreven en de gemeenschap is ontevreden. Ze hebben het overdreven", zegt hij.

Nayak geeft de kritiek toe: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat er een moment zou zijn waarop iedereen volledig overtuigd is", voegt hij eraan toe, en benadrukt dat Microsoft overtuigd is van zijn begrip van de apparaten en dat andere onderzoekers enthousiast zijn over werk.

De veel verwachte APS -presentatie werd fel gedebatteerd in natuurkundige kringen. Microsoft aangekondigd op 19 februari. "https://www.nature.com/articles/d41586-025-00527-Z" Data-track = "Click" dat-label = "https://www.nature.com/artics/d41586-025-02527-Z" Data Track Category = "Body Tekst Link"> Niet zeker of deze claim zou bestaan ​​, omdat deze claim er is. Dat ondersteunt dit.

De fysicus Henry Legg van de Universiteit van St. Andrews, VK, heeft vervolgens verdere twijfels gesteld over de claim van Microsoft in een rapport over de preprint-server arxiv, die werd gepubliceerd vóór de peer review, door zwakke punten te gebruiken in een test die het bedrijf gebruikte om zijn kwantumcomputerapparaten te verifiëren Category = "referenties"> 2 . Legg presenteerde deze resultaten op maandag op de APS -conferentie.

In zijn huidige lezing toonde Nayak een schema voor de qubits van Microsoft: het zijn microscopische, H-vormige aluminium draden die worden geassembleerd op indiumarsenide, een supergeleider bij ultra-talent temperaturen. De apparaten zijn ontworpen om majoranas te gebruiken, de voorheen onbekende "quasi -deeltjes" die essentieel zijn voor het functioneren van topologische qubits. Het doel is dat de majorana's verschijnen op de vier uiteinden van de H-vormige draad en voortkomen uit het collectieve gedrag van de elektronen. Deze majoranas kunnen theoretisch worden gebruikt om kwantumberekeningen uit te voeren die bestand zijn tegen verlies van informatie.

De nieuwe gegevens gepresenteerd Nayak bestonden voornamelijk uit "X" en "Z" -metingen van de qubits, die verticale en horizontale sondes langs de H-vormige draad zijn. Toen Nayak de gegevens voor de X -meting liet zien, gaf hij toe dat het karakteristieke bimodale signaal moeilijk te herkennen was als gevolg van elektrische aandoeningen.

Eun-ah Kim, een theoreticus aan de Cornell University in Ithaca, New York, betwijfelde daarom de robuustheid van de X-meting. "Ik zou graag willen zien dat bimmodaliteit gemakkelijk herkenbaar is in toekomstige experimenten," vertelde ze de natuur.

    >
  1. Microsoft Azure Quantum. Nature 638, 651–655 (2025).

  2. Legg, H. F. preprint op arxiv https://doi.org/10.48550/arxiv.2502.19560 (2025).

  3. Aghaee, M. et al. Phys. Rev. B 107, 245423 (2023).

    Artikel
     

  4. Referenties downloaden