중성 원자 기반
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===하드웨어 개발 현황=== [[File:양자 기술백서_image94.png|none|thumb|400px|Pasqal에서 개발하고 있는 양자 시뮬레이터.]]중성 원자 플랫폼의 경우 원자간 상호작용의 세기가 약해서 모든 원자간 연결성이 보장되지 못하다는 단점이 있다. 하지만 최근 [[중성 원자 기반#리드버그 원자 (Rydberg Atoms)|리드버그 중성 원자]]를 활용하여 원자간 상호작용의 세기를 높여, 중성 원자를 [[양자 컴퓨팅]] 및 [[양자 시뮬레이션|시뮬레이션]] 플랫폼으로서 활용하려는 시도들이 이루어지고 있다. 아직까지 [[이온 트랩]]만큼의 하드웨어 개발이 진행되지는 않았지만, 일부 기업들을 중심으로 하드웨어 개발이 꾸준히 진행 중이다. 대표적으로 Pasqal 등의 기업에서 현재 100개의 중성 원자 큐비트를 사용하는 양자 시뮬레이터의 개발이 이루어진 상태이다. 이러한 Pasqal의 중성 원자 플랫폼은 bosonic SSH model의 양자 시뮬레이션, Maximum Independent Set(MIS)의 최적화 문제를 푸는 등에 활용되고 있다. Pasqal 등의 기업 이외에도, Harvard, Caltech 등의 대학에서도 중성 원자를 활용한 [[양자 컴퓨팅]] 및 [[양자 시뮬레이션|시뮬레이션]] 하드웨어 플랫폼이 활발히 연구되고 있다. 대표적으로 2017년 Harvard 대학을 중심으로 51개의 리드버그 중성 원자 양자 시뮬레이터를 활용한 Ising-type 양자 스핀 모델에 대한 양자 시뮬레이션 연구가 이루어졌다. 또한 2018년 Harvard 대학과 Caltech을 중심으로 리드버그 중성 원자들을 활용한 얽힘 실험에서 97% 이상의 [[피델리티]]를 보이는 동시에 수십 us 정도의 결맞음 시간이 달성되기도 하였다. <ref>Serret, M. F., Marchand, B., & Ayral, T., Solving optimization problems with Rydberg analog quantum computers: Realistic requirements for quantum advantage using noisy simulation and classical benchmarks, Physical Review A '''102''', 052617 (2020). doi:[https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.052617 10.1103/PhysRevA.102.052617].</ref><ref>Wright, K., Beck, K. M., Debnath, S., Amini, J. M., Nam, Y., Grzesiak, N., ... & Hudek, K. M., Benchmarking an 11-qubit quantum computer, Nature Communications '''10''', 1 (2019). doi:[https://doi.org/10.1038/s41467-019-13534-2 10.1038/s41467-019-13534-2].</ref><ref>Wang, P., Luan, C. Y., Qiao, M., Um, M., Zhang, J., Wang, Y., ... & Kim, K., Single ion-qubit exceeding one hour coherence time, Nature Communications '''12''', 233 (2021). doi:[https://doi.org/10.1038/s41467-020-20330-w 10.1038/s41467-020-20330-w].</ref> 다음은 리드버그 원자 어레이를 이용하여 양자컴퓨터 솔루션을 개발하고 있는 회사들이다. *[https://www.quera.com QuEra] *[https://atom-computing.com Atom-computing] *[https://pasqal.io Pasqal] *[https://coldquanta.com Cold quanta]
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