Microsofts påståenden om kvantberäkningsteknik: Fysiker uttrycker tvivel om bevisen

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Microsoft presenterar resultat på topologiska qubits, fysiker uttrycker tvivel om bevisen för påståendena vid en konferens i Kalifornien.

Microsoft präsentiert Ergebnisse zu topologischen Qubits, Physiker äußern Zweifel an der Evidenz der Behauptungen auf Konferenz in Kalifornien.
Microsoft presenterar resultat på topologiska qubits, fysiker uttrycker tvivel om bevisen för påståendena vid en konferens i Kalifornien.

Microsofts påståenden om kvantberäkningsteknik: Fysiker uttrycker tvivel om bevisen

Anaheim, Kalifornien

En Microsoft-forskare presenterade idag resultaten bakom kontroversiellt påstående Företaget sa förra månaden att det skapade de första "topologiska" qubits - ett länge eftersökt mål inom kvantberäkningsteknik.

För ett fullsatt rum under ett möte med American Physical Society (APS) förklarade Chetan Nayak, en teoretisk fysiker som leder Microsofts kvantberäkningsprojekt i Redmond, Washington, hur företaget utvecklar topologiska qubits som kan vara byggstenarna för en brusresistent kvantdator.

Fysiker i publiken uttryckte dock oro över huruvida Microsoft faktiskt gjorde de första topologiska qubitarna. "Det är ett svårt problem", säger Ali Yazdani, en experimentell fysiker vid Princeton University i New Jersey. Till alla som försöker utveckla topologiska qubits säger han: "Lycka till."

"Det var ett trevligt föredrag", säger Daniel Loss, teoretiker vid universitetet i Basel i Schweiz. Men han uttryckte oro över de starka påståendena och den relativa bristen på bevis. "Folk har överdrivit och samhället är olyckligt. De har överdrivit", säger han.

Nayak erkänner kritiken: "Jag kände aldrig att det skulle komma ett ögonblick när alla var helt övertygade", tillägger han och betonar att Microsoft är trygga i sin förståelse av enheterna och att andra forskare är entusiastiska över arbetet.

Den mycket efterlängtade APS-presentationen debatterades livligt i fysikkretsar. Microsoft meddelade den 19 februari att den hade skapat de första topologiska qubits. Vissa fysiker höll dock inte med inte säker på om detta påstående skulle hålla, eftersom det inte fanns någon peer-reviewed vetenskaplig artikel som stödde detta. (Samtidigt publicerade Microsoft en artikel i Nature som beskrev en metod för att läsa framtida topologiska qubits snarare än att bevisa deras existens 1 ).

Fysikern Henry Legg från University of St. Andrews, Storbritannien, satte sedan ytterligare tvivel på Microsofts påstående i en rapport om preprint-servern arXiv, publicerad före peer review, genom att avslöja svagheter i ett test som företaget använder för att verifiera sina kvantberäkningsenheter 2. Legg presenterade dessa resultat vid APS-konferensen på måndagen.

I sitt föredrag idag visade Nayak ett schema för Microsofts qubits: De är mikroskopiska, H-formade aluminiumtrådar monterade på indiumarsenid, en superledare med ultrakall temperatur. Enheterna är designade för att utnyttja Majoranas, de tidigare okända "kvasipartiklarna" som är avgörande för funktionen hos topologiska qubits. Målet är att Majoranas ska dyka upp vid de fyra spetsarna av den H-formade tråden och komma fram från elektronernas kollektiva beteende. Dessa Majoranas skulle teoretiskt kunna användas för att utföra kvantberäkningar som är resistenta mot informationsförlust.

De nya data som Nayak presenterade bestod mestadels av "X" och "Z" mätningar av qubits, som är vertikala och horisontella sonder längs den H-formade tråden. När Nayak visade data för X-mätningen medgav han att den karakteristiska bimodala signalen var svår att upptäcka på grund av elektriska störningar.

Eun-Ah Kim, en teoretiker vid Cornell University i Ithaca, New York, ifrågasatte därför robustheten i X-mätningen. "Jag skulle vilja se att bimodalitet lätt kan upptäckas i framtida experiment," sa hon till nyhetsteamet Nature.

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

    Artikel  

    Google Scholar
     

  2. Legg, H.F. Förtryck vid arXiv https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.19560 (2025).

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

    Artikel  

    Google Scholar
     

Ladda ner referenser