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Azure Quantum 上的量子计算提供程序
Azure Quantum 提供各种量子解决方案,例如可用于运行量子计算程序的各种量子硬件设备和量子模拟器。 本文列出了可以使用 Azure Quantum 访问的提供程序,并提供每个提供程序提供的内容的说明。
提供程序 | 说明 |
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IonQ 的基于捕获离子门的量子计算机在软件中是通用的和动态的可重新配置,在 Ionq Aria QPU 中提供多达 25 个量子位,在 IonQ Forte QPU 中提供 32 个量子位。 所有量子比特都是完全连接的,这意味着可在任何一对量子比特之间运行双量子比特门。 量子门运算的实现是使用激光脉冲操纵镱离子来完成的。 IonQ 提供 GPU 加速的量子模拟器,支持多达 29 个量子比特,使用 IonQ 为其量子硬件提供的同一组门。 有关详细信息,请参阅 IonQ 提供商页。 | |
PASQAL 的中性基于原子的量子处理器在高温下运行,具有较长的一致性时间和令人印象深刻的量子比特连接。 这些运算是使用光学挤压器执行的,使用激光操作最多具有一百个量子位的 1D 和 2D 量子寄存器。 PASQAL 目前在个人预览版中可用,可以通过遵循 此链接请求访问权限。 有关详细信息,请参阅 PASQAL 提供程序页。 | |
Quantinuum 的捕获离子量子计算机具有高保真度、完全连接的量子比特和量子比特重用。 量子运算是基于激光的门,误差率低,并且能够执行中间线路测量。 由 Honeywell 提供支持的系统模型 H1 和 H2 代硬件都使用量子充电耦合设备(QCCD)体系结构。 Quantinuum 提供仿真工具、系统模型 H1 和 H2 仿真器,其中包含实际量子硬件的详细物理模型和噪音模型。 有关详细信息,请参阅 Quantinuum 提供商页。 | |
Rigetti 的系统由基于量子比特的超导量子处理器提供支持。 它们提供快速门时间、低延迟条件逻辑和快速程序执行时间。 在芯片级别,每个超导量子比特由一个非线性约瑟夫森导体与超低损失硅并行组成,以在3-6GHz范围内创建共鸣结构。 量子比特耦合到线性超导共鸣器进行读取。 量子比特、线性读出共鸣器和关联的线路的组合提供了一个通用量子线路元素,能够可靠地编码、操作和读取量子信息。 Rigetti 的处理器使用耦合到一起的量子比特数组和芯片上的换片器。 单量子位和多量子比特逻辑操作通过微波或 DC 脉冲的应用来实现。 有关详细信息,请参阅 Rigetti 提供商页。 |
重要
量子硬件设备仍是一项新兴技术。 这些设备对在其上运行的量子程序有一定的限制和要求。 有关详细信息,请参阅 target Azure Quantum 中的配置文件类型。
有关你所在区域可用的量子计算提供商的信息,请参阅 Azure Quantum 提供商的全球可用性。
量子计算提供程序的量子比特可用性
Microsoft提供商合作伙伴为其硬件处理器和模拟器提供广泛的量子比特可用性。
Target 名称 | 量子比特数 |
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IonQ Quantum 模拟器 | 29 个量子比特 |
IonQ Aria 1 | 25 个量子比特 |
IonQ Aria 2 | 25 个量子比特 |
PASQAL Emu-TN | 100 个量子比特 |
PASQAL Fresnel1 | 100 个量子比特 |
Quantinuum H1-1 语法检查器 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H1-2 语法检查器 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H2-1 语法检查器 | 32 个量子比特 |
Quantinuum H1-1 仿真器 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H1-2 仿真器 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H2-1 模拟器 | 32 个量子比特 |
Quantinuum H1-1 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H1-2 | 20 个量子比特 |
Quantinuum H2-1 | 32 个量子比特 |
Rigetti Quantum 虚拟机 (QVM) | 30 个量子比特 |
里吉蒂·安卡-9Q-3 | 9 个量子比特 |
即将在 Azure Quantum 中推出
Azure Quantum 是一个创新平台。 随着 Azure Quantum 生态系统中的量子硬件合作伙伴队伍不断壮大,你可以探索这些即将推出的量子硬件解决方案。
提供程序 | 说明 |
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Quantum Circuits 的全堆栈超导线路具有可实现纠错、与编码无关的纠缠门的实时反馈。 现可预注册 Azure Quantum 的 QCI 个人预览版。 |