在分布式qLDPC架构中,基于泡利计算的时空权衡
基于泡利的计算(PBC)提供了一个通用框架,通过泡利测量和魔法态执行容错量子算法。在单片架构中,PBC的串行特性使得运行时间直接与电路的T门数量挂钩,导致其在电路深度等指标上表现缓慢。然而,在分布式量子计算中,主要瓶颈是远程贝尔对的生成。该工作在中尺度Q-Fly架构下研究了纠错码块大小与PBC执行时间之间的权衡,通过限制单个节点容量以反映近期约束条件,同时提供充足的网络节点以最小化路由和编译影响。研究团队发现,在针对量子优化算法进行评估时,大型qLDPC码块在执行时间上比表面码基线高出多达一个数量级。通过将量子比特组迁移至空闲节点以绕过PBC的串行瓶颈,大块架构最大程度减少了网络操作并实现了更快的整体执行。这表明PBC在分布式计算模式下具有竞争力,并可作为qLDPC系统在调用更高效的横向或同调门之前的实用编译基线。

