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普惠分期有限公司全国统一申请退款客服电话
2025-02-23 01:37:59
普惠分期有限公司全国统一申请退款客服电话

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【文/观(guan)察者网 熊超然】“全球争夺量子霸权的竞赛愈演愈烈,中美两国的研究(jiu)团队在本周出版的权威同(tong)行评议期刊《自然》上各(ge)自宣布(bu)了重大研究(jiu)成果。”

香港(gang)《南华早(zao)报》2月21日报道指出,当北(bei)京大学和山西大学的研究(jiu)人员宣布(bu)在光量子芯片上实现了全球首个大规模量子纠缠簇态之时,微软的一个研究(jiu)团队则声称已创建了拓扑量子比(bi)特,这通常被视(shi)为该技术(shu)发展的“圣杯(bei)”(holy grail)。

报道形容,作为当今这场“芯片战”的两大阵营,中美双方在同(tong)一天宣布(bu)取得了科(ke)研突破和质的飞跃。更加值得注意的是,两大研究(jiu)团队在论文中所揭示实现稳定且无错误的量子比(bi)特(qubits)的方法(fa)和路径,则是完全截然不同(tong)。

不仅如此,在两方论文同(tong)时发表后,所得到的评价也不相同(tong)。中方研究(jiu)团队通过扎实的实验验证,填补了光量子芯片关键技术(shu)的空白(bai),《自然》杂志(zhi)的审稿人高度评价称,这是“可扩展量子信息领域的一个重要里程碑”。

而反观(guan)微软的研究(jiu),一些专家确实肯定了其研究(jiu)成果的开创性,但(dan)也有审稿人持有怀疑(yi)和争论,认为该团队公布(bu)的研究(jiu)内容“操之过急”,论文“用词误导且含糊不清”,各(ge)方面看上去都“相当草率”。一些权威机构还指出其中说法(fa)缺乏证据论证,而即便是微软研究(jiu)人员自己也承认,需(xu)要进一步实验才能(neng)找到相关确凿证据。

2月18日,北(bei)京大学博(bo)士研究(jiu)生、论文第一作者贾新宇展示集成光量子芯片(受访者供图)。新华社发

中方攻克难关,取得“重要里程碑”

2月20日,北(bei)京大学物理(li)学院现代光学研究(jiu)所王(wang)剑威教授和龚旗煌(huang)教授课题组与山西大学苏晓龙教授课题组合作,在《自然》上发表突破性研究(jiu)成果——中国科(ke)研团队成功实现全球首例基于集成光量子芯片的“连(lian)续变量”量子纠缠簇态。相关专家表示,该成果填补了采用连(lian)续变量编码方式的光量子芯片关键技术(shu)空白(bai),也为光量子芯片的大规模扩展及其在量子计算(suan)、量子网络等领域的应用奠定重要基础。

集成光量子芯片是一种能(neng)在微纳尺度上编码、处理(li)、传输和存储光量子信息的先进平台。如何在光量子芯片上实现大规模量子纠缠是国际量子研究(jiu)难题。量子纠缠簇态作为一种典型的多比(bi)特量子纠缠态,是量子信息科(ke)学的核心资源,然而其确定性、大规模制(zhi)备面临巨大实验困(kun)难,尤其连(lian)续变量簇态的光量子芯片的制(zhi)备和验证技术(shu)在国际上仍属空白(bai)。

经多年攻关,中方研究(jiu)团队成功攻克关键技术(shu)瓶颈,创新性发展了连(lian)续变量光量子芯片调控、多色相干泵浦与探测技术(shu),实现了确定性、可重构的纠缠簇态制(zhi)备,并对簇态纠缠结构进行实验验证。

《南华早(zao)报》指出,中方研究(jiu)利用光来生成和控制(zhi)一个相互连(lian)接(jie)的量子态网络,这表明在微小芯片上构建量子网络的潜力——这是迈向基于量子技术(shu)的互联网的关键一步,在这种互联网中,信息可以安全、高效地(di)共享。

“这是我国科(ke)学家在集成光量子芯片技术(shu)领域取得的新突破。”龚旗煌(huang)表示,这一原创成果为大规模量子纠缠态的制(zhi)备与操控提供了全新的技术(shu)路径,对推动量子计算(suan)、量子网络和量子模拟等领域的实用化发展具有重要意义。

此前,包括美国、欧洲和日本都曾(ceng)尝试(shi)过类似的实验,而一位《自然》杂志(zhi)审稿人如今则评价:“这项工(gong)作首次在光量子芯片上实现多比(bi)特的连(lian)续变量量子纠缠,是可扩展光量子信息处理(li)的一个重要里程碑。”

基于集成频率梳微腔的连(lian)续变量纠缠簇态制(zhi)备、调控与探测原理(li)与方案图北(bei)京大学物理(li)学院现代光学研究(jiu)所

微软高调宣布(bu),学界(jie):操之过急、草率

与此同(tong)时,微软研究(jiu)团队也在《自然》上发表了论文,宣布(bu)其新研发一款名为“马约拉纳1号”(Majorana 1)的芯片是“量子计算(suan)领域的一项突破”。

据介绍,这种芯片采用所谓的“拓扑超导体”——一种既非固体、也非液体或气(qi)体的材料,制(zhi)取可以按(an)比(bi)例扩展为高性能(neng)量子计算(suan)机的构造模块。

微软公司在其网站的一篇博(bo)客(ke)文章中写道,这项技术(shu)正朝着(zhe)“利用数百万个潜在量子比(bi)特协同(tong)工(gong)作,在单个芯片上解决从发现新药物到革命性材料等一切无法(fa)解决之问题”的目(mu)标迈进。也就是说,微软方面称,可以将其开发的这种芯片按(an)比(bi)例扩展,从而使之包含100万个量子比(bi)特,但(dan)并未说明这项工(gong)作需(xu)要多长时间。

不过,微软的说法(fa)在科(ke)学界(jie)也引发了怀疑(yi)和争论,一些人认为,该研究(jiu)团队过早(zao)地(di)公布(bu)了研究(jiu)成果,有些操之过急。

一位审稿人批评这篇论文“用词误导且含糊不清”,将理(li)论预测、器件设计和实验结果“以一种相当草率的方式”混合在了一起。当然,也有不同(tong)意见的审稿人写道:“我不同(tong)意审稿人的观(guan)点,认为这不是坚实的成果。我仍然觉得,能(neng)做到这一点真是太令人惊(jing)讶了。”

缺证据、存缺陷,微软已遭受重大打击

《南华早(zao)报》介绍,量子比(bi)特以其对热量和噪声的极度敏感性而闻名,这使得它们不稳定且容易出错。为此,世界(jie)各(ge)地(di)的研究(jiu)团队正在采取各(ge)种方法(fa)来解决这个问题,以使量子计算(suan)成为可能(neng)。

由于采用了编织(zhi)设计,拓扑量子比(bi)特预计会比(bi)传统量子比(bi)特更稳定、更准(zhun)确,从而使量子计算(suan)机能(neng)够处理(li)远超当前机器能(neng)力的高度复杂性问题。

微软研发的“马约拉纳1号”(Majorana 1)芯片微软网站

来自瑞士巴塞尔大学和奥(ao)地(di)利科(ke)学技术(shu)研究(jiu)所(ISTA)的物理(li)学家告诉《自然》杂志(zhi)的新闻团队,微软可能(neng)操之过急,只展示了中间结果,但(dan)没有提供拓扑量子比(bi)特存在的证据。

事实上,微软的研究(jiu)人员也承认,虽然他们的测量显示出了奇异量子态的积极迹象,但(dan)尚未提供确凿证据,还需(xu)要进一步的实验。

微软方面的这番(fan)承认,其实正是在它们此前遭遇过挫折的背景(jing)下(xia)作出的。2018年,微软资助(zhu)的一家荷兰实验室同(tong)样在《自然》上发表了一篇论文,后来因数据分析存在缺陷而被正式撤回,这对于微软的量子战略而说可谓一个重大打击。

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