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秒针理财有限公司客服电话
2025-02-25 03:01:59
秒针理财有限公司客服电话

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【文/观(guan)察者(zhe)网 熊超(chao)然】“全球争夺量子霸权的竞赛愈(yu)演愈(yu)烈,中美(mei)两(liang)国的研究团队在(zai)本周出版的权威(wei)同行评议期刊(kan)《自然》上各自宣布了重大研究成果。”

香港《南华早报》2月21日报道指出,当北京大学和山西大学的研究人(ren)员(yuan)宣布在(zai)光量子芯片上实现了全球首个大规模量子纠缠簇态之时,微软的一个研究团队则声称(cheng)已创(chuang)建了拓扑量子比(bi)特,这通(tong)常被视为该(gai)技术发展的“圣杯”(holy grail)。

报道形容,作为当今这场“芯片战”的两(liang)大阵(zhen)营,中美(mei)双方在(zai)同一天宣布取得了科研突(tu)破(po)和质的飞跃。更加值得注意的是,两(liang)大研究团队在(zai)论(lun)文中所揭示实现稳定且无错误的量子比(bi)特(qubits)的方法和路径,则是完全截然不同。

不仅如(ru)此(ci),在(zai)两(liang)方论(lun)文同时发表后,所得到的评价也不相(xiang)同。中方研究团队通(tong)过(guo)扎实的实验验证(zheng),填补(bu)了光量子芯片关键(jian)技术的空白,《自然》杂志的审稿人(ren)高度评价称(cheng),这是“可扩(kuo)展量子信息领域的一个重要里程碑”。

而反观(guan)微软的研究,一些专家确实肯(ken)定了其(qi)研究成果的开创(chuang)性,但也有审稿人(ren)持有怀疑和争论(lun),认为该(gai)团队公布的研究内容“操之过(guo)急”,论(lun)文“用词误导且含糊不清”,各方面(mian)看(kan)上去都“相(xiang)当草率”。一些权威(wei)机构还指出其(qi)中说法缺乏证(zheng)据论(lun)证(zheng),而即便是微软研究人(ren)员(yuan)自己也承认,需要进一步实验才能(neng)找(zhao)到相(xiang)关确凿证(zheng)据。

2月18日,北京大学博士研究生、论(lun)文第一作者(zhe)贾(jia)新宇展示集成光量子芯片(受(shou)访(fang)者(zhe)供图)。新华社发

中方攻克难关,取得“重要里程碑”

2月20日,北京大学物理学院现代光学研究所王剑威(wei)教授和龚旗煌教授课(ke)题组(zu)与山西大学苏晓(xiao)龙教授课(ke)题组(zu)合作,在(zai)《自然》上发表突(tu)破(po)性研究成果——中国科研团队成功实现全球首例基于集成光量子芯片的“连续变量”量子纠缠簇态。相(xiang)关专家表示,该(gai)成果填补(bu)了采用连续变量编码方式的光量子芯片关键(jian)技术空白,也为光量子芯片的大规模扩(kuo)展及其(qi)在(zai)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(zai)微纳尺度上编码、处理、传输和存储光量子信息的先进平台。如(ru)何在(zai)光量子芯片上实现大规模量子纠缠是国际量子研究难题。量子纠缠簇态作为一种典型的多比(bi)特量子纠缠态,是量子信息科学的核心(xin)资源(yuan),然而其(qi)确定性、大规模制(zhi)备面(mian)临巨大实验困难,尤其(qi)连续变量簇态的光量子芯片的制(zhi)备和验证(zheng)技术在(zai)国际上仍属(shu)空白。

经多年攻关,中方研究团队成功攻克关键(jian)技术瓶颈,创(chuang)新性发展了连续变量光量子芯片调控、多色(se)相(xiang)干泵(beng)浦与探测技术,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(zheng)。

《南华早报》指出,中方研究利用光来生成和控制(zhi)一个相(xiang)互连接的量子态网络,这表明在(zai)微小芯片上构建量子网络的潜力——这是迈向基于量子技术的互联网的关键(jian)一步,在(zai)这种互联网中,信息可以安全、高效地(di)共(gong)享。

“这是我国科学家在(zai)集成光量子芯片技术领域取得的新突(tu)破(po)。”龚旗煌表示,这一原创(chuang)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(ju)有重要意义。

此(ci)前,包括美(mei)国、欧洲(zhou)和日本都曾尝试过(guo)类似的实验,而一位《自然》杂志审稿人(ren)如(ru)今则评价:“这项工作首次在(zai)光量子芯片上实现多比(bi)特的连续变量量子纠缠,是可扩(kuo)展光量子信息处理的一个重要里程碑。”

基于集成频率梳微腔的连续变量纠缠簇态制(zhi)备、调控与探测原理与方案(an)图北京大学物理学院现代光学研究所

微软高调宣布,学界(jie):操之过(guo)急、草率

与此(ci)同时,微软研究团队也在(zai)《自然》上发表了论(lun)文,宣布其(qi)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(tu)破(po)”。

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

微软公司在(zai)其(qi)网站的一篇博客(ke)文章中写道,这项技术正朝着“利用数百万个潜在(zai)量子比(bi)特协同工作,在(zai)单个芯片上解决从发现新药物到革命性材料等一切无法解决之问题”的目标迈进。也就是说,微软方面(mian)称(cheng),可以将其(qi)开发的这种芯片按(an)比(bi)例扩(kuo)展,从而使之包含100万个量子比(bi)特,但并未说明这项工作需要多长时间。

不过(guo),微软的说法在(zai)科学界(jie)也引发了怀疑和争论(lun),一些人(ren)认为,该(gai)研究团队过(guo)早地(di)公布了研究成果,有些操之过(guo)急。

一位审稿人(ren)批评这篇论(lun)文“用词误导且含糊不清”,将理论(lun)预测、器件(jian)设(she)计和实验结果“以一种相(xiang)当草率的方式”混合在(zai)了一起。当然,也有不同意见的审稿人(ren)写道:“我不同意审稿人(ren)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(ren)惊讶了。”

缺证(zheng)据、存缺陷,微软已遭受(shou)重大打击

《南华早报》介绍,量子比(bi)特以其(qi)对热量和噪声的极度敏感性而闻(wen)名,这使得它们不稳定且容易出错。为此(ci),世界(jie)各地(di)的研究团队正在(zai)采取各种方法来解决这个问题,以使量子计算(suan)成为可能(neng)。

由于采用了编织设(she)计,拓扑量子比(bi)特预计会比(bi)传统量子比(bi)特更稳定、更准确,从而使量子计算(suan)机能(neng)够(gou)处理远超(chao)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地(di)利科学技术研究所(ISTA)的物理学家告诉《自然》杂志的新闻(wen)团队,微软可能(neng)操之过(guo)急,只展示了中间结果,但没(mei)有提供拓扑量子比(bi)特存在(zai)的证(zheng)据。

事实上,微软的研究人(ren)员(yuan)也承认,虽然他们的测量显示出了奇异量子态的积极迹象,但尚未提供确凿证(zheng)据,还需要进一步的实验。

微软方面(mian)的这番承认,其(qi)实正是在(zai)它们此(ci)前遭遇过(guo)挫折的背景下作出的。2018年,微软资助的一家荷兰实验室同样在(zai)《自然》上发表了一篇论(lun)文,后来因数据分析存在(zai)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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