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【文/观察者网 熊(xiong)超(chao)然(ran)】“全球争夺量子(zi)霸权的竞赛愈(yu)演愈(yu)烈,中美两国(guo)的研究团队在(zai)本周出版的权威(wei)同行评议期刊《自然(ran)》上各(ge)自宣布了(le)重大研究成果。”
香港《南(nan)华早报》2月21日报道指出,当北京大学和(he)山西大学的研究人员宣布在(zai)光量子(zi)芯片(pian)上实现了(le)全球首个大规模量子(zi)纠缠簇态之时,微软的一个研究团队则声称已创建了(le)拓扑量子(zi)比特,这通常被视为该(gai)技(ji)术(shu)发展的“圣杯”(holy grail)。
报道形容,作为当今这场“芯片(pian)战”的两大阵营,中美双方在(zai)同一天宣布取得了(le)科研突破和(he)质的飞跃(yue)。更加值得注意(yi)的是,两大研究团队在(zai)论(lun)文中所揭示实现稳定且无错误的量子(zi)比特(qubits)的方法和(he)路(lu)径,则是完(wan)全截然(ran)不同。
不仅如此,在(zai)两方论(lun)文同时发表后(hou),所得到(dao)的评价(jia)也不相同。中方研究团队通过扎实的实验验证,填补了(le)光量子(zi)芯片(pian)关键技(ji)术(shu)的空白,《自然(ran)》杂志的审稿人高度评价(jia)称,这是“可扩展量子(zi)信息领域的一个重要里程碑”。
而(er)反观微软的研究,一些(xie)专家确实肯定了(le)其研究成果的开创性(xing),但也有审稿人持有怀疑和(he)争论(lun),认为该(gai)团队公布的研究内容“操之过急”,论(lun)文“用词误导且含糊不清”,各(ge)方面看上去都“相当草率”。一些(xie)权威(wei)机构还指出其中说法缺(que)乏证据论(lun)证,而(er)即便(bian)是微软研究人员自己也承认,需要进一步实验才能找(zhao)到(dao)相关确凿证据。
2月18日,北京大学博士研究生、论(lun)文第一作者贾新宇展示集成光量子(zi)芯片(pian)(受访者供(gong)图(tu))。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(yuan)现代光学研究所王剑威(wei)教授和(he)龚旗(qi)煌教授课(ke)题(ti)组与山西大学苏晓(xiao)龙教授课(ke)题(ti)组合作,在(zai)《自然(ran)》上发表突破性(xing)研究成果——中国(guo)科研团队成功实现全球首例基于集成光量子(zi)芯片(pian)的“连(lian)续变量”量子(zi)纠缠簇态。相关专家表示,该(gai)成果填补了(le)采用连(lian)续变量编码方式的光量子(zi)芯片(pian)关键技(ji)术(shu)空白,也为光量子(zi)芯片(pian)的大规模扩展及其在(zai)量子(zi)计算、量子(zi)网络等领域的应用奠定重要基础。
集成光量子(zi)芯片(pian)是一种能在(zai)微纳尺(chi)度上编码、处理、传输和(he)存(cun)储光量子(zi)信息的先进平台。如何在(zai)光量子(zi)芯片(pian)上实现大规模量子(zi)纠缠是国(guo)际量子(zi)研究难题(ti)。量子(zi)纠缠簇态作为一种典型的多比特量子(zi)纠缠态,是量子(zi)信息科学的核心资源,然(ran)而(er)其确定性(xing)、大规模制备面临(lin)巨大实验困难,尤其连(lian)续变量簇态的光量子(zi)芯片(pian)的制备和(he)验证技(ji)术(shu)在(zai)国(guo)际上仍属空白。
经多年攻关,中方研究团队成功攻克关键技(ji)术(shu)瓶(ping)颈,创新性(xing)发展了(le)连(lian)续变量光量子(zi)芯片(pian)调控、多色相干(gan)泵浦与探测技(ji)术(shu),实现了(le)确定性(xing)、可重构的纠缠簇态制备,并对簇态纠缠结构进行实验验证。
《南(nan)华早报》指出,中方研究利用光来生成和(he)控制一个相互连(lian)接的量子(zi)态网络,这表明在(zai)微小芯片(pian)上构建量子(zi)网络的潜力——这是迈向基于量子(zi)技(ji)术(shu)的互联(lian)网的关键一步,在(zai)这种互联(lian)网中,信息可以(yi)安全、高效地共享。
“这是我国(guo)科学家在(zai)集成光量子(zi)芯片(pian)技(ji)术(shu)领域取得的新突破。”龚旗(qi)煌表示,这一原创成果为大规模量子(zi)纠缠态的制备与操控提供(gong)了(le)全新的技(ji)术(shu)路(lu)径,对推动量子(zi)计算、量子(zi)网络和(he)量子(zi)模拟等领域的实用化发展具(ju)有重要意(yi)义(yi)。
此前,包括美国(guo)、欧洲和(he)日本都曾尝试过类似的实验,而(er)一位《自然(ran)》杂志审稿人如今则评价(jia):“这项(xiang)工作首次在(zai)光量子(zi)芯片(pian)上实现多比特的连(lian)续变量量子(zi)纠缠,是可扩展光量子(zi)信息处理的一个重要里程碑。”
基于集成频率梳微腔的连(lian)续变量纠缠簇态制备、调控与探测原理与方案图(tu)北京大学物理学院(yuan)现代光学研究所
微软高调宣布,学界:操之过急、草率
与此同时,微软研究团队也在(zai)《自然(ran)》上发表了(le)论(lun)文,宣布其新研发一款名为“马约拉纳1号”(Majorana 1)的芯片(pian)是“量子(zi)计算领域的一项(xiang)突破”。
据介(jie)绍(shao),这种芯片(pian)采用所谓的“拓扑超(chao)导体”——一种既非固体、也非液体或气体的材料,制取可以(yi)按比例扩展为高性(xing)能量子(zi)计算机的构造模块。
微软公司在(zai)其网站的一篇博客文章中写道,这项(xiang)技(ji)术(shu)正朝着“利用数百万个潜在(zai)量子(zi)比特协(xie)同工作,在(zai)单个芯片(pian)上解决从发现新药物到(dao)革命性(xing)材料等一切无法解决之问题(ti)”的目标迈进。也就是说,微软方面称,可以(yi)将其开发的这种芯片(pian)按比例扩展,从而(er)使之包含100万个量子(zi)比特,但并未说明这项(xiang)工作需要多长时间。
不过,微软的说法在(zai)科学界也引发了(le)怀疑和(he)争论(lun),一些(xie)人认为,该(gai)研究团队过早地公布了(le)研究成果,有些(xie)操之过急。
一位审稿人批评这篇论(lun)文“用词误导且含糊不清”,将理论(lun)预测、器(qi)件设计和(he)实验结果“以(yi)一种相当草率的方式”混合在(zai)了(le)一起。当然(ran),也有不同意(yi)见(jian)的审稿人写道:“我不同意(yi)审稿人的观点,认为这不是坚实的成果。我仍然(ran)觉得,能做到(dao)这一点真是太令人惊讶了(le)。”
缺(que)证据、存(cun)缺(que)陷,微软已遭受重大打击
《南(nan)华早报》介(jie)绍(shao),量子(zi)比特以(yi)其对热量和(he)噪声的极度敏感性(xing)而(er)闻(wen)名,这使得它们(men)不稳定且容易(yi)出错。为此,世界各(ge)地的研究团队正在(zai)采取各(ge)种方法来解决这个问题(ti),以(yi)使量子(zi)计算成为可能。
由于采用了(le)编织设计,拓扑量子(zi)比特预计会比传统量子(zi)比特更稳定、更准确,从而(er)使量子(zi)计算机能够处理远超(chao)当前机器(qi)能力的高度复杂性(xing)问题(ti)。
微软研发的“马约拉纳1号”(Majorana 1)芯片(pian)微软网站
来自瑞士巴塞尔大学和(he)奥地利科学技(ji)术(shu)研究所(ISTA)的物理学家告诉《自然(ran)》杂志的新闻(wen)团队,微软可能操之过急,只展示了(le)中间结果,但没有提供(gong)拓扑量子(zi)比特存(cun)在(zai)的证据。
事实上,微软的研究人员也承认,虽然(ran)他们(men)的测量显示出了(le)奇异(yi)量子(zi)态的积极迹象,但尚未提供(gong)确凿证据,还需要进一步的实验。
微软方面的这番承认,其实正是在(zai)它们(men)此前遭遇过挫折的背(bei)景(jing)下作出的。2018年,微软资助的一家荷兰(lan)实验室同样在(zai)《自然(ran)》上发表了(le)一篇论(lun)文,后(hou)来因数据分析存(cun)在(zai)缺(que)陷而(er)被正式撤回,这对于微软的量子(zi)战略而(er)说可谓一个重大打击。