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2月20日,微软宣布(bu)量子计算新突破,公布(bu)其首款量子计算芯片Majorana 1,称距离量子计算机“只需(xu)要几年,而(er)非几十年”。微软表示,开发Majorana 1需(xu)要创造一种全新的物质状态,即(ji)所谓的“拓扑体”。
传统计算机每个晶体管只能处于0或(huo)1两种状态,但作为量子计算机中的计算单(dan)位,一个量子比特可存在多种状态,这可以加速某些类型的计算应(ying)用。错误是量子计算中最(zui)大的挑战之一。因(yin)为量子比特倾向于与(yu)其环境快速交换信息,这使得很难保护计算所需(xu)的信息。通常(chang)使用的量子比特越(yue)多,错误就会越(yue)多。
为了解决这个问(wen)题,微软的量子芯片采用了新的解决方案。Majorana 1已研(yan)制近20年,微软押注于一种少(shao)有人采取(qu)的方法——将传统半导体和超导体结合起来,构建“拓扑量子比特”。Majorana 1依赖于一种名为马约拉纳费米子的粒子,这种粒子具(ju)有的特性使其不容易(yi)出现困扰量子计算机的错误,但物理学家很难发现和控制它。微软表示,他们用砷化铟和铝(lu)制造了Majorana 1,使用超导纳米线来观察(cha)粒子,并可通过标准(zhun)计算设备进行控制。
Majorana 1比竞争(zheng)对手拥有更少(shao)的量子比特。微软表示只构建了8个拓扑量子比特,它们还无(wu)法进行能够改变(bian)计算本质的计算。微软认为,在制造量子计算机时所需(xu)的基于马约拉纳费米子的量子比特数量要少(shao)得多,因(yin)为出错率更低。
负责微软长期战略投(tou)资(zi)的执(zhi)行副总(zong)裁杰森·詹德(Jason Zander)表示,Majorana 1是“高风险、高回报”战略。“最(zui)难的部分是解决物理问(wen)题,这方面没有教科书,我们必须自己发现。”
哈佛大学物理学教授菲(fei)利普·金(Philip Kim)表示,微软的新发明意义重大,因(yin)为拓扑量子比特可以加速量子计算机的发展。“如果一切顺利,微软的研(yan)究(jiu)可能是革命性的。”
但加州理工学院理论物理学教授杰森·艾丽(li)西娅(Jason Alicea)质疑该公司是否真的构建了拓扑量子比特,称量子系统的运行往往难以证(zheng)明。“理论上(shang),拓扑量子比特是可能的,人们也认为这是一个有价值的目标。”不过艾丽(li)西娅说,“必须验证(zheng)一个设备是否按照理论预(yu)测的所有神奇方式运行,否则量子计算的现实可能会变(bian)得不那么乐观。幸运的是,微软已经做好了尝试的准(zhun)备。”
有效用的量子计算机何时到来已成为科技行业高层(ceng)争(zheng)论的话题。英伟达首席执(zhi)行官(guan)黄仁勋上(shang)个月表示,该技术距离超越(yue)英伟达芯片还有20年时间。微软认为,计算技术的根本变(bian)革比人们最(zui)近认为的要近得多,称距离量子计算机“只需(xu)要几年,而(er)非几十年”。IBM表示,大型量子计算机将在2033年上(shang)线。谷歌则表示,距离商业量子计算应(ying)用只有五(wu)年时间。
去年12月,谷歌宣布(bu)其最(zui)新量子芯片Willow在基准(zhun)测试中表现惊(jing)人,拥有105个量子比特的Willow在不到5分钟的时间内完(wan)成了一个标准(zhun)的基准(zhun)计算,而(er)当今最(zui)快的超级计算机需(xu)要耗时10^25年(即(ji)10,000,000,000,000,000,000,000,000年),这个数字远远超过了宇宙年龄。科学家研(yan)究(jiu)减(jian)少(shao)错误的方法,当时谷歌研(yan)究(jiu)发现,在Willow中使用的量子比特越(yue)多,越(yue)可以成倍减(jian)少(shao)错误,这解决了量子纠错领域(yu)的关键(jian)挑战。