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2月20日,微软宣布(bu)量子计算新(xin)突破,公布(bu)其首款量子计算芯片Majorana 1,称距离量子计算机“只需要几年,而非几十年”。微软表示,开发Majorana 1需要创造一种全新(xin)的物质状态,即所谓的“拓扑体”。
传(chuan)统计算机每个晶体管只能处于(yu)0或1两种状态,但作为(wei)量子计算机中的计算单位,一个量子比特可存在多(duo)种状态,这可以加速某些(xie)类型的计算应用。错(cuo)误是量子计算中最大(da)的挑(tiao)战(zhan)之一。因为(wei)量子比特倾向于(yu)与其环境快速交换信(xin)息,这使得很难保护(hu)计算所需的信(xin)息。通常使用的量子比特越多(duo),错(cuo)误就会越多(duo)。
为(wei)了解决这个问题,微软的量子芯片采用了新(xin)的解决方案。Majorana 1已研制近20年,微软押注于(yu)一种少有人采取的方法——将(jiang)传(chuan)统半导体和超导体结(jie)合起来,构建“拓扑量子比特”。Majorana 1依(yi)赖于(yu)一种名为(wei)马约(yue)拉纳费米子的粒子,这种粒子具有的特性使其不容易出现困扰(rao)量子计算机的错(cuo)误,但物理学家很难发现和控制它(ta)。微软表示,他(ta)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,并可通过标准计算设备进行控制。
Majorana 1比竞争(zheng)对手拥(yong)有更少的量子比特。微软表示只构建了8个拓扑量子比特,它(ta)们还无法进行能够改(gai)变(bian)计算本(ben)质的计算。微软认为(wei),在制造量子计算机时(shi)所需的基于(yu)马约(yue)拉纳费米子的量子比特数量要少得多(duo),因为(wei)出错(cuo)率(lu)更低。
负责微软长期战(zhan)略投(tou)资的执行副(fu)总裁杰森·詹德(Jason Zander)表示,Majorana 1是“高风(feng)险、高回报(bao)”战(zhan)略。“最难的部分是解决物理问题,这方面没有教科(ke)书,我们必须自己发现。”
哈佛(fo)大(da)学物理学教授菲利普·金(Philip Kim)表示,微软的新(xin)发明意(yi)义重大(da),因为(wei)拓扑量子比特可以加速量子计算机的发展。“如(ru)果一切顺利,微软的研究可能是革(ge)命性的。”
但加州理工学院理论物理学教授杰森·艾丽西娅(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明。“理论上(shang),拓扑量子比特是可能的,人们也认为(wei)这是一个有价值的目标。”不过艾丽西娅说,“必须验证一个设备是否按照理论预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(na)么乐观。幸(xing)运的是,微软已经(jing)做好(hao)了尝试的准备。”
有效用的量子计算机何时(shi)到来已成为(wei)科(ke)技行业高层争(zheng)论的话题。英伟(wei)达首席执行官黄仁(ren)勋上(shang)个月表示,该技术距离超越英伟(wei)达芯片还有20年时(shi)间。微软认为(wei),计算技术的根本(ben)变(bian)革(ge)比人们最近认为(wei)的要近得多(duo),称距离量子计算机“只需要几年,而非几十年”。IBM表示,大(da)型量子计算机将(jiang)在2033年上(shang)线。谷歌(ge)则表示,距离商业量子计算应用只有五年时(shi)间。
去年12月,谷歌(ge)宣布(bu)其最新(xin)量子芯片Willow在基准测试中表现惊人,拥(yong)有105个量子比特的Willow在不到5分钟的时(shi)间内完成了一个标准的基准计算,而当今最快的超级(ji)计算机需要耗时(shi)10^25年(即10,000,000,000,000,000,000,000,000年),这个数字(zi)远远超过了宇宙年龄。科(ke)学家研究减少错(cuo)误的方法,当时(shi)谷歌(ge)研究发现,在Willow中使用的量子比特越多(duo),越可以成倍减少错(cuo)误,这解决了量子纠错(cuo)领域的关键挑(tiao)战(zhan)。