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【文(wen)/观察(cha)者网 熊超(chao)然】“全球争夺量子霸权的(de)竞赛愈演愈烈(lie),中美(mei)两国(guo)的(de)研究(jiu)团队在本周出版的(de)权威同行评议期刊《自(zi)然》上(shang)各自(zi)宣布了重大研究(jiu)成果。”
香(xiang)港《南华早报》2月21日报道指(zhi)出,当北京大学和山(shan)西大学的(de)研究(jiu)人(ren)员宣布在光量子芯片上(shang)实现了全球首(shou)个大规模(mo)量子纠缠簇态之时,微软的(de)一个研究(jiu)团队则声称已创建了拓扑量子比特,这通(tong)常被视为该技术发展的(de)“圣杯”(holy grail)。
报道形容,作为当今(jin)这场“芯片战”的(de)两大阵营,中美(mei)双方在同一天(tian)宣布取得了科研突破和质的(de)飞跃。更加值(zhi)得注意的(de)是(shi),两大研究(jiu)团队在论文(wen)中所揭示实现稳定且无错误的(de)量子比特(qubits)的(de)方法和路径,则是(shi)完全截然不同。
不仅如此,在两方论文(wen)同时发表后(hou),所得到的(de)评价也(ye)不相同。中方研究(jiu)团队通(tong)过扎实的(de)实验验证,填补了光量子芯片关键技术的(de)空白,《自(zi)然》杂志的(de)审稿人(ren)高(gao)度评价称,这是(shi)“可扩展量子信息领域的(de)一个重要里程碑”。
而反观微软的(de)研究(jiu),一些(xie)专家确(que)实肯定了其研究(jiu)成果的(de)开创性,但也(ye)有(you)审稿人(ren)持有(you)怀(huai)疑和争论,认(ren)为该团队公布的(de)研究(jiu)内容“操之过急”,论文(wen)“用词误导且含糊不清”,各方面看上(shang)去都(dou)“相当草率(lu)”。一些(xie)权威机构还指(zhi)出其中说法缺乏证据论证,而即便是(shi)微软研究(jiu)人(ren)员自(zi)己(ji)也(ye)承认(ren),需要进一步实验才能找到相关确(que)凿证据。
2月18日,北京大学博(bo)士研究(jiu)生、论文(wen)第一作者贾新(xin)宇展示集成光量子芯片(受访者供图(tu))。新(xin)华社发
中方攻克(ke)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(jiu)所王剑威教授和龚旗煌教授课题组(zu)与山(shan)西大学苏晓(xiao)龙教授课题组(zu)合作,在《自(zi)然》上(shang)发表突破性研究(jiu)成果——中国(guo)科研团队成功实现全球首(shou)例基(ji)于集成光量子芯片的(de)“连(lian)续变(bian)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(bian)量编码方式的(de)光量子芯片关键技术空白,也(ye)为光量子芯片的(de)大规模(mo)扩展及其在量子计算、量子网络等(deng)领域的(de)应用奠定重要基(ji)础。
集成光量子芯片是(shi)一种能在微纳尺(chi)度上(shang)编码、处理、传输和存储光量子信息的(de)先进平台。如何(he)在光量子芯片上(shang)实现大规模(mo)量子纠缠是(shi)国(guo)际量子研究(jiu)难题。量子纠缠簇态作为一种典(dian)型的(de)多比特量子纠缠态,是(shi)量子信息科学的(de)核心资源,然而其确(que)定性、大规模(mo)制备面临巨大实验困难,尤其连(lian)续变(bian)量簇态的(de)光量子芯片的(de)制备和验证技术在国(guo)际上(shang)仍(reng)属空白。
经多年攻关,中方研究(jiu)团队成功攻克(ke)关键技术瓶颈,创新(xin)性发展了连(lian)续变(bian)量光量子芯片调控、多色相干泵浦与探测技术,实现了确(que)定性、可重构的(de)纠缠簇态制备,并对簇态纠缠结(jie)构进行实验验证。
《南华早报》指(zhi)出,中方研究(jiu)利用光来生成和控制一个相互连(lian)接的(de)量子态网络,这表明在微小芯片上(shang)构建量子网络的(de)潜力——这是(shi)迈向基(ji)于量子技术的(de)互联网的(de)关键一步,在这种互联网中,信息可以安全、高(gao)效地(di)共享。
“这是(shi)我国(guo)科学家在集成光量子芯片技术领域取得的(de)新(xin)突破。”龚旗煌表示,这一原创成果为大规模(mo)量子纠缠态的(de)制备与操控提供了全新(xin)的(de)技术路径,对推动量子计算、量子网络和量子模(mo)拟等(deng)领域的(de)实用化发展具有(you)重要意义。
此前,包括(kuo)美(mei)国(guo)、欧洲和日本都(dou)曾尝试过类似的(de)实验,而一位《自(zi)然》杂志审稿人(ren)如今(jin)则评价:“这项工作首(shou)次在光量子芯片上(shang)实现多比特的(de)连(lian)续变(bian)量量子纠缠,是(shi)可扩展光量子信息处理的(de)一个重要里程碑。”
基(ji)于集成频率(lu)梳微腔的(de)连(lian)续变(bian)量纠缠簇态制备、调控与探测原理与方案图(tu)北京大学物理学院现代光学研究(jiu)所
微软高(gao)调宣布,学界(jie):操之过急、草率(lu)
与此同时,微软研究(jiu)团队也(ye)在《自(zi)然》上(shang)发表了论文(wen),宣布其新(xin)研发一款名(ming)为“马约(yue)拉(la)纳1号”(Majorana 1)的(de)芯片是(shi)“量子计算领域的(de)一项突破”。
据介绍,这种芯片采用所谓的(de)“拓扑超(chao)导体(ti)”——一种既非固体(ti)、也(ye)非液体(ti)或气体(ti)的(de)材料,制取可以按比例扩展为高(gao)性能量子计算机的(de)构造模(mo)块。
微软公司在其网站的(de)一篇博(bo)客文(wen)章中写道,这项技术正朝着“利用数百(bai)万个潜在量子比特协同工作,在单个芯片上(shang)解决从发现新(xin)药物到革命性材料等(deng)一切无法解决之问(wen)题”的(de)目标迈进。也(ye)就(jiu)是(shi)说,微软方面称,可以将其开发的(de)这种芯片按比例扩展,从而使之包含100万个量子比特,但并未说明这项工作需要多长时间。
不过,微软的(de)说法在科学界(jie)也(ye)引发了怀(huai)疑和争论,一些(xie)人(ren)认(ren)为,该研究(jiu)团队过早地(di)公布了研究(jiu)成果,有(you)些(xie)操之过急。
一位审稿人(ren)批评这篇论文(wen)“用词误导且含糊不清”,将理论预测、器件设计和实验结(jie)果“以一种相当草率(lu)的(de)方式”混合在了一起(qi)。当然,也(ye)有(you)不同意见的(de)审稿人(ren)写道:“我不同意审稿人(ren)的(de)观点,认(ren)为这不是(shi)坚实的(de)成果。我仍(reng)然觉得,能做到这一点真是(shi)太令人(ren)惊讶了。”
缺证据、存缺陷,微软已遭受重大打击
《南华早报》介绍,量子比特以其对热量和噪声的(de)极度敏感性而闻名(ming),这使得它们不稳定且容易出错。为此,世界(jie)各地(di)的(de)研究(jiu)团队正在采取各种方法来解决这个问(wen)题,以使量子计算成为可能。
由于采用了编织设计,拓扑量子比特预计会比传统量子比特更稳定、更准确(que),从而使量子计算机能够处理远超(chao)当前机器能力的(de)高(gao)度复杂性问(wen)题。
微软研发的(de)“马约(yue)拉(la)纳1号”(Majorana 1)芯片微软网站
来自(zi)瑞士巴(ba)塞尔大学和奥地(di)利科学技术研究(jiu)所(ISTA)的(de)物理学家告诉《自(zi)然》杂志的(de)新(xin)闻团队,微软可能操之过急,只展示了中间结(jie)果,但没有(you)提供拓扑量子比特存在的(de)证据。
事实上(shang),微软的(de)研究(jiu)人(ren)员也(ye)承认(ren),虽然他们的(de)测量显示出了奇异量子态的(de)积极迹象,但尚未提供确(que)凿证据,还需要进一步的(de)实验。
微软方面的(de)这番承认(ren),其实正是(shi)在它们此前遭遇过挫折的(de)背景下作出的(de)。2018年,微软资助的(de)一家荷(he)兰实验室同样在《自(zi)然》上(shang)发表了一篇论文(wen),后(hou)来因数据分析存在缺陷而被正式撤回,这对于微软的(de)量子战略而说可谓一个重大打击。