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广东天宸网络申请退款客服电话
2025-02-24 03:55:35
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2月20日,微软宣布量子计算新突破,公布其(qi)首款(kuan)量子计算芯片Majorana 1,称距离量子计算机“只需要几(ji)年,而非几(ji)十年”。微软表示,开(kai)发Majorana 1需要创(chuang)造一种全新的物质状态,即所谓的“拓扑体”。

传统计算机每个晶体管只能处于0或1两种状态,但(dan)作为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(jia)速某些类型(xing)的计算应用。错误是(shi)量子计算中最大的挑(tiao)战之一。因为量子比特倾向于与(yu)其(qi)环境快速交换信息,这使得很难保护计算所需的信息。通常(chang)使用的量子比特越多(duo),错误就会越多(duo)。

为了解决这个问题,微软的量子芯片采用了新的解决方(fang)案。Majorana 1已研制近20年,微软押注于一种少有人采取的方(fang)法——将传统半导体和超导体结合起来,构(gou)建“拓扑量子比特”。Majorana 1依(yi)赖于一种名为马约拉纳费米子的粒子,这种粒子具有的特性使其(qi)不(bu)容易出现困扰量子计算机的错误,但(dan)物理学家很难发现和控制它(ta)。微软表示,他们用砷化铟和铝制造了Majorana 1,使用超导纳米线来观察粒子,并可通过标准计算设备进行控制。

Majorana 1比竞争对(dui)手拥有更少的量子比特。微软表示只构(gou)建了8个拓扑量子比特,它(ta)们还无法进行能够改变(bian)计算本质的计算。微软认(ren)为,在制造量子计算机时所需的基于马约拉纳费米子的量子比特数量要少得多(duo),因为出错率(lu)更低。

负责微软长期战略投资的执行副(fu)总裁杰森·詹德(Jason Zander)表示,Majorana 1是(shi)“高(gao)风险、高(gao)回报”战略。“最难的部分(fen)是(shi)解决物理问题,这方(fang)面没有教科书,我们必须(xu)自(zi)己发现。”

哈佛大学物理学教授菲利(li)普(pu)·金(Philip Kim)表示,微软的新发明意义重(zhong)大,因为拓扑量子比特可以加(jia)速量子计算机的发展。“如果一切顺(shun)利(li),微软的研究可能是(shi)革命性的。”

但(dan)加(jia)州理工学院理论(lun)物理学教授杰森·艾丽西娅(ya)(Jason Alicea)质疑该公司是(shi)否真的构(gou)建了拓扑量子比特,称量子系统的运行往往难以证明。“理论(lun)上,拓扑量子比特是(shi)可能的,人们也认(ren)为这是(shi)一个有价值的目标。”不(bu)过艾丽西娅(ya)说,“必须(xu)验(yan)证一个设备是(shi)否按(an)照理论(lun)预测的所有神奇方(fang)式运行,否则量子计算的现实可能会变(bian)得不(bu)那么乐(le)观。幸运的是(shi),微软已经做好了尝试的准备。”

有效(xiao)用的量子计算机何时到来已成为科技行业高(gao)层争论(lun)的话题。英(ying)伟达首席执行官黄仁勋上个月表示,该技术距离超越英(ying)伟达芯片还有20年时间。微软认(ren)为,计算技术的根本变(bian)革比人们最近认(ren)为的要近得多(duo),称距离量子计算机“只需要几(ji)年,而非几(ji)十年”。IBM表示,大型(xing)量子计算机将在2033年上线。谷歌则表示,距离商业量子计算应用只有五年时间。

去年12月,谷歌宣布其(qi)最新量子芯片Willow在基准测试中表现惊人,拥有105个量子比特的Willow在不(bu)到5分(fen)钟的时间内(nei)完成了一个标准的基准计算,而当今(jin)最快的超级计算机需要耗(hao)时10^25年(即10,000,000,000,000,000,000,000,000年),这个数字远(yuan)远(yuan)超过了宇宙年龄。科学家研究减少错误的方(fang)法,当时谷歌研究发现,在Willow中使用的量子比特越多(duo),越可以成倍(bei)减少错误,这解决了量子纠错领域的关(guan)键挑(tiao)战。

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