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2月20日(ri),微(wei)软宣布量子(zi)计算新突破,公布其首款量子(zi)计算芯片Majorana 1,称距离量子(zi)计算机“只需要几年,而非几十年”。微(wei)软表示(shi),开发Majorana 1需要创造一种全新的物质状(zhuang)态,即所谓的“拓扑体”。
传(chuan)统计算机每个晶体管只能处于0或1两种状(zhuang)态,但作为量子(zi)计算机中的计算单位,一个量子(zi)比特可存在多种状(zhuang)态,这可以加速(su)某些(xie)类型的计算应(ying)用。错误是量子(zi)计算中最(zui)大(da)的挑战之一。因为量子(zi)比特倾向于与(yu)其环境快(kuai)速(su)交换信息(xi),这使得(de)很(hen)难保护计算所需的信息(xi)。通常使用的量子(zi)比特越多,错误就会越多。
为了解决这个问题,微(wei)软的量子(zi)芯片采用了新的解决方案。Majorana 1已研制近20年,微(wei)软押注于一种少有人采取的方法(fa)——将传(chuan)统半导体和超(chao)导体结合起来,构建“拓扑量子(zi)比特”。Majorana 1依(yi)赖于一种名为马约拉(la)纳费米(mi)子(zi)的粒子(zi),这种粒子(zi)具有的特性(xing)使其不容(rong)易出现(xian)困扰量子(zi)计算机的错误,但物理学家很(hen)难发现(xian)和控制它。微(wei)软表示(shi),他(ta)们(men)用砷化铟和铝制造了Majorana 1,使用超(chao)导纳米(mi)线来观察粒子(zi),并可通过标准计算设备进行控制。
Majorana 1比竞争(zheng)对手拥有更少的量子(zi)比特。微(wei)软表示(shi)只构建了8个拓扑量子(zi)比特,它们(men)还(hai)无(wu)法(fa)进行能够(gou)改变计算本质的计算。微(wei)软认为,在制造量子(zi)计算机时所需的基(ji)于马约拉(la)纳费米(mi)子(zi)的量子(zi)比特数量要少得(de)多,因为出错率更低。
负责微(wei)软长期战略投资的执行副总裁杰森·詹德(Jason Zander)表示(shi),Majorana 1是“高风(feng)险、高回报”战略。“最(zui)难的部分是解决物理问题,这方面没有教科书,我们(men)必(bi)须自(zi)己发现(xian)。”
哈佛大(da)学物理学教授菲利普·金(Philip Kim)表示(shi),微(wei)软的新发明意义(yi)重大(da),因为拓扑量子(zi)比特可以加速(su)量子(zi)计算机的发展。“如果一切顺利,微(wei)软的研究可能是革命(ming)性(xing)的。”
但加州理工学院(yuan)理论物理学教授杰森·艾丽西娅(ya)(Jason Alicea)质疑该公司是否真(zhen)的构建了拓扑量子(zi)比特,称量子(zi)系统的运行往往难以证明。“理论上,拓扑量子(zi)比特是可能的,人们(men)也认为这是一个有价值的目(mu)标。”不过艾丽西娅(ya)说,“必(bi)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(zi)计算的现(xian)实可能会变得(de)不那么乐观。幸运的是,微(wei)软已经做好了尝试的准备。”
有效用的量子(zi)计算机何时到(dao)来已成为科技行业高层争(zheng)论的话(hua)题。英伟达首席执行官黄(huang)仁勋上个月表示(shi),该技术距离超(chao)越英伟达芯片还(hai)有20年时间。微(wei)软认为,计算技术的根本变革比人们(men)最(zui)近认为的要近得(de)多,称距离量子(zi)计算机“只需要几年,而非几十年”。IBM表示(shi),大(da)型量子(zi)计算机将在2033年上线。谷歌则表示(shi),距离商业量子(zi)计算应(ying)用只有五年时间。
去年12月,谷歌宣布其最(zui)新量子(zi)芯片Willow在基(ji)准测试中表现(xian)惊人,拥有105个量子(zi)比特的Willow在不到(dao)5分钟的时间内完成了一个标准的基(ji)准计算,而当今最(zui)快(kuai)的超(chao)级计算机需要耗时10^25年(即10,000,000,000,000,000,000,000,000年),这个数字远远超(chao)过了宇宙年龄。科学家研究减少错误的方法(fa),当时谷歌研究发现(xian),在Willow中使用的量子(zi)比特越多,越可以成倍减少错误,这解决了量子(zi)纠(jiu)错领域的关键挑战。