中外科學家開發(fā)光量子計算芯片,實現(xiàn)單芯片控制2個量子比特
量子計算機是未來新型計算機中的一種,也是最近大熱的新技術之一,這兩年經(jīng)常能聽到量子計算機的重大進展,IBM、谷歌、微軟以及國內的中科大、阿里都在研發(fā)不同的量子計算機。《自然·光子學》雜志日前刊登了中國軍事科學院國防科技創(chuàng)新研究院的強曉剛博士為第一作者的一篇論文,中外科學家團隊利用硅光子技術研發(fā)出了一款通用量子計算芯片,集成了200多個光量子器件,首先了單處理器同時操縱2個量子比特計算。
與現(xiàn)有計算機原理不同,量子計算機依據(jù)的是量子學的測不準原理,量子糾纏態(tài)可以同時當作0、1,因此量子計算機能夠實現(xiàn)現(xiàn)有計算機做不到的功能,不過量子計算機并不能取代現(xiàn)有計算機系統(tǒng),雙方的用途并不一樣。 量子比特就是衡量量子計算機能力的關鍵,去年IBM商業(yè)化的量子計算機是5量子比特,升級后可達20量子比特,計算機能力是2的20次方,未來幾年IBM還將進一步商業(yè)化50量子比特的量子計算機——這個性能就了不得了,50次方大約是10的15次方級別,千萬億級別的性能了。 光量子計算機是量子計算中的一種,使用光子進行“多粒子糾纏的操縱”,去年我們報道過中國科學技術大學潘建偉教授及其同事陸朝陽、朱曉波等,聯(lián)合浙江大學王浩華教授組成團隊成功構建了世界首臺超越早期經(jīng)典計算機的光量子計算機,該原型機的“玻色取樣”速度不僅比國際同行類似的之前所有實驗加快至少24000倍,同時,通過和經(jīng)典算法比較,也比人類歷史上第一臺電子管計算機(ENIAC)和第一臺晶體管計算機(TRADIC)運行速度快10-100倍。 潘建偉團隊的論文是發(fā)表在《自然·光子學》雜志上的,現(xiàn)在又有一篇有關光量子計算的論文出來了,論文題目是《Large-scale silicon quantum photonics implementing arbitrary two-qubit processing》(大規(guī)模硅基光量子實現(xiàn)任意雙量子比特處理),論文的第一作者是現(xiàn)在的中國軍事科學院國防科技創(chuàng)新研究院的強曉剛博士,這是他在英國布里斯托大學攻讀博士期間做的項目,除了這兩家單位之外,這個項目還有國防科技大學、中山大學和北京大學科研人員的參與。 他們團隊研發(fā)的光量子芯片只有2個量子比特,單看這一點的話比起其他量子計算機差得很遠,但他們這項研究的意義在于首次在單個芯片里實現(xiàn)了2個量子比特的控制,這也是論文題目的由來。 普通量子計算機中實現(xiàn)單個量子比特的操作還算容易,但是增加第二個量子比特并實現(xiàn)量子糾纏的控制就不容易了,這被認為是是光量子最具挑戰(zhàn)性的任務之一。 根據(jù)論文摘要,強曉剛博士的團隊采用了成熟的CMOS工藝制造處理器芯片,包含了200多個光子器件,通過對光子器件編程實現(xiàn)了98種不同的雙量子比特運算,平均量子保真度為93.2%,正負波動4.5%。 不過強曉剛博士也提到現(xiàn)在的2量子比特計算還是很原始的,這項技術還有很長的路要走。 |