“一旦我們?yōu)槊總電路編寫了代碼,它會耗費數(shù)秒去為芯片重編程,并在ms級的時間內(nèi)切換到新的實驗中。
在幾個小時內(nèi)就能完成需要耗費一整年才能完成的實驗,對此我們感到非常興奮。對于這些尚處于開發(fā)階段的芯片,我們甚至還沒有想過新的學科。。。
該芯片已經(jīng)制造和封裝,從理論上來說,我們可以在一天的時間里執(zhí)行上千個不同的實驗,這在幾年前簡直是不可想象的”。
光子處理器新突破將帶來量子計算的飛躍
在制作實打?qū)嵉?span onclick="sendmsg('pw_ajax.php','action=relatetag&tagname=量子',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_3">量子光子計算機之前,光子電路必須至少首先在多任務效率上與其想要替代的傳統(tǒng)微處理器持平。而現(xiàn)在,來自布里斯托大學的一支研究團隊,就聲稱他們已經(jīng)打造出了這樣一款光子芯片。與當下的數(shù)字電子微處理器相比,光量子計算機承諾帶來指數(shù)級增長的速度與性能。來自布里斯托大學和日本電報電話公司(NTT)的研究人員,也在努力向著這一目標前進。 ![]() 據(jù)悉,布里斯托大學和NTT的研究團隊已聲稱開發(fā)出了一款可完全編程的量子光學芯片,它能夠編碼和操縱光子,以實現(xiàn)無數(shù)種方法。 該芯片的“基底”仍然是常見的玻璃和硅材料,以及此前的光子芯片研究成果——即整合六個用于通用線性光學轉(zhuǎn)換的波導和15組干涉儀(疊加一個光子束到另一個上,以查找異常的強度或相位)。 其結(jié)果就是,量子處理器能夠在同一時間內(nèi)進行各種不同的操作。更妙的是,該芯片的架構(gòu)非常穩(wěn)定,并且擁有可以快速重編程的特性。 如此一來,我們就可以通過軟件代碼來實現(xiàn)廣闊范圍內(nèi)的連續(xù)快速(或并發(fā))執(zhí)行,以及無數(shù)的未來協(xié)議。 團隊研究員、布里斯托博士生Jacques Carolan表示: |