新方法幫量子計(jì)算機(jī)解決材料問(wèn)題
量子計(jì)算機(jī)在使用新算法進(jìn)行計(jì)算方面有巨大的潛力,涉及的數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)今超級(jí)計(jì)算機(jī)的能力。但目前它們?nèi)蕴幱诔跫?jí)階段,在解決材料學(xué)和化學(xué)的復(fù)雜問(wèn)題上的適用性有限。例如,它們只能模擬材料研究中幾個(gè)原子的性質(zhì)。 rUgTJx&ds [HO=ii]Wb 近日,美國(guó)能源部阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和芝加哥大學(xué)的科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種方法,為使用量子計(jì)算機(jī)模擬真實(shí)分子和復(fù)雜材料鋪平了道路。相關(guān)論文近日刊登于《npj計(jì)算材料學(xué)》。 :+u K1N <E/"v
[attachment=102312] {Aq2}sRl{ 碳化硅晶體原子結(jié)構(gòu) (NB\wJg
$ “我們新開(kāi)發(fā)的計(jì)算方法,極大地提高了現(xiàn)有量子力學(xué)方法對(duì)晶體材料特定缺陷的計(jì)算精度,我們已經(jīng)在量子計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)了它!痹撗芯控(fù)責(zé)人、貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的Giulia Galli說(shuō)。 X'[93
C|K &IYSoA"Nz 在過(guò)去的30年里,量子力學(xué)理論方法在預(yù)測(cè)與量子信息科學(xué)和能源應(yīng)用相關(guān)的功能材料的性能方面發(fā)揮了重要作用,包括催化劑和儲(chǔ)能系統(tǒng)。然而,這些方法對(duì)計(jì)算要求很高,而且將其應(yīng)用于復(fù)雜的、非均勻的材料仍然具有挑戰(zhàn)性。 v:.`~h/b (rF
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