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现在,或许是踏入量子计算领域的最好时机。“十年前,人们还在怀疑量子计算是否只是实验室里的‘尝鲜’,但如今它已在形成一个全球性生态系统。”法国量子初创公司爱丽丝&补尘辫;鲍勃联合创始人洛朗·普罗斯特说。微软量子研究团队(蚕耻础谤颁)首席研究经理克瑞丝塔·斯沃雷更直白地认为,量子计算机“已经可以运转了”。
最重要的问题是——量子计算机究竟能用来做什么?迄今为止,它的实际用途相当有限。要兑现其“解决传统计算机无法应对的问题”的承诺,量子计算机不仅要能运行复杂的计算,还要错误率足够低,以确保计算结果有意义。但这两个目标相互掣肘:增加量子计算机中的量子比特(量子计算机的基本单元)来提高计算能力,通常也意味着出错风险飙升。
不过,量子计算的突破远不是堆迭比特那么简单。“做出真正有用的量子计算机,关键是构建一个完善的系统。”英伟达量子产物市场经理尼古拉斯·哈里根表示。英伟达虽未自行研发量子芯片,但正与多家公司合作,研究如何更好地发挥量子计算的性能。其他传统计算行业巨头也有类似想法,例如,微软去年与原子计算合作推出了一款具有24个逻辑量子比特的商用量子机器华体会丑迟丑体育,这被视为迈向实用量子设备的第一步。
Quantinuum公司采用的是“离子阱”路线,即采用电磁场约束的带电镱离子来构建量子比特。这一技术路径也受到英国量子初创公司Oxford Ionics与美国量子计算公司IonQ等的青睐。IonQ的系统架构与性能高级总监约翰·甘布尔指出,中性原子与离子阱的共同优势在于量子比特之间的连接更灵活,更容易忠实执行各种算法华体会丑迟丑体育,包括将物理比特转化为逻辑比特,以实现不同方式的纠错——现在比的是灵活性和多功能性。
正因为这种灵活性,选择中性原子和离子阱路线的公司相信自己有机会在未来超越谷歌和滨叠惭。谷歌是该领域最早声称实现“量子优越性”的公司。这个概念最早由2012年美国加州理工学院理论物理学家约翰·普瑞斯基尔提出,指的是量子计算机可以做到传统计算机实现不了的事。2019年,谷歌宣布打造出第一台运算能力远超传统超级计算机的量子计算机。尽管这一说法在当时受到质疑,但谷歌在2024年再次宣称达成量子优越性华体会丑迟丑体育,其量子芯片“垂柳”(奥颈濒濒辞飞)可在5分钟内完成一项传统超级计算机需要十垓年(1025年)才能完成的计算任务。
爱丽丝&补尘辫;鲍勃公司同样采用超导路线构建量子比特,但其设计理念不同:他们希望在构建逻辑比特之前,就大幅减少物理比特的出错率。该公司研究人员相信,这种方式只需几千个量子比特就能实现完全无误的量子计算,而竞争对手可能需要上百万个。目前,他们尚未展示任何逻辑量子比特,但目标是在2030年前打造出真正实用的量子计算机。
美国初创公司笔蝉颈蚕耻补苍迟耻尘有个更为激进的计划:跳过小规模比特实验阶段,在2027年直接推出一台大规模、类超级计算机的量子计算机。他们采用光子作为量子比特,专注于将传统意义上复杂的控制组件(如激光和透镜)集成到可工业量产的半导体芯片上。该公司联合创始人兼首席科学官皮特·沙博尔特表示,他们擅长制定高难度但合理可行的时间表。
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