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牛到沒朋友的黑科技,光量子電腦誕生,貨真價實的“中國造”!

2017, 對於中國來說, 註定喜事連連!從開始新時代篇章的年初, 到夏荷初露的五月底;從貨運飛船“天舟一號”築夢天宮, 到載人潛水器“蛟龍號”龍歸大海;從首艘國產航母001A下水的舉國歡騰, 到大飛機“三劍客”之一C919首飛的振奮人心。 如今, 傳聞將採用核動力系統的第三艘航母, 又被眼尖的軍迷朋友們發現正在大連造船廠建設;與此同時, 與中俄合作的C929“大飛機”也頻傳正在進入設計階段, 初步計畫2025年完成首飛。 不得不說, 這些重磅消息, 讓每一位元中國人都感到自豪!除此之外, 還有一件事大家可能沒注意, 在5月伊始,

科技界也傳來一則重磅消息:世界上第一台超越早期經典電腦的光量子電腦誕生——貨真價實的“中國造”!

不僅如此, 這個牛到沒朋友的黑科技, 運算速度比第二名還要快出2.4萬倍, 將例如穀歌、微軟、IBM等大型高科技企業遠遠地甩在了身後!美國量子專家認為:中國這一創世紀的成就, 其意義不亞於研發出了一款新型核武器。 何為量子計算?小編給大家打個比方:如果把傳統電腦的運算速度比做成騎自行車, 那麼, 量子電腦的運算速度就好比開飛機。 打個噴嚏的時間, 你就看不到它的影子了。

光量子電腦誕生

多粒子糾纏的操縱作為量子計算的技術制高點, 一直是國際角逐的焦點。 在光子體系, 潘建偉團隊在國際上率先實現了五光子、六光子、八光子和十光子糾纏, 一直保持著國際領先水準。 在超導體系, 2015年, 穀歌、美國航太航空局和加州大學聖芭芭拉分校宣佈實現了9個超導量子比特的高精度操縱。 這個記錄在2017年被中國科學家團隊打破。

根據今天發佈會上的消息,

潘建偉、朱曉波、王浩華等自主研發了10比特超導量子線路樣品, 通過發展全域糾纏操作, 成功實現了目前世界上最大數目的超導量子比特的糾纏和完整的測量。 進一步, 研究團隊利用超導量子線路演示了求解線性方程組的量子演算法, 證明了通過量子計算的並行性加速求解線性方程組的可行性。 相關成果即將發表于國際權威期刊《物理評論快報》。

一名科研人員在中科院量子資訊和量子科技創新研究院上海實驗室內調整操作臺上的鐳射干擾器

在光量子計算方面, 潘建偉、陸朝陽等利用自主發展的綜合性能國際最優的量子點單光子源, 並通過電控可程式設計的光量子線路, 構建了針對多光子“玻色取樣”任務的光量子計算原型機。 實驗測試表明, 該原型機的取樣速度不僅比國際同行類似的實驗加快至少24000倍, 同時, 通過和經典演算法比較, 也比人類歷史上第一台電子管電腦(ENIAC)和第一台電晶體電腦(TRADIC)運行速度快10-100倍。

量子電腦是指利用量子相干疊加原理,

理論上具有超快的平行計算和類比能力的電腦。 隨著可操縱的粒子數的增加, 量子電腦的計算能力呈指數增長, 可以為經典電腦無法解決的大規模計算難題提供有效解決方案, 具有巨大的發展潛力。 一台操縱 50個微觀粒子的量子電腦, 對一些特定問題的處理能力甚至比超級電腦更強。 如果現在經典電腦的速度是自行車, 那量子電腦的速度就好比飛機。 平行計算讓量子電腦一秒鐘就可完成超級電腦幾年的計算任務, 幾天內就能解決傳統電腦花費數百萬年時間才能處理的問題。 正是因為其廣闊的發展前景, 許多歐美發達國家以及大型高科技公司紛紛佈局相關研究。

量子計算利用量子相干疊加原理

目前,發展這一技術的關鍵在於如何通過發展高精度、高效率的量子態製備與相互作用控制技術,實現規模化量子比特的相干操縱。國際上學術界對於量子計算技術的研究主要基於光子、超冷原子和超導線路三個體系上。我國科學家日前在光子和超導線路上取得的重大突破,對於量子電腦的研究與應用具有標誌性意義。

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量子計算利用量子相干疊加原理

目前,發展這一技術的關鍵在於如何通過發展高精度、高效率的量子態製備與相互作用控制技術,實現規模化量子比特的相干操縱。國際上學術界對於量子計算技術的研究主要基於光子、超冷原子和超導線路三個體系上。我國科學家日前在光子和超導線路上取得的重大突破,對於量子電腦的研究與應用具有標誌性意義。

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