《自然》杂志发表了两组独立研究,报告了基于硅的量子计算芯片,已能执行对实现量子计算至关重要的基本运算。这一进展有助于推进硅基量子计算向规模化、实用化发展。
HRL实验室展示了一款能够自主运行的硅基量子处理器。该量子处理单元将控制硬件集成在低温恒温器内部,并配备了一块由商业代工厂制造的、可数字编程的定制芯片。
图片来源:HRL
为在商业环境下执行计算,量子处理芯片需要有大量的量子比特,以实现大规模制造和集成。硅基纯交换型量子比特,被认为是这个过程的候选方案。但目前的版本仍需通过大量布线与周围的电子器件相连,该过程产生的热量可能会破坏量子比特中存储的信息。
在第一项研究中,美国HRL实验室量子团队与合作者通过将控制系统集成于同一平台的硅基量子处理器,解决了这一问题。电子控制系统维持在低温环境下,类似于量子计算机本身所处的环境。这一方法减少了控制电子元件可能向敏感的量子比特传导的热量,从而能在计算过程中执行重复纠错。利用一个最多容纳18个量子比特的处理器,研究团队在多达7个量子比特上观察到量子纠错协议。
在另一篇独立论文中,荷兰代尔夫特理工大学研究团队致力于利用移动量子比特实现长程相互作用。该装置在4个静止量子比特之间来回发送一个移动量子比特。芯片执行了多量子比特奇偶校验位测量,这是量子纠错所需的过程,表明了它作为改善量子芯片内长程连接途径的潜力。
在一篇同时发表的新闻与观点文章中,英国牛津大学学者娜塔莉亚·阿里斯指出,硅基量子处理器能否复制传统半导体芯片的崛起,还是个未知数,但“这些研究凸显了打造实用量子计算机的挑战既是工程学也是物理学问题,并预示这一目标正以何等快的速度走向实际应用”。
(来源:科技日报 记者:张梦然)

发表评论 取消回复