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理论上,量子计算能够模拟复杂的科学现象,其能力远超经典计算机,但研究人员一直难以将这些系统真正应用于现实世界。重大障碍之一是“错误校正”。经典计算机依靠冗余的数字比特来评估数据的可靠性,但量子计算机无法做到这一点。量子数据不能直接复制,而对“量子比特”的测量会破坏其量子态。
现有的解决方案需要为每一个数据处理用的“逻辑量子比特”配备多个用于校验的量子比特。在最糟糕的情况下,实际计算任务可能需要数百万甚至数十亿个量子比特,而目前的设计最多只包含几千个。普林斯顿大学的物理学家Nathalie de Leon说:“就在四五年前,如果你问任何人‘我们能否在这些处理器上大规模地进行有意义的量子错误校正?’,很多人都会笑话你。”
如今没人再笑了。2023年,加州圣塔芭芭拉的谷歌量子AI实验室研究人员在其基于超导体的平台上首次成功演示了一个具备错误防护的逻辑量子比特16。该系统的效用受限于量子比特的短寿命,随着退化,它们会产生噪声并削弱错误校正。但de Leon与普林斯顿的同事Andrew Houck和Robert Cava已经开发出显著延长量子比特寿命的策略。
2021年,他们的团队通过一种基于钽的超导体配方,有效地将量子比特寿命提升了三倍,超过300微秒。这种材料可以更彻底地清洁,去除影响性能的污染物17。而在去年11月,de Leon和Houck通过系统化评估制造流程设计出一种工艺,将量子比特寿命提升至1.6毫秒以上18。De Leon目前正与谷歌合作改进其“Willow”量子处理器。她还计划再将量子比特的寿命延长十倍。如果成功,实际可用的处理器只需约30,000个量子比特即可建成。她说:“这几乎是必将发生的。”
Mikhail Lukin(右)和他的团队开发了左侧的中性原子量子计算机。Credit: Rose Lincoln/Harvard Staff Photographer (CC BY)
直到最近,最先进的量子系统,例如谷歌的,都是基于超导体构建的。但另一种方法正在兴起:利用大量中性原子阵列来提供量子比特。虽然速度比超导体慢,但中性原子量子比特更容易被大规模组装和操控。哈佛大学物理学家Mikhail Lukin的团队一直在推动这种系统的实用化。
去年11月,Lukin和同事提出了一种具备强大错误校正能力的“通用”中性原子处理器设计19。该系统仅包含 448个量子比特,但他们还展示了一个可运行数小时的3,000量子比特处理器20。他表示,这些技术“绝对可以扩展”到数万个原子,甚至可能达到数十万个。“现在的挑战是如何真正控制它们并构建有意义的电路。”Lukin在麻省剑桥市合作创立了QuEra公司以推动这些技术的商业化。他认为一个实用系统可能只需几年就能实现了。
接下来才是真正的工作:弄清楚量子计算究竟能带来什么,以及它在哪些方面优于现有技术。Lukin说:“这些其实是全新的仪器,从某些角度看,它们甚至还不能算是计算机。令人兴奋的是,这些系统已经在合理规模上运行,我们可以开始实验来探索它们的潜力。”
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