電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 6月30日消息,澳大利亞悉尼大學(xué)與新南威爾士大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在量子計(jì)算領(lǐng)域取得里程碑式突破——他們成功開(kāi)發(fā)出全球首個(gè)在低溫環(huán)境下可精準(zhǔn)控制“百萬(wàn)量級(jí)量子比特”的芯片,相關(guān)成果發(fā)表于《自然》期刊,為實(shí)用化量子計(jì)算機(jī)的構(gòu)建開(kāi)辟了新路徑。
研究團(tuán)隊(duì)研制的新型芯片基于自旋量子比特技術(shù),通過(guò)操控單個(gè)電子的磁方向編碼信息。這一技術(shù)路線(xiàn)具有兩大核心優(yōu)勢(shì):一是自旋量子比特與主流CMOS半導(dǎo)體工藝兼容,易于規(guī)模化生產(chǎn);二是其量子態(tài)在極低溫下穩(wěn)定性顯著提升。實(shí)驗(yàn)中,芯片在毫開(kāi)爾文溫度(略高于絕對(duì)零度-273.15℃)下運(yùn)行,這一溫度接近物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的極限,確保了量子比特的相干性。
量子計(jì)算規(guī)模化面臨的核心挑戰(zhàn)在于,傳統(tǒng)控制電路產(chǎn)生的熱量和電噪聲會(huì)破壞量子態(tài)的穩(wěn)定性。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)精密設(shè)計(jì),首次實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)與量子比特的緊密集成。在空間優(yōu)化方面,量子比特與晶體管芯片的距離縮短至不足1毫米,突破了此前需數(shù)厘米隔離的技術(shù)瓶頸;
在性能保障方面,單比特和雙比特操作的高保真控制幾乎無(wú)性能損失,量子態(tài)相干性未受干擾;在能效革命方面,系統(tǒng)總體功耗僅約10微瓦,模擬部分每兆赫僅耗電20納瓦,為百萬(wàn)量級(jí)量子比特的擴(kuò)展提供了能源保障。
研究證實(shí),在特定溫度條件下,復(fù)雜電子系統(tǒng)可與量子比特?zé)o縫集成。測(cè)量數(shù)據(jù)顯示,即使量子比特與控制電路近在咫尺,其量子態(tài)仍能保持穩(wěn)定。這一發(fā)現(xiàn)顛覆了“量子系統(tǒng)需完全隔離”的傳統(tǒng)認(rèn)知,為量子計(jì)算與經(jīng)典電子技術(shù)的融合奠定了理論基礎(chǔ)。
該低溫電子平臺(tái)的應(yīng)用潛力遠(yuǎn)超量子計(jì)算領(lǐng)域。如,在傳感系統(tǒng)領(lǐng)域,極低功耗與高精度特性可提升量子傳感器性能; 在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,為未來(lái)高密度計(jì)算提供低溫環(huán)境解決方案; 在材料科學(xué)領(lǐng)域,模擬百萬(wàn)量子比特級(jí)別的分子相互作用,加速新藥研發(fā)與新材料設(shè)計(jì)。
目前,全球量子計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)激烈。微軟推出的拓?fù)淞孔有酒琈ajorana 1通過(guò)“馬約拉納粒子”實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)量子比特集成,谷歌的Willow芯片則以超導(dǎo)量子比特技術(shù)完成5分鐘內(nèi)超越經(jīng)典超級(jí)計(jì)算機(jī)102?年的計(jì)算任務(wù)。而此次澳大利亞團(tuán)隊(duì)的突破,以自旋量子比特與CMOS工藝的結(jié)合,為量子計(jì)算規(guī)模化提供了第三條技術(shù)路徑。正如研究團(tuán)隊(duì)所言:“這不僅是量子計(jì)算的突破,更是未來(lái)科技生態(tài)的基石。”
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