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玄微

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  如果说之前大家心里还悬着一块石头,那么现在这块石头终于落地了,毕竟量子芯片是整个量子计算机的物理基础,芯片做不出来,后面所有的纠错编码、通信架构、操作系统全都是空中楼阁。

  不过,石头落地之后,压在每个人肩上的压力反而更重了。

  芯片的问题解决了,剩下的问题就该他们来解决了。

  量子计算机面临的核心瓶颈,昆仑工程的技术白皮书里列得清清楚楚。排在第一位的,是量子退相干与短相干时间这个物理底层瓶颈。

  量子比特极其脆弱,温度、振动、宇宙射线、电磁干扰,任何来自环境的微小扰动都能让量子态在极短时间内坍缩,现有的超导量子比特相干时间普遍徘徊在三百微秒上下,根本无法支撑复杂运算与长时间迭代,这是容错量子计算从头到尾都无法回避的头号难题。

  这次神盾计算机虽然已经远远超出了这个效率,但是对于量子退相干的问题还是没有彻底解决,要想做出真正的量子计算机,这个高峰是必须要征服的。

  第二个就是量子纠错码的高冗余低效率了。

  这是属于数学算法层面的瓶颈,传统的表面码纠错方案需要用上千个物理比特来保护一个逻辑比特,冗余率超过百分之九十九,算力损耗极其惊人,而且整个领域一直缺少一套能严格证明纠错算法严谨性和稳定性的统一数学框架。

  而第三就是量子集群的全对全通信瓶颈了。

  大规模量子芯片上多比特互联时全局通信会严重拥堵,算力被割裂成无数个无法协同的小块,超算模拟量子系统时又会遇到维度爆炸和划分失效的问题,规模化并行运算始终没能真正的跑通。

  而第四,也就是目前普遍存在的量子芯片特种材料缺陷,量子比特的基底材料、超导薄膜、绝缘层中存在的微观晶格缺陷和应力不均匀分布会把比特的保真度上限死死锁住,而按传统的人工试错方式研发新材料,周期动辄长达数十年。

  排在最后的是量子算法底层没有统一逻辑,现有的量子算法零散而碎片化,数论、拓扑、群论各自为战,无法兼容密码破解、材料模拟、高能仿真、轨道计算等多场景通用运算。

  这五大瓶颈里,最核心的就是量子芯片。

  芯片是所有计算任务的物理载体,芯片问题解决了,纠错编码才有硬件依托,通信架构才有物理底层的互联接口,操作系统才有真正能跑的算力平台。

  所以当高长平那边传出玄微量子光刻机已经成功组装并投入第一批量子芯片试制的消息时,整个课题组的目光都齐刷刷地转向了阳源负责的量子纠错编码子系统。

  别人的活儿干完了,接下来就看他们的了。

  阳源的临时办公室里,高清环把刚打印出来的玄微光刻机技术参数表放在桌上,语气里带着一丝复杂的感慨:

  “阳院士,听说肖教授给那台量子光刻机取名叫玄微,整台机器从光刻胶到掩模版到镀膜材料,几乎全是逆材料实验室重新设计的新配方。这两天逆材料那边全线都在加班加点赶产,就为了给咱们这边供料。

  听说光刻研究院那边已经开始试制量子芯片,应该用不了几天就能做出来了。

  我们这才开始,他们这都快做完了,这也太快了…