![]()
大家好,我是乔叔,今天咱们说说中国科学家怎么用微波技术,把量子计算这块硬骨头啃出了新路子。
![]()
量子计算机就像一座巨大的迷宫,谁都想要第一时间找到出口,但走起来才发现其中陷阱重重。最让科学家头疼的,就是“量子比特”太容易出错。
只要环境里有一点风吹草动,哪怕一丝温度变化,量子比特就有可能“罢工”,导致所有计算结果都不靠谱。
每个国家的研究团队都在琢磨怎么让这些变得更稳定,想破脑袋也未必就能想到好办法。
![]()
![]()
大家用过的一个笨法子叫“量子纠错”,道理很简单:一个量子比特不稳,就拉更多的量子比特来“抱团取暖”。
可问题来了,量子比特越多,可能出现问题也会变多。解决办法倒是不少,可只有达到一个叫“纠错阈值”的标准,系统才算真正实现了纠错。靠堆数量还不行,更关键是得有新思路。
![]()
![]()
前面几年,美国谷歌团队拔得了头筹,的确叫人眼前一亮。2025年初,他们用别出心裁的“垂柳”处理器,算是率先翻过了“纠错阈值”这道坎。
他们靠着庞大的硬件,弄出上百个量子比特能抱成团,一下子坐稳了头把交椅。
![]()
可仔细一看,这条路走着可真累人。为保证每个量子比特都能收到命令,得在接近绝对零度的环境里塞满了线缆,一个没弄好就是大工程,内部空间跟打结的毛线球一样,谁都头疼。
一旦量子比特数量想扩大,工程量倍增,热量也更难控制,谁都知道这不是长久之计。
![]()
![]()
中国科学技术大学的潘建伟团队没有跟风谷歌,反而另辟蹊径,彻底换了一种活法。2025年底,他们在国际顶级期刊上抛出惊喜——用微波信号送控制指令,省去了复杂的传统线缆。
团队搞了一种“全微波量子态泄漏抑制”结构,原理说难也不难,他们就是思考如何用更聪明的方法来指挥量子比特。
以往用的那种“一对一”拉线方式被打破,现在信号可以用不同频道的微波轮流发射,实现“一线多用”,一举两得,空间也变大了。
![]()
![]()
有了新方案还得看实验效果,潘建伟团队利用他们自研的“祖冲之3.2号”处理器实打实做了测试。
令人欣慰的是,他们同样能实现码距7的表面码,数据表现出来的错误率随着规模扩展而下降,系统的纠错能力真正站稳了脚跟。
按这个架势,他们不用再依赖特殊制冷或者扩展到超级复杂的硬件,具备了往更大规模迈进的硬核本事。
![]()
这场竞赛不再只是比谁“铁牛爬坡”,硬堆硬件谁都能烧钱。潘建伟团队用巧劲换来了更高的效率和扩展性,给行业带来一种新选择。
学界不少大拿给予高度评价,十分看好中国方案能解决量子计算规模化扩展的老大难。
谷歌在算法和产业资源上依旧强,但中国团队用微波信号切断了线缆限制,开辟出新的增长点,这才是全球竞赛里的重磅信号。
![]()
![]()
量子计算早晚都是要走出实验室进万家,真正落地应用还得看扩展性和可靠性。中国的这条微波路线,证明了极限条件下不用大堆特堆硬件,也能保证系统稳健往前推进。
量子计算的未来到底花落谁家如今不好说,但潘建伟团队用踏实的技术,实打实拿下了关键一役,这给了所有关注量子计算的人一个新希望,不但舞台变大了,升温也快了。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.