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新量子電腦解鎖更多計算能力

發佈時間:2022-07-22 14:31:55  |  來源:科技日報  |  作者:張夢然  |  責任編輯:徐麗麗

因斯布魯克量子電腦將資訊存儲在單個被捕獲的鈣原子中,每個鈣原子都有8種狀態。圖片來源:奧地利因斯布魯克大學 


奧地利因斯布魯克大學實驗物理系托馬斯·蒙茲團隊成功開發了一種量子電腦,可使用所謂的“量子數字”執行任意計算,從而以更少的量子粒子釋放更多的計算能力。該項研究成果發表在最新一期《自然·物理學》雜誌上。


電腦使用0和1,也就是二進位資訊進行運算。在此基礎上,今天的量子電腦在設計時也考慮到了二進位資訊處理。“然而,量子電腦的構建模組不僅僅是0和1”,因斯布魯克大學實驗物理學家馬丁·林保爾解釋道,“將它們限制為二進位系統會阻礙這些設備發揮其真正潛力。”


儘管以0和1存儲資訊並不是最有效的計算方式,但卻是最簡單的方式。簡單通常還意味著可靠且穩健,對錯誤具有抵抗性,因此二進位資訊已成為經典電腦無可挑戰的標準。


在量子世界中,情況就大不相同了。例如,在因斯布魯克量子電腦中,資訊存儲在單個捕獲的鈣原子中。這些原子中的每一個天然有8種不同的狀態,通常只有其中兩種用於存儲資訊。但事實上,幾乎所有現有的量子電腦都可訪問更多的量子狀態。


因斯布魯克大學物理學家開發的量子電腦,可使用鈣原子中多達7種狀態來充分利用這些原子的潛力。與經典案例相反,使用更多狀態並不會降低電腦的可靠性。研究人員表示,量子系統自然不只有兩種狀態,新研究證明了多狀態同樣可以很好地被控制。


另一方面,許多需要量子電腦的任務,例如物理、化學或材料科學中的問題,也很自然地用量子數字語言表達。為量子位重寫語言,對於今天的量子電腦來説過於複雜。林保爾解釋説:“不僅對於量子電腦,而且對於它的應用來説,超越0和1是非常自然的,這使我們能夠釋放量子系統的真正潛力。”


總編輯圈點


物理學家們對量子電腦的期望,就是通過微觀物質的一些不可思議特性,實現遠超現有電腦的計算速度。量子計算的法則在其中起著關鍵作用。如果能讓微觀粒子的潛力,譬如説多狀態,真正為量子電腦所用,那將是一個革命性的突破,因為其不僅僅體現為概念上的優越性,還能讓所有量子計算的能力躍遷,變得信手拈來。


 
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