矽處于數萬億美元的計算機産業的核心位置。現在,由于澳洲的一項出色的合作設計,通過矽元素制造量子處理器的計劃已經啟動。
今年7月,悉尼新南威爾士大學(UNSW)量子計算和通信技術中心将會收到首批3300萬美元的投資。這些資金來源于政府和産業界,其目标是創造現實可用的量子計算機。
在5月6日于英國倫敦舉行的一次創新論壇上,兩名來自UNSW的實體學家分享了實作這一目标的計劃。其聽衆包括企業家和科學家,他們對量子技術商業化進行了評論,其中包括感應器、計算機安全、量子網際網路以及量子計算機。
到目前為止,UNSW團隊已經利用量子比特在單原子層面展示了一個系統。而實用性的計算将需要在多原子層面連接配接量子比特。該團隊的矽比特可以使其量子态比超導回路形成的量子态長近100萬倍,UNSW實體學家Guilherme Tosi告訴參會者說。這可以讓矽比特以僅相當于超導回路1/6的誤差運作。
如果該團隊能夠在更大型的系統中實作這一低誤差比率,那麼将會帶來“切實驚人的成果”,谷歌公司工程部主任、該專家委員會成員Hartmut Neven說。但是他同時表示,在運作方面,該系統仍遠滞後于其他系統。該團隊希望在未來5年内達到10量子比特,但是谷歌公司和IBM已經在通過超導系統實作這一目标。5年内,谷歌計劃達到數百量子比特。
來自UNSW另一個團隊的矽設計系統相對較弱,但是已經展示了可連接配接兩個量子比特的運算,這一構模組化塊為創造更加複雜的裝置鋪平的道路。
在正常計算機中,每個比特都可以被“打開”或是“關閉”。在量子計算機中,量子比特可以同時處于打開和關閉狀态,這使其能夠進行很多平行計算。這可以讓量子計算機進行正常計算機需要比宇宙年齡更久的時間才能進行的預算,不過這種設計現在仍然很小,不能實作這一點。
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