第1142章敏感的量子比特叠加态
第1142章敏感的量子比特迭加态
金陵,栖霞高新开区。
自从川海材料研究所第一个落座在这里后,经历了近十年的展,栖霞高新开区已经成为了国内数一数二的高新技术产业开区。
一开始栖霞高新开区主要以材料科学和新材料技术为主,附近的相关工厂也大多依赖川海材料研究所的技术专利。
但伴随着人工seI薄膜技术、锂硫电池技术、高温导材料、室温导材料等先进技术与材料的研,如今这里已经形成了一个占地面积过4oo平方公里的级工业园区。
其研和生产的各种材料、产品,远销全国乃至全世界。
在靠近长江的优良位置上,两栋过了3o层的大厦,再加上一片占地面积过一千亩的园区正是川海材料研究所的总部。
虽然说徐川并未过多的亲自管理这家研究机构,但凭借着一开始在锂电池、导材料和碳纳米材料上的领先与优势,不到十年的时间,它已经从最早的那一个小小的两千万的实验室成长为了国内数一数二的级研究机构。
急匆匆的从国际数学家大会现场那边赶来,徐川也没浪费时间,径直的找到了樊鹏越。
已经提前收到了消息的大师兄这会正等待在办公室中,看到徐川过来,他快的站起身,笑着打了个招呼。
“来了,度挺快啊。”
徐川点了点头,道:“收到你的电话就赶过来,先说说量子芯片的研究进展是个什么情况?”
樊鹏越笑了笑,道:“跟我来吧,等到了实验室你就知道了。”
说着,他站起身,带着徐川朝着实验室走去。
所谓量子芯片就是将量子线路集成在基片上,进而承载量子信息处理的功能。
这是量子计算机的研主流方向,无论是导量子系统、还是半导体量子点系统、亦或者是微纳光子学系统、甚至是原子和离子系统,都想走芯片化的道路。
原因很简单,借鉴于传统计算机的展历程,量子计算机的研究在克服瓶颈技术之后,要想实现商品化和产业升级,需要走集成化的道路。
从展看,导量子芯片系统从技术上走在了其它物理系统的前面;传统的半导体量子点系统也是人们努力探索的目标。
因为毕竟传统的半导体工业展已经很成熟,如半导体量子芯片在退相干时间和操控精度上一旦突破容错量子计算的阈值,有望集成传统半导体工业的现有成果,大大节省开成本。
但这条路的难度实在是太大太大了。
量子比特的稳定性与退相干问题、量子纠错与逻辑量子比特的实现以及量子计算系统的可扩展性是量子芯片展中的三大核心难题每一个都是各国顶尖量子计算机研究院和相关实验室的重点攻克方向。
尤其是量子比特的稳定性与退相干问题,更是核心中的核心,因为它涉及到量子计算的稳定性。
对于量子计算来说,它的实用价值取决于量子比特(qubit)的完整性。