同時,團隊亦實現目前世界上最大數目 (10 個) 超導量子比特 (Bit) 的糾纏,打破此前 Google、NASA 和 UCSB 公開報導的 9 個超導量子比特的操縱。
簡言之,量子電腦與經典電腦的最基本單元均為比特 (Bit),經典電腦的比特受非「0」即「1」的二元限制,量子電腦的比特則是「0」和「1」兩種狀態按照任意比例疊加。
率領研究團隊的中國科技大學教授潘建偉表示,研究團隊 2016 年首次實現十光子糾纏操縱,在其基礎上構建出光量子計算原型機。
光量子計算機可實現的算法稱為「玻色取樣」,這是在經典計算機上很難有效求解的。如果要將兩者作對比的話,利用兆次經典計算機分解 300 位的大數,需 15 萬年,而兆次量子計算機只需 1 秒即可出結果。
當前中國還提出「人工智能 2.0」概念,其中一項是量子人工智能,亦是量子計算的一種。潘建偉指,因此光量子計算機會對推動人工智能有很大作用,不過待到有實際「用武之地」,還需實現「量子稱霸」。
潘建偉預測,雖然光量子計算機目前還談不上商用,但在未來 10 年左右,可以在材料設計、化學研究,物理過程研究等專用領域體現出很好的結果,今後對光量子計算機的需求量還是很大的。
去年 8 月由其擔任首席科學家的量子衛星項目有重大進展,全球首顆量子科學試驗衛星「墨子號」在甘肅酒泉衛星發射中心成功升空。量子衛星由於從根本上解決了信息安全問題,在軍事通訊中有巨大價值。
據了解,中國計劃在 2030 年建成全球化的廣域量子通訊網絡,屆時量子衛星將廣泛應用於相關領域。
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