量子計(jì)算機(jī)號稱是“21世紀(jì)的太空競賽”,是一場劃時(shí)代的科學(xué)革命。量子計(jì)算機(jī)具有強(qiáng)大的計(jì)算能力,可以解決傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)難以或者不能解決的問題,例如,設(shè)計(jì)復(fù)雜藥物和先進(jìn)材料、大型數(shù)據(jù)庫搜索等。
目前,量子計(jì)算機(jī)的最大挑戰(zhàn)在于如何最大限度的長時(shí)間保留其量子態(tài)疊加,因?yàn)檫@將有利于保留更長時(shí)的量子信息,從而有助于開發(fā)更可靠的超級量子計(jì)算機(jī)?! ?/span>10月17日,《NatureNanotechnology》在線發(fā)表了澳大利亞新南威爾士大學(xué)(簡稱UNSW)最新開發(fā)的新型量子位(也稱量子比特)的相關(guān)論文。
UNSW量子計(jì)算與通訊技術(shù)中心的項(xiàng)目經(jīng)理安德魯·莫雷羅領(lǐng)導(dǎo)了相關(guān)研究,他們利用置于高頻振蕩電磁場下的單個(gè)硅原子電子自旋態(tài),獲得了目前為止保留時(shí)間最長、最穩(wěn)定的量子態(tài)疊加,其退相時(shí)間為T2ρ*=2.4毫秒,穩(wěn)定性獲得了10倍的提升。這就使得量子態(tài)疊加穩(wěn)定保留更長時(shí)間,從而允許進(jìn)行更多的計(jì)算操作?! ?/p>
對此,權(quán)威機(jī)構(gòu)指出,量子計(jì)算機(jī)能夠幫助運(yùn)行更為復(fù)雜的模擬,對于人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等因?yàn)橛?jì)算能力而遭遇瓶頸的領(lǐng)域,量子信息將徹底加速產(chǎn)業(yè)進(jìn)化,應(yīng)用前景廣闊。
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