丘成桐(囯內)
08-04·清华大学学生
諾獎得主John Martinis的演講
講者用“微波器件”來介紹超導量子電腦:1) 約瑟夫森接面是一個簡單的電路用靜止表示|0>,震盪表示|1>2) 我們可以用微波光子來讀取和控制Qubit的狀態3) 量子穿隧能量雖然不足以跨越絕緣層,但因為量子波動性它們能直接穿隧形成微弱的超電流在沒有外加電壓的情況下也能通過接面在這個超導量子電腦上我們可以輕易地qualitative demo量子機制比如讓microwave投影出三個peak(類似雙狹縫干涉實驗)John講者也感謝1985年的費曼講座有些東西甚至本來他也不懂但聽完費曼講座就覺得很簡單~如果量子電腦可以實現50 qubits那大概可以比肩目前最強的超級電腦如果量子電腦可以實現300 qubits那甚至比全宇宙存在的粒子個數還多關於通用用途的量子電腦講者認為6~10年內可以實現,甚至更短人工量子系統Engineered Quantum Systems講者點名超導量子、離子井、中性原子、矽光子尤其速度對量子系統很重要 (維持相干時間短)另一方面也要scale-up關於超導量子晶片的實際規格約瑟夫森接面長度為0.2mm,50GHz可以被做得像是一塊電腦晶片一樣 用靜止表示|0>,震盪表示|1>,非線性震盪舉一個具體的例子如果震盪周期是40ns (40奈秒)40ns取樣一次,qubit值為“1”20ns取樣一次,qubit值為“not gate”10ns取樣一次,qubit值為“50%是1”講者接著點名Google,說發展很多qubits可以上看53 qubits (即前文的超級電腦規模)一個用途是“真隨機數字生成器”接著,講者想要驗證量子電腦的錯誤率他把超級電腦的運算結果當成標準答案發現量子電腦的正確率隨著位元數而遞減但正確率不是零!有一件事情是公司不會做但講者正在做的事——告訴你什麼是錯的講者最終提出的方案是把量子電路製程成300mm的面積大小然後用wafer尺度的整合達成20k physical qubits的大型架構
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