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量子計(jì)算機(jī)的“心臟”長(zhǎng)啥樣?揭秘量子計(jì)算機(jī)核心部件--離子阱

更新時(shí)間:2017-08-09點(diǎn)擊次數(shù):1901

    量子計(jì)算機(jī)前段時(shí)間著實(shí)在朋友圈火了把,這主要得益于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)陸朝陽(yáng)教授和潘建偉教授導(dǎo)的科學(xué)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出10個(gè)比的超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)的重要成果。經(jīng)過(guò)各大新聞的爭(zhēng)相播報(bào),它現(xiàn)在不僅是“人盡皆知”,更讓我國(guó)在量子域步入行列。那么,量子計(jì)算機(jī)究竟是什么樣的呢?

    簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)量子計(jì)算機(jī)是個(gè)計(jì)算速度非??斓挠?jì)算機(jī),如果將現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)比做自行車(chē),那量子計(jì)算機(jī)就是飛機(jī)。但是對(duì)于它的長(zhǎng)相,我們現(xiàn)在無(wú)法想象,就好比處在晶體管和電子管時(shí)代的人不能想象出超大規(guī)模集成電路的計(jì)算機(jī)長(zhǎng)什么樣。誰(shuí)曾想過(guò)智能手機(jī)芯片已經(jīng)“完爆”了占地上千平方米的初期計(jì)算機(jī)呢!

    話(huà)不多說(shuō),今天就帶你看看現(xiàn)在的量子計(jì)算機(jī)長(zhǎng)啥樣。目前初階段的量子計(jì)算機(jī)還真說(shuō)不上高顏值,跟早期計(jì)算機(jī)樣,它的“身軀”遍布在實(shí)驗(yàn)室的各處。但是談到關(guān)鍵部分,也就是量子計(jì)算機(jī)的“心臟”,那可就是“高大上”了。與現(xiàn)在計(jì)算機(jī)的CPU不同,量子計(jì)算機(jī)的核心部分是參與運(yùn)算的量子比,通常來(lái)說(shuō)是相干光子或離子。產(chǎn)生這些相干光子或離子的方法通常有超導(dǎo)環(huán)和離子阱兩種方法。其中超導(dǎo)環(huán)在多量子比拓展方面還有些困難,從而離子阱成為目前較為勢(shì)的手段。而無(wú)論是超導(dǎo)環(huán)還是離子阱,這些器件的穩(wěn)定運(yùn)行都需要苛刻的外界條件,那就是超高真空和低溫,也就是說(shuō)他們要凍在抽真空的“冰箱”里......

Advanced microfabricated ion traps. LEFT: High-optical access (HOA) trap from Sandia National Laboratories (Image courtesy of Duke University). RIGHT: Ball-grid array (BGA) trap from GTRI/Honeywell (Image courtesy of Honeywell). 

    上圖中的器件就是典型的芯片式離子阱,用于產(chǎn)生量子比的原子就在該芯片的中心位置被激發(fā)并被電磁場(chǎng)和庫(kù)倫相互作用所束縛。而下圖是為芯片提供超高真空和超低溫環(huán)境的Montana超精細(xì)光學(xué)恒溫器。該恒溫器具有超低溫(3K)、超高真空的點(diǎn),并且提供多路自由光學(xué)通道和光線(xiàn)通道以及zui多可達(dá)100根電學(xué)引線(xiàn),是量子計(jì)算機(jī)的“心臟”所在。(做為離子阱的標(biāo)準(zhǔn)裝置,圖片來(lái)源于Christopher Monroe發(fā)表在《Nature》旗下《量子信息》雜志上的綜述文章)。說(shuō)完“心臟”的外觀,那這個(gè)心臟的能力如何呢?采用傳統(tǒng)離子阱式的量子計(jì)算機(jī)方案能做到多少比呢?預(yù)計(jì)是50個(gè)!不要小看這個(gè)數(shù)字哦,如果能夠*用它們的相干性,那就是250個(gè)數(shù)據(jù)量,并且信息處理速度可以達(dá)到GHz。經(jīng)過(guò)改進(jìn)的新型離子阱預(yù)計(jì)可以達(dá)到1000個(gè)量子比甚至更多,計(jì)算能力和信息量也會(huì)大大增加,這會(huì)給以后的計(jì)算機(jī)帶來(lái)天翻地覆的變化。

Compact cryogenic UHV enclosure for trapped ions. (a) On-package vacuum enclosure, sealed in a UHV environment, that contains the ion trap, getter pumps and the atomic source. (b) Upon installation and cooling in a compact cryostat, the UHV environment is established. (c) The optical components can be arranged in a compact volume around the cryostat to support the ion trap operation. 

    zui后再次祝賀Quantum Design的用戶(hù)陸朝陽(yáng)教授和潘建偉教授在量子計(jì)算機(jī)域取得的驚人成就,希望祖國(guó)科研再上新臺(tái)階。


相關(guān)參考文獻(xiàn):Co-designing a scalable quantum computer with trapped atomic ions. npj Quantum Information (2016) 2, 16034.

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