由於現有半導體微電子技術物理極限的原因,傳統計算機的發展漸漸接近其極限,而具有強大並行處理能力的量子計算技術的發展隨之成為現實需求。目前,全球現有的量子計算機技術路線有多種,包括超導量子、光量子、離子阱技術等。比如,中國的「祖沖之號」量子計算機,就是超導技術路線,而「九章」則屬於光量子技術路線,美國半導體廠商霍尼韋爾選擇的是離子阱方案,微軟則是從拓撲量子比特路線切入。
2022年,諾貝爾物理學獎把獎項授予阿斯派克特等人的量子光學研究成果時,光量子再度成為熱門路線。據報道,今年2月,加拿大光量子計算公司Xanadu獲得加拿大聯邦政府4,000萬美元的融資;一個月後,美國光量子計算公司PsiQuantum獲得了英國政府科學創新和技術部(DSIT)的900萬英鎊的資金支持。
有專家表示,光量子路線最大的特點是,無需超低溫環境,在環境溫度下就能運行。缺點則是光量子的操控難度更大,要製作成糾纏態並不容易,但一旦突破控制的難題,普及的速度也會加快。目前,業界普遍認為光子量子計算機作為未來計算科學的前沿技術,具有不可估量的潛力,可要實現其廣泛應用,還需要克服許多技術挑戰。
整理:香港文匯報記者 趙臣
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