博看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

金陵,栖霞高新开发区。

自从川海材料研究所第一个落座在这里后,经历了近十年的发展,栖霞高新开发区已经成为了国内数一数二的高新技术产业开发区。

一开始栖霞高新开发区主要以材料科学和新材料技术为主,附近的相关工厂也大多依赖川海材料研究所的技术专利。

但伴随着人工SEI薄膜技术、锂硫电池技术、高温超导材料、室温超导材料等先进技术与材料的研发,如今这里已经形成了一个占地面积超过400平方公里的超级工业园区。

其研发和生产的各种材料、产品,远销全国乃至全世界。

在靠近长江的优良位置上,两栋超过了30层的大厦,再加上一片占地面积超过一千亩的园区正是川海材料研究所的总部。

虽然说徐川并未过多的亲自管理这家研究机构,但凭借着一开始在锂电池、超导材料和碳纳米材料上的领先与优势,不到十年的时间,它已经从最早的那一个小小的两千万的实验室成长为了国内数一数二的超级研究机构。

急匆匆的从国际数学家大会现场那边赶来,徐川也没浪费时间,径直的找到了樊鹏越。

已经提前收到了消息的大师兄这会正等待在办公室中,看到徐川过来,他快速的站起身,笑着打了个招呼。

“来了,速度挺快啊。”

徐川点了点头,道:“收到你的电话就赶过来,先说说量子芯片的研究进展是个什么情况?”

樊鹏越笑了笑,道:“跟我来吧,等到了实验室你就知道了。”

说着,他站起身,带着徐川朝着实验室走去。

所谓量子芯片就是将量子线路集成在基片上,进而承载量子信息处理的功能。

这是量子计算机的研发主流方向,无论是超导量子系统、还是半导体量子点系统、亦或者是微纳光子学系统、甚至是原子和离子系统,都想走芯片化的道路。

原因很简单,借鉴于传统计算机的发展历程,量子计算机的研究在克服瓶颈技术之后,要想实现商品化和产业升级,需要走集成化的道路。

从发展看,超导量子芯片系统从技术上走在了其它物理系统的前面;传统的半导体量子点系统也是人们努力探索的目标。

因为毕竟传统的半导体工业发展已经很成熟,如半导体量子芯片在退相干时间和操控精度上一旦突破容错量子计算的阈值,有望集成传统半导体工业的现有成果,大大节省开发成本。

但这条路的难度实在是太大太大了。

量子比特的稳定性与退相干问题、量子纠错与逻辑量子比特的实现以及量子计算系统的可扩展性是量子芯片发展中的三大核心难题每一个都是各国顶尖量子计算机研究院和相关实验室的重点攻克方向。

尤其是量子比特的稳定性与退相干问题,更是核心中的核心,因为它涉及到量子计算的稳定性。

对于量子计算来说,它的实用价值取决于量子比特(qubit)的完整性。

因为量子比特是量子计算机的逻辑元素,代表着量子信息的两能级相干系统。

而处在量子叠加态的每一个量子比特拥有奇异的能力,可同时携带两种状态,实现量子版本的并行计算。

如果可以扩展量子计算机,在一个处理器上容纳大量量子比特,那么与当今的常规计算机相比,它们的速度会快许多,也能处理更加复杂的问题。

但以上这一切都取决于量子比特的完整性,也就是说在量子比特的叠加态和量子信息丢失之前,它能够运行多久。

这种过程称为退相干,最终会限制计算机的运行时间。

超导量子比特是当今主要的量子比特模态,已经在完整性这一关键指标上取得了指数级的提升。

1999年时它的持续运行时间还不到一纳秒,尽管进入二十一世纪后,退相干也就是量子比特的叠加态和量子信息有了极大的进展,在2024年的时候已经达到了秒级。

但这仍然是一个尚未完全解决的问题。

之所以这么难,便是因为量子比特的叠加态太过于敏感了。

它敏感到了什么程度呢,一堵混凝土墙中的那些可以衰败的微量元素释放的低水平但无害的背景辐射,都能够干扰到现在的量子芯片中存储的量子比特。

不仅仅如此,还有那些进入地球的宇宙射线,两者足以引发量子比特的退相干。

而针对这个问题,在当初解决了强关联电子体系理论框架的时候,他就通过强关联电子体系理论框架中的拓扑超导体系找到了解决这个问题的办法。

或者说理论。

那就是区别于常规超导材料的领域,应用于拓扑量子计算方向的材料的‘马约拉纳零模态’概念。

理论上来说,通过调控外磁场,可以实现有序的、密度和几何形状可调的涡旋结构,这为操纵和编织‘马约拉纳零模态’提供了一个理想的材料平台。

而四个马约拉纳零能模就可编织成一个拓扑量子比特,这种准粒子的编织操作是实现容错拓扑量子计算的重要途径,且它的稳定性是远超其他的量子芯片的。

因为它直接避开了传统量子超导—半导体界面这一复杂问题。

但理论仅仅是理论,现实中如何构建这种合适的拓扑量子材料,有着太多太多的麻烦。

比如所需特征离费米能级太远,分布的能量范围太大等等。

直到后面他解决了强关联体系中拓扑物态的产生机制和特性,这才为构建这种合适的拓扑量子材料找到一种可行的理论。

只不过要将这份理论转变成现实,依旧需要无比漫长的时间。

而川海材料研究所联合华科院量子信息与量子创新研究院共同组成的科研小组研究的方向便是这个。

从2021年他给出完善的可行性理论到现在,时间已经过去了整整五年。

五年的时间,终于有了突破。

......

pS:好像有点写嗨了,不过时间有点来不及了,先发出来保全勤,我继续写,晚点还有一章。

另,求个月票~大佬们。

(本章完)

博看读书推荐阅读:克系世界,但我散播诅咒快穿之十佳好爸爸星极埃及神主大明小郎君食物链顶端的男人希望犹在之第一部风卷龙旗快穿之戏精不作死我在末日求生的那些年拥有治疗系的我打穿了世界水淹全球,我掌握了无数物资灾厄之祸快穿:男神,谈个恋爱赤瞳怪物入侵,我开局加点无敌极寒末世:神之禁区重生耍宝,末世侵吞鹰酱百亿物资幻想世界大掠夺死而复生后我在末世开杂货铺黑暗之下:废土世界的危机我可能是个伪学霸末世来临,我拥有了一座小岛无敌从火影开始末世之无敌召唤系统我的废品站,能回收太空战舰快穿黑心莲:恶毒女配撩疯了雇佣兵纪元:系统宿主大乱斗从抽到超级制造机开始末日求生:我随身带着电饭锅末世重生之我成了移动蔬菜包末世:谁人都是主角三天一进化,我的吞噬天赋太BUG了末日:开枝散叶,从老板娘开始末世异能科技深空虚无演变战役我有一个修真废土世界末世带娃生存手册穿越从龙蛇开始美漫胜利之神末日:丧尸狂潮嘘,墓里有人末世:我的箭自带百分比斩杀四重眠开局就造人工智能超能:我在十一维空间轮回快穿之神主大人萌萌哒远征军,从收编川军团开始盘龙我在末世签到生存末世我有空间可以种田
博看读书搜藏榜:快穿恶婆婆之这个儿媳我罩了种子战记二点零无限之巫师的旅途重生末世追妻帝少快穿这个反派太完美从赛博朋克开始万族争霸从一剑开始诸天鸿蒙树末日操植师关于我在同人无限流世界冒险这事快穿之拯救这崩坏的世界末日世界历险记北方巨兽龙快穿女配之气运男神超神学院之冰冻虚空穿书后,向导在艰难求生!末日模拟器,我以剑道证超凡泯灭之世长生遥科技皇朝万界融合:我能调控爆率我变成了个丧尸辐射:重启范布伦斗擎快穿女配之反派别黑化女配她又不做人了异世飙升神选之日三生无明快穿女配:男主全部黑化了麒麟神相一觉睡醒我继承了亿万赛博遗产重回锦绣师父你修什么道的?末日终结战超级巨星系统美男攻略战明日方舟:时之旅人我的成神日志穿书之这个男主有毒名侦探诸葛亮工业皇帝我活在你身体里我成了血族始祖长生修仙:从三代同堂开始穿越鬼灭后,想活命行不行?重生败寇为王快穿:反派BOSS皆病娇火星先生重生神犬:逆天改命系统
博看读书最新小说:末世妖藏全星际跪求:我靠种田养疯批九玄召星河:我有一个世界末世列车,开局我被任命为乘警长我在月球建神国灵气复苏,开局天灾席卷全球全球断网后我靠机械臂开挂星界纪元:游戏入侵现实人类静默时末世:我从盲盒开女仆丧尸末世之下:求生诡异末世:我的大巴序列001东风101的使命全球灾变,我的舔狗系统变异了末日粮仓:我的红颜都是顶级大佬三百二十七天的电波废土宝妈有透视:捡漏养娃当大佬我,虫族皇后我在虫族五大军校称王称霸没有算力币拿什么记忆我在末世收废品,应该没人打扰吧星骸遗契:零号代码人类的希望:从旁门左道开始修仙红月僵尸王末世之安夏旅游团游玩世界我用符文驰骋公路求生弃肉废土兽王:我以生命御万兽末世重生:囤物资后只想躺赢末世入殓师未来勘探档案穿到虫族母皇麾下了末世之疯狂星期四穿越回三战前2025末世大小姐意外穿越七零宇宙护崽暴徒爆星鸡神崛起人类意识永生我的南天门计划大灾变,从圣斗士开始逆世重生录我,失落造物主,在线等挺急的血月!我成了道士键盘侠变身救世主刑余之魂末世曙光:丧尸危机求生录修真者误入外星观测站末日超市:傲娇丧尸王非要当店员谁为文明按下重启键开房车卖东西