2017年5月3日,中*科学院在上海举行新闻发布会,对外宣布世界上 台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生。这一光量子计算机是货真价实的“中*造”,属中*科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳、朱晓波等,联合浙江大学王浩华教授研究组攻关突破的成果。
量子计算机是指利用量子相干叠加原理,理论上具有超快的并行计算和模拟能力的计算机。曾有人打过一个比方,如果现在传统计算机的速度是自行车,量子计算机的速度就好比飞机。例如,一台操纵50个微观粒子的量子计算机,对特定问题的处理能力可超过目前业内快的“神威·太湖之光”超*计算机。
多粒子纠缠的操纵作为量子计算的技术制高点,一直是*际角逐的焦点。在光子体系,潘建伟团队在*际上率*实现了五光子、六光子、八光子和十光子纠缠,一直保持着*际领*水平。在超导体系,2015年,谷歌、美*航天航空局和加州大学圣芭芭拉分校宣布实现了9个超导量子比特的高精度操纵。这个记录在2017年被中*科学*团队打破。
据中科院在发布会上的介绍,潘建伟、朱晓波、王浩华等自主研发了10比特超导量子线路样品,通过发展 局纠缠操作,成功实现了目前世界上大数目的超导量子比特的纠缠和完整的测量。进一步,研究团队利用超导量子线路演示了求解线性方程组的量子算法,证明了通过量子计算的并行性加速求解线性方程组的可行性。相关成果即将发表于*际权威期刊《物理评论快报》。
在光量子计算方面,潘建伟、陆朝阳等利用自主发展的综合性能*际优的量子点单光子源,并通过电控可编程的光量子线路,构建了针对多光子“玻色取样”任务的光量子计算原型机。实验测试表明,该原型机的取样速度不仅比*际同行类似的实验加快至少24000倍,同时,通过和经典算法比较,也比人类历史上 台电子管计算机和 台晶体管计算机运行速度快10-100倍。潘建伟表示,这是历史上 台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机,为终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了基础。
来源:中*科学院