根據(jù)外國(guó)媒體《防務(wù)新聞》報(bào)道,一個(gè)由美國(guó)陸軍資助的研究項(xiàng)目開發(fā)了一種制造量子計(jì)算機(jī)芯片的新方法,這標(biāo)志著量子處理器朝著向戰(zhàn)場(chǎng)提供快速處理能力所需的規(guī)模邁進(jìn)了一大步。 新方法可能會(huì)影響服務(wù)如何構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)和分布式傳感能力。 量子處理器使用量子位來存儲(chǔ)信息。研究人員希望增加放置在光子芯片上的量子比特的數(shù)量。美國(guó)陸軍研究辦公室量子信息科學(xué)項(xiàng)目經(jīng)理莎拉·甘伯(Sarah Gamble)說,在實(shí)驗(yàn)之前,研究人員只能將兩到三個(gè)量子比特放入一個(gè)光子芯片中,該辦公室是作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部陸軍研究實(shí)驗(yàn)室的一個(gè)組成部分。 “目前,我們可以控制并成功地操縱大量的量子比特,就像它們中非常可數(shù)的數(shù)量一樣。但當(dāng)涉及到我們實(shí)際感興趣的應(yīng)用所需的數(shù)百萬或數(shù)十億量子比特時(shí),如何獲得這些百萬或數(shù)十億的量子比特是一個(gè)重大的研究挑戰(zhàn),”甘貝爾在接受C4ISRNET采訪時(shí)說。 在這項(xiàng)研究中,研究人員成功地將128個(gè)量子位元整合到一個(gè)光子晶片上,方法是制造出小量子‘晶片’,并將它們放入更大的電路中。這些芯片能夠通過科學(xué)家利用鉆石缺陷制造的人造原子攜帶量子信息。 增加到128個(gè)是一個(gè)巨大的飛躍,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到成功完成該服務(wù)認(rèn)為在未來有用的應(yīng)用程序所需的數(shù)千、數(shù)百萬或數(shù)十億個(gè)量子位。例如,量子比特可以通過戰(zhàn)場(chǎng)上的量子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)用于分布式傳感,以實(shí)現(xiàn)更大的態(tài)勢(shì)感知,不過甘布爾指出,量子信息科學(xué)研究仍處于早期階段。 “我們知道很多量子比特類型的傳感器也是非常好的。所以對(duì)于像電場(chǎng)和磁場(chǎng)這樣的東西,這些量子傳感器可以感應(yīng)到這些磁場(chǎng)。擁有比傳統(tǒng)傳感器更高的靈敏度?!叭缓?,如果你把這些量子傳感器系統(tǒng)連在一起,你能得到的信號(hào)量會(huì)增加更多。 “所以我們需要那些孤立的量子比特傳感器。但是,我們還需要一種方法,讓這些量子比特傳感器通過量子網(wǎng)絡(luò)相互通信?!?/p> 能夠以量子速度處理數(shù)據(jù)將使軍方受益,因?yàn)樗鼘で蟾鶕?jù)戰(zhàn)場(chǎng)上近實(shí)時(shí)的大數(shù)據(jù)集做出決策,并朝著多域作戰(zhàn)方向發(fā)展。 甘布爾說:“這是一種根本不同的收集、處理和共享信息的方式。 這項(xiàng)研究由麻省理工學(xué)院和桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家完成。 這項(xiàng)新技術(shù)還需要進(jìn)行測(cè)試,以確保芯片中的量子位能夠以有助于軍隊(duì)的方式進(jìn)行控制。甘布爾說,研究小組也在考慮如何使生產(chǎn)過程的部分自動(dòng)化。 “思考如何使這些過程自動(dòng)化,使其更具可重復(fù)性,這將是令人興奮的,”甘布爾說,“如果你真的想在數(shù)百萬到數(shù)十億立方英尺而不是128立方英尺的情況下進(jìn)行這項(xiàng)工作,那將是必要的?!?/p> 免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為網(wǎng)友在新浪軍事爭(zhēng)鳴欄目上傳并發(fā)布,僅代表發(fā)帖網(wǎng)友觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 |
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