“一旦我们为每个电路编写了代码,它会耗费数秒去为芯片重编程,并在ms级的时间内切换到新的实验中。
在几个小时内就能完成需要耗费一整年才能完成的实验,对此我们感到非常兴奋。对于这些尚处于开发阶段的芯片,我们甚至还没有想过新的学科。。。
该芯片已经制造和封装,从理论上来说,我们可以在一天的时间里执行上千个不同的实验,这在几年前简直是不可想象的”。
光子处理器新突破将带来量子计算的飞跃
在制作实打实的量子光子计算机之前,光子电路必须至少首先在多任务效率上与其想要替代的传统微处理器持平。而现在,来自布里斯托大学的一支研究团队,就声称他们已经打造出了这样一款光子芯片。与当下的数字电子微处理器相比,光量子计算机承诺带来指数级增长的速度与性能。来自布里斯托大学和日本电报电话公司(NTT)的研究人员,也在努力向着这一目标前进。 ![]() 据悉,布里斯托大学和NTT的研究团队已声称开发出了一款可完全编程的量子光学芯片,它能够编码和操纵光子,以实现无数种方法。 该芯片的“基底”仍然是常见的玻璃和硅材料,以及此前的光子芯片研究成果——即整合六个用于通用线性光学转换的波导和15组干涉仪(叠加一个光子束到另一个上,以查找异常的强度或相位)。 其结果就是,量子处理器能够在同一时间内进行各种不同的操作。更妙的是,该芯片的架构非常稳定,并且拥有可以快速重编程的特性。 如此一来,我们就可以通过软件代码来实现广阔范围内的连续快速(或并发)执行,以及无数的未来协议。 团队研究员、布里斯托博士生Jacques Carolan表示: |