報導指出,這種新型量子芯片是在英特爾位于美國俄勒岡州的 D1D Fab 工廠中所制造出來的。它使用了英特爾過去制造出數十億片傳統電腦芯片相同的硅制造技術來生產。不過,該款量子芯片卻比英特爾制造出的傳統芯片要小的多,面積比鉛筆頭上的橡皮擦還要小。
目前,英特爾的研究團隊已開始在量子計算所需的華氏零下 460 度 (約攝氏零下 273 度)的極低溫度中測試這種量子芯片。英特爾預計,基于量子位 (qubit) 以及單電子運行基礎,量子電腦有朝一日將會比當前的超級電腦更加強大。
報導進一步指出,量子芯片不含構成當今計算設備基礎的電晶體,而是包含可以容納一個單電子的量子位。在單電子同時處于多個旋轉狀態,或其他行為時所帶來的計算能力將比當前的電晶體效益要大得多,而單電子行為也是量子計算的基礎。
英特爾指出,新的微型量子芯片的特點有著無限潛力。其中包括它的量子位極小,寬度約只有 50 納米,只有在電子顯微鏡下才能看到。在這樣小的寬度下,一根頭發的直徑可以讓約 1,500 個量子位通過。而在這樣的特性下,英特爾量子芯片未來的設計將可以大幅度的擴展。這使得未來的量子電腦將包含數千,甚至數百萬個量子位,其計算能力要將比當前全球最快的超級電腦要強大得多。
根據外電報導,處理器大廠英特爾 (Intel) 的研究人員透露,該團隊正在測試一種微小的新型量子芯片,以推動量子電腦的發展邁進新的里程碑。
報導指出,這種新型量子芯片是在英特爾位于美國俄勒岡州的 D1D Fab 工廠中所制造出來的。它使用了英特爾過去制造出數十億片傳統電腦芯片相同的硅制造技術來生產。不過,該款量子芯片卻比英特爾制造出的傳統芯片要小的多,面積比鉛筆頭上的橡皮擦還要小。
目前,英特爾的研究團隊已開始在量子計算所需的華氏零下 460 度 (約攝氏零下 273 度)的極低溫度中測試這種量子芯片。英特爾預計,基于量子位 (qubit) 以及單電子運行基礎,量子電腦有朝一日將會比當前的超級電腦更加強大。
報導進一步指出,量子芯片不含構成當今計算設備基礎的電晶體,而是包含可以容納一個單電子的量子位。在單電子同時處于多個旋轉狀態,或其他行為時所帶來的計算能力將比當前的電晶體效益要大得多,而單電子行為也是量子計算的基礎。
英特爾指出,新的微型量子芯片的特點有著無限潛力。其中包括它的量子位極小,寬度約只有 50 納米,只有在電子顯微鏡下才能看到。在這樣小的寬度下,一根頭發的直徑可以讓約 1,500 個量子位通過。而在這樣的特性下,英特爾量子芯片未來的設計將可以大幅度的擴展。這使得未來的量子電腦將包含數千,甚至數百萬個量子位,其計算能力要將比當前全球最快的超級電腦要強大得多。