光量子計算機使用光子來編碼量子比特,通過對光子的量子操控及測量來實現(xiàn)量子計算,有望解決密碼破譯、分子模擬、大數(shù)據(jù)處理等傳統(tǒng)計算機難以解決或解決不好的計算任務(wù)。
中國的軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究院、國防科技大學(xué)、中山大學(xué)和北京大學(xué),以及英國的布里斯托爾大學(xué)等機構(gòu)的科研人員合作,利用硅基光波導(dǎo)芯片集成技術(shù),設(shè)計并開發(fā)出面向通用量子計算的核心光量子芯片。使用這一芯片制造的光量子計算機可實現(xiàn)小規(guī)模量子檢索、分子模擬和組合優(yōu)化問題等應(yīng)用。
論文第一作者、軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究院的強曉剛博士在接受新華社記者電子郵件采訪時說:“這一芯片集成了超過200個光量子器件,具有高穩(wěn)定性、可快速配置等特性,能實現(xiàn)不同的量子信息處理應(yīng)用,如量子優(yōu)化算法和量子漫步模擬。”
不過,在光量子計算機得到大規(guī)模實際應(yīng)用前還需克服一系列挑戰(zhàn),如保持大規(guī)模光量子計算系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實現(xiàn)高精度操控等。據(jù)論文另一位作者、北京大學(xué)學(xué)者王劍威介紹,這幾年國內(nèi)外科學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界在量子計算領(lǐng)域的研究均取得很大進展,但跟實用目標(biāo)相比都還處在初級階段。
論文共同通訊作者、中山大學(xué)的周曉祺教授說:“該芯片的研制邁出了光量子計算的重要一步,但實現(xiàn)真正實用化的量子計算機仍需較長時間的持續(xù)努力。”