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在过去的几年中,量子计算一直是多家公司的主要研究课题,D-Wave,IBM和英特尔都推出了自己的系统并以相当快的速度对其进行了改进。在本周的CES 2018年上,英特尔’公司首席执行官Brian Krzanich宣布成立公司’新的49比特量子计算机代表了迈向“quantum supremacy.”

49 qubit系统是 重大进步 英特尔,两个月前刚刚展示了一个17量子位系统。英特尔’与总部位于荷兰的Qutech合作,并扩大qubit的数量是创建可提供真实结果的量子计算机的关键。

英特尔在10月推出其17量子位系统时,写道:“量子比特非常脆弱:任何噪声或对其的无意识观察都可能导致数据丢失。这种脆弱性要求它们的工作温度约为20毫ikelvin,比深空环境低250倍。”这也是我们赢了的原因’不会在任何人中看到量子计算机’在任何时候的房子。早期的经典计算机也只有房间大小,并且需要相应的散热解决方案,’目前尚无已知方法来构建具有所需冷却功能的手动大小甚至台式量子机器。

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英特尔公司的49量子比特量子计算测试芯片,代号为“ Tangle Lake”,在2018年拉斯维加斯国际消费电子展上亮相。 (来源:Walden Kirsch /英特尔公司)

英特尔没有’尽管没有透露有关其当前机器的许多细节,但它宣布其17 qubit系统建立在不同的体系结构上,以提高可靠性和散热性能,并使用了可扩展的互连功能,该功能允许进出芯片的信号增加10-100倍,并整合了先进的工艺和材料,使英特尔能够首先制造微处理器。大概所有这些功能仍保留在该系统中。

新系统的代号为Tangle Lake,是对阿拉斯加湖链和电子本身纠结状态的引用。量子计算机与标准(经典)计算机有很大的不同,可以解决现代经典计算机可以解决的问题’t处理。之所以要增加系统中的qubit数量之所以重要,是因为它还允许完成大量的附加工作,并考虑到更复杂的问题。而且根据英特尔的说法,我们今天所处的位置与该公司认为量子计算商业化所需的位置之间存在巨大差距。

“为了提供商业上可行的量子计算系统,这是任何人的游戏。”英特尔实验室副总裁兼董事总经理迈克·梅伯里(Mike Mayberry)说。 “我们预计该行业需要五到七年的时间才能解决工程规模的问题,并且可能需要一百万或更多的量子位才能实现商业相关性。”

英特尔还在研究另一类量子比特,即自旋量子比特,以查看它们是否可以在硅片中实现。自旋量子比特要小得多,可以潜在地在CMOS中实现,英特尔已经发明了自旋量子比特制造流程。“300mm工艺技术。”这是奇怪的说法,但似乎表明英特尔正在将其芯片构建在其300mm晶圆上,而不是一些新的工艺节点上。