科學(xué)家發(fā)現(xiàn)在普通電子產(chǎn)品中產(chǎn)生量子態(tài)的方法 可能會打破摩爾定律
芝加哥大學(xué)普利茲克分子工程學(xué)院的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種在普通的日常電子產(chǎn)品中產(chǎn)生量子態(tài)的方法。通過利用量子力學(xué)的特性而無需使用奇異的材料或設(shè)備,這增加了可以使用當(dāng)前設(shè)備創(chuàng)建量子信息技術(shù)的可能性。
幾十年來,計(jì)算機(jī)行業(yè)從摩爾定律中受益,該定律是一條預(yù)測法則,可以預(yù)測當(dāng)價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。隨著這種情況的發(fā)展,計(jì)算機(jī)已經(jīng)從龐然大物演變成了微型設(shè)備。 這也給我們帶來了智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)以及各種各樣的應(yīng)用,這些改變了我們的生活,而這只能被稱為一場革命,但是現(xiàn)在摩爾定律的“終結(jié)之日”被認(rèn)為正在逐漸逼近。隨著小型電子設(shè)備接近其物理極限,生產(chǎn)更高級的芯片變得越來越困難,價格也越來越昂貴。 這個問題可能使普通消費(fèi)者至少十年都不會注意到,但是在計(jì)算機(jī)技術(shù)的最前沿,它已經(jīng)產(chǎn)生了影響。因此,科學(xué)家和工程師正在尋找打破摩爾定律的方法。 量子計(jì)算是最有前途的領(lǐng)域之一,它是一種遵循量子力學(xué)規(guī)律調(diào)控量子信息單元進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式,有利于利用量子態(tài)的特殊,違反直覺的特性,從而使信息能夠使用量子位(可以是0、1或兩者的疊加)來存儲。 問題在于當(dāng)前的量子計(jì)算技術(shù)依賴于諸如超導(dǎo)金屬,懸浮原子或鉆石之類的奇特材料。標(biāo)準(zhǔn)電子學(xué)被認(rèn)為過于粗糙,無法支持精細(xì)的量子態(tài)。但是,芝加哥大學(xué)團(tuán)隊(duì)的David Awschalom發(fā)現(xiàn),使用碳化硅可以電控制量子態(tài)。 作為一個額外的獎勵,研究小組發(fā)現(xiàn)碳化硅的量子態(tài)發(fā)射的單光子光的波長接近電信頻段。這意味著它們不僅可以在光纖網(wǎng)絡(luò)上使用,而且可以與現(xiàn)有電子設(shè)備結(jié)合使用以創(chuàng)建新設(shè)備。該團(tuán)隊(duì)能夠制造出Awschalom所描述的“量子FM收音機(jī)”,它能夠像收音機(jī)一樣發(fā)出聲音一樣在很長的距離傳輸量子信息。 該團(tuán)隊(duì)還解決了一個困擾量子技術(shù)的難題-噪聲。研究小組驚訝地發(fā)現(xiàn),使用二極管可以有效釋放噪聲的量子信號,并使它幾乎完全穩(wěn)定。 Awschalom表示:“這項(xiàng)工作使我們向能夠在全球光纖網(wǎng)絡(luò)中存儲和分配量子信息的系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)邁進(jìn)了一步。這樣的量子網(wǎng)絡(luò)將帶來一類新穎的技術(shù),這些技術(shù)允許創(chuàng)建無法破解的通信通道,單電子態(tài)的隱形傳送和量子互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)。” 該研究分別在《科學(xué)》和《科學(xué)進(jìn)展》上發(fā)表的兩篇論文中進(jìn)行了詳細(xì)介紹。 |