如何设计量子计算机?科学家称其速度存在理论上限

发布者:自由梦想最新更新时间:2018-01-19 来源: 电子产品世界关键字:量子计算机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  北京时间1月19日消息 据国外媒体报道,过去50年间,标准计算机处理器的速度不断提升。但近年来,这项技术的局限逐渐开始显露:芯片已经无法做得更小,元件也无法排得更紧,否则就会因重叠而短路。如果各大公司想继续提高计算机速度,就必须做出某些改变。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。

  量子物理可谓是未来的一大希望。量子计算机的速度预计将远超信息时代的任何发明。但一项近期研究显示,量子计算机自身同样存在局限,并提出了一些突破这些局限的方法。

  理解的局限

  在物理学家看来,人类生活在所谓的“经典”世界中。大多数人仅称之为“世界”,并凭着本能理解物理现象。比如将球抛向空中,它一定会沿着抛物线轨迹落地。就算是在更复杂的情况下,人们对物体运作的原理依然一知半解。大多数人只知道汽车通过内燃机燃烧汽油产生能量,然后通过齿轮与轴承转动轮胎,使汽车向前行进。

  按照经典物理学法则,上述过程必然存在理论局限,但这种上限高得难以企及。例如,我们知道汽车永远无法超越光速。无论地球上有多少燃料,也无论路有多长、建造工艺有多强,车速甚至连光速的十分之一都达不到。

  人类永远无法达到实际的物理上限,但这些上限的确存在,并可以通过研究计算出来。不过,研究人员最近隐隐约约地意识到,虽然量子物理也存在局限,但却不知道如何将其运用到真实世界中。

  海森堡不确定性原理

  物理学家认为量子理论最早提出于1927年。当时德国物理学家维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)发现,经典物理学对极小的物体(即单个原子级别)并不适用。例如,如果把一个球抛向空中,很容易判断球所处位置和运动速度。但海森堡指出,对原子和亚原子粒子而言,这是行不通的。观察者要么只能看到它的位置,要么只能判断它的运动速度,但无法同时获得两项信息。

  意识到这一点令人颇为不安。自从海森堡解释了这一概念,爱因斯坦和其他科学家就感到十分不快。要知道,这种“量子不确定性”并非由测量设备或工程缺陷导致,而是和我们大脑的运作方式有关。我们已经习惯了“经典世界”的运作规律,因此“量子世界”的物理机制难免超出了我们的接受范围。

  进入量子世界

  在量子世界中,如果一个物体从某处运动到另一处,研究人员无法确定它离开和到达的具体时刻。这一物理局限导致探测存在轻微时延。因此无论运动时间多短,我们总要稍过一会儿才能探测到这一变化。(这里所说的时间极为短暂,只有一秒的1015分之一,但这期间可进行数万亿次计算机运算。)

  而这一时延无疑大大降低了量子计算机可能达到的运算速度,因此被我们称为“量子速度限制”。

  过去几年的研究显示,在不同条件下,量子速度限制也会有所不同,如使用不同类型的材料、采用不同的磁场和电场等。情况改变时,量子速度限制有时会稍高一些,有时则会稍低一些。

  令人吃惊的是,科学家发现一些意想不到的因素也有助于提高运算速度,且常常与直觉相悖。

  为理解这种情况,让我们想象一个粒子在水中的运动过程。在水中穿过时,粒子会将水分子推开。之后,水分子会立即回到原有位置,没留下任何粒子穿过的痕迹。

  再想象一下粒子从蜂蜜中穿过的情景。蜂蜜比水粘稠得多,质地更厚重,流动得更慢,因此在粒子穿过后,蜂蜜分子要花更长时间才能回到原处。但在量子世界中,蜂蜜回流时会产生压力,推动粒子向前运行。这就使得粒子的实际运动速度与观察者预期的稍有不同。

  设计量子计算机

  随着研究人员对量子速度限制的理解愈发深入,量子计算机处理器的设计也自然会受其影响。就像此前的工程师设法缩小晶体管体积、将它们紧密排布在传统计算机芯片上一样,科学家需要进一步创新,才能使量子计算机系统达到最快,尽可能接近速度上限。

  研究人员还有很多工作要做。目前,我们还不清楚量子速度限制是否高得难以企及,就像汽车永远达不到光速一样。我们对环境中的意外因素对量子运动的加速原理也不甚明白(比如上文列举的蜂蜜)。随着以量子物理为基础的技术愈发普遍,我们必须找出量子物理的真正局限,从而最大化地利用手头掌握的知识。

    以上是关于嵌入式中-如何设计量子计算机?科学家称其速度存在理论上限的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

关键字:量子计算机 引用地址:如何设计量子计算机?科学家称其速度存在理论上限

上一篇:国内首条G11掩膜版项目在成都启动
下一篇:柳传志的联想和任正非的华为为何越差越远?

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:20

三种芯片材料出奇招 让量子计算机跨越应用“冰山”
经过60年的发展,计算机已变得更小更快,价格也越来越便宜。但硅基晶体管的尺寸和运算速度已接近极限的边缘,如何使传统计算机突破上述极限,研究人员似乎已计穷智竭。 为了解决这一问题,科学家们开始寻求用基于光子的量子计算机取代传统硅基计算机。量子计算机能更快执行各种复杂计算,研究生物系统,创建加密和大数据系统,解决许多涉及多种变量的难题。 但现有量子计算技术中,一些前沿性研究需要将材料冷却到绝对零度(-273.15℃)左右,这阻碍了量子计算机从理论到实用的进程。美国斯坦福大学电子工程系教授伊莲娜·沃科维克带领其团队,近日分别在杂志上发表了3篇论文,宣称他们已经研制出能在室温下操作的量子芯片材料,包括一种量子点、二种“色心”,使量
[半导体设计/制造]
三种芯片材料出奇招 让<font color='red'>量子计算机</font>跨越应用“冰山”
首台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生
国际上最高品质和最高效率的单光子源 基于单光子的量子计算原型机结构 十超导量子比特的纠缠态 基于超导量子处理器的线性方程解法演示 5月3日,中国科学院在上海召开新闻发布会,宣布世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在我国诞生。 中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陆朝阳、朱晓波等,联合浙江大学教授王浩华研究组,近期在基于光子和超导体系的量子计算机研究方面取得了系列突破性进展。在光学体系方面,研究团队在2016年首次实现十光子纠缠操纵的基础上,利用高品质量子点单光子源构建了世界首台超越早期经典计算机的单光子量子计算机。在超导体系方面,研究团队打破了之前由谷歌、美国国家航空航
[半导体设计/制造]
首台超越早期经典计算机的光<font color='red'>量子计算机</font>诞生
国产量子计算机控制系统产品首次发布
12月6日,本源量子2018年度产品发布会在本源量子云展厅圆满召开。本源量子首席科技顾问、中国科学院量子信息重点实验室主任郭光灿院士出席并致辞,安徽省经济和信息化厅党组成员、副厅长王厚亮随后发表致辞。此次产品发布会发布人为本源量子公司董事长、量子测控部总监孔伟成。 此次发布的是首款国产量子计算机控制系统——本源量子测控一体机OriginQ Quantum AIO,该产品能够实现对大型量子芯片的精准测控。 本源量子2018年度产品发布会现场 本源量子首席科技顾问郭光灿院士发表致辞 安徽省经济和信息化厅党组成员、副厅长王厚亮发表致辞 本源量子公司董事长、量子测控部总监孔伟成发表致
[手机便携]
微软进军量子计算机 年底公布全新语言模拟器
  近日 微软 公司宣称将开始下一个大动作: 量子计算机 。今年年底, 微软 公司计划公布一种全新的 量子计算机 语言,以及一种 量子计算机 模拟器。借助这些新技术,研发人员将能够研发和测试执行量子运算的量子程序。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   量子运算使用了叠加和纠缠等量子特征执行运算。传统数字计算机由二进制数字构成(0或1),而量子计算机是由量子比特构成。量子比特在某种程度上能够同时代表0和1(也就是所谓的量子叠加)。量子比特代表多重数值的能力让量子计算机的运算能力远超过传统计算机。   传统计算机由逻辑闸构建,这种晶体管组合能够以各种方式组合数字进行运算,但是这种构造对于编写程序的人来说大部分是看不见的
[网络通信]
台积电2020年量产5nm:半导体在量子计算机到来前的最后狂欢
随着智能手机的发展,台积电和三星等半导体代工厂商逐渐声名鹊起,2015年的20nm、2016年的14/16nm到2017年的10nm,半导体制程的更新速度远超想象。在2018年,台积电已经相机流片了7nm晶圆,5nm工厂也在2018年1月份开工建设。 虽然7nm工艺并没有推迟到来,不过更为先进的5nm工艺则需要等到2020才开始量产。台积电生产5nm晶圆的Fab 18工厂位于台南,总造价约170亿美元,计划年生产100万片300mm晶圆。 对于很多半导体业界来说,7nm是半导体工艺的最后一个重要制程,5nm之后的工艺稳定性和生产难度过高,加上昂贵的设计成本,会让很多IC设计厂商望而却步。而且在今年的CES大会上,英特尔正式公布了
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved