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        量子計算芯片最新動態

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        量子計算芯片最新動態


        英特爾推出了一種針對量子計算的新硬件解決方案:Horse Ridge是第一個低溫控制處理器,旨在加速全棧量子計算系統的開發。

        量子計算機有望解決傳統計算解決方案無法解決的問題。基本技術是量子物理學。由于量子位可以同時以多種狀態存在,因此可以用于同時進行多種計算,從而大大加快了解決復雜問題的速度。

        在量子計算發展的開始,科學家專注于量子位的實現。如果我們想象一下像硬幣一樣的比特,一旦被拋棄就可以顯示其值為1或0的面,那么一個qubit就是一個像陀螺一樣旋轉的硬幣-允許它同時具有更多的值-直到停止讀取為止測量值。英特爾和其他一些組織正在追求可測量電子自旋特性的硅量子處理器。

        量子計算機可以同時執行多個計算,但是這樣做會產生過多的熱量。因此,為了有效,它們必須在接近絕對零度(即非常接近–273.15°C)下工作。

        這些設備通常是定制設計的,往往需要數百根進出低溫冰箱的電纜來控制量子處理器,從而使許多量子計算系統看起來像是奇怪的蒸汽朋克機,電纜從四面八方彈出,如下圖:


        研究人員在瘋狂地制造量子計算機。在通過測試和表征進行量子硬件開發的早期,英特爾確定了實現商業規模量子處理的重大瓶頸:互連和控制電子設備。

        Horse Ridge是與俄勒岡州最寒冷的地區之一(英特爾在其中開展業務最普遍的地區之一)一起命名的,它是由TU Delft和荷蘭應用科學研究組織(TNO)合作建立的QuTech研究人員共同開發的。在創建量子計算機的競賽中,許多人都將重點放在硅的實現上,這在很大程度上是因為可以使用通用的CMOS硅工藝來制造硅量子計算機。Horse Ridge采用英特爾的22納米FinFET工藝制造。這將大大提高英特爾設計,測試和優化商用量子計算機的能力。

        英特爾量子硬件總監吉姆·克拉克(Jim Clarke)解釋說,直到現在,量子比特本身還是受到了很大的重視,但是主要挑戰之一是同時控制多個量子比特。英特爾的新芯片簡化了量子計算機的設計和尺寸。

        Horse Ridge是高度集成的混合信號片上系統(SoC),可降低量子控制工程的復雜性。用與基本量子位操作相對應的指令進行編程。SoC將這些指令轉換為電磁微波脈沖,可以控制量子位的狀態。

        量子計算機在毫開爾文范圍內工作,該范圍僅比絕對零高出一個度數。硅自旋量子位的性質使其可以在1開爾文或更高的溫度下運行,這將大大減少量子技術的冷卻挑戰。

        英特爾旨在確保低溫控制器和量子位主軸在相同的溫度水平下運行,以創建更高級,更緊湊的解決方案。通過簡化多個量子位的控制,Horse Ridge幫助定義了擴展更復雜系統的途徑。英特爾預計,結果將是易于操作的量子計算機,這也將使該公司能夠利用其在高級封裝和互連技術方面的專業知識。

        英特爾在研發方面的投資可確保開發高效且商業上可行的量子系統的完整硬件和軟件基礎。有必要強調小規模量子系統的重要性,以證明量子位的絕對潛力。英特爾在馬嶺(Horse Ridge)開發了可擴展的控制系統,該系統可以加快測試速度和量子計算的潛力。



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