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标签: 量子计算机

钻石也能造芯片,六方金刚石是脑机接口的好材料,传统量子计算机需在-273℃下运行

钻石也能造芯片,六方金刚石是脑机接口的好材料,传统量子计算机需在-273℃下运行

钻石也能造芯片,六方金刚石是脑机接口的好材料,传统量子计算机需在-273℃下运行,而六方金刚石能室温下就行量子比特。六方金刚石用在火箭和飞船的涂层上,反正这玩意是真好使,谁要是能大批量低成本生产那就太牛了。普通...

日本新设置的IBM量子计算机全面投入运行

格隆汇6月25日|据日本共同社,日本新设置的IBM量子计算机24日全面投入运行,开始与超级计算机“富岳”(Fugaku)实施协同运算,冀望量超协同可进一步提升运算与处理能力,广泛运用于新药和新材料的开发等。日本理化学研究所计算...
量子机上模拟虫洞传输首成引言:探索时空与量子的交汇近年来,将爱因斯坦广义相对

量子机上模拟虫洞传输首成引言:探索时空与量子的交汇近年来,将爱因斯坦广义相对

量子机上模拟虫洞传输首成引言:探索时空与量子的交汇近年来,将爱因斯坦广义相对论与量子力学统一的“量子引力”研究备受瞩目。1935年,爱因斯坦—罗森桥(wormhole)作为广义相对论的数学解提出后,科学家一直设想若能保持虫洞可穿越状态,或可实现瞬时跨越遥远时空的“快捷通道”。2022年末,加州理工学院(Caltech)与美国费米国家加速器实验室(Fermilab)等机构的研究团队,首次在量子计算机上用Sachdev–Ye–Kitaev(SYK)模型成功“模拟”了可遍历虫洞,并将一个量子比特(qubit)完好无损地送出,对理解量子引力提供了实验层面的强力佐证。SYK模型:连接量子与引力的桥梁SYK模型最初由Sachdev、Ye及Kitaev等人提出,是一类描述大量相互作用的“Majorana费米子”体系的模型,具有与简化黑洞动力学相似的“全局纠缠”和“信息搅拌”特性,因此被视为量子引力的理想“玩具模型”。在该模型的理论框架下,两组SYK系统间通过精心设计的双线性交互,可在其全息对应(holographicduality)下再现可遍历虫洞的关键物理机制:负能量脉冲维持喉部开放,并允许信息通过。实验实现:Sycamore上的“虫洞”研究团队选用谷歌的Sycamore量子处理器,通过以下步骤模拟虫洞传输:稀疏化SYK模型:完整SYK模型需处理数百乃至上千体相互作用,不适合现有量子硬件。团队采用“稀疏化”(sparsification)技术,仅保留最强的四体随机耦合,构建7粒子、仅164个双比特门的简化模型,同时保留关键的“纠缠与搅拌”特性。构建量子电路:在九比特回路上编码两套SYK系统,利用量子门将初始态置于“热力学双态”(thermofielddouble)纠缠态,为虫洞模拟奠定全息条件。施加负能量脉冲:模拟理论上保持虫洞开放所需的负能量扰动,验证仅此脉冲能让信息穿越——正能量相同操作下,则无信息输出。信息传输验证:将一个待测qubit注入第一套SYK系统后,监测其在第二套系统中被“精准还原”,实现了经典意义上“虫洞穿越”与量子遥传(teleportation)相结合的双重示范。关键发现与物理意义完美保真度:量子比特在穿越后保持原有态,表明SYK模型能真实再现虫洞信息传输的无损特性。负能量效应验证:实验确认,负能量脉冲是开启可遍历虫洞的必要条件,首度在实验中验证了广义相对论对负能量需求的预言。ER=EPR实验证据:信息“穿越虫洞”与量子纠缠瞬时传输的等价性,为“爱因斯坦—罗森=爱因斯坦—波多尔斯基—罗森”(ER=EPR)猜想提供了实验依据。与量子遥传及其他模拟的对比此前多项量子计算机实现的“量子遥传”仅限于两个量子节点之间的经典+纠缠资源交互,本次虫洞实验不仅实现了量子态传输,还融合了量子引力效应的负能量需求,突破了纯信息传输与引力模型结合的壁垒。此外,一些评论指出,超小规模完全可交换模型亦能复制类似传输信号,但仅限于量子算法特征,未包含负能量时序与热化—搅拌动力学,无法代表虫洞的引力物理。未来前景:安全通信与量子引力实验室超安全量子信道:基于虫洞模拟的全息通信协议,或可构建对任何窃听者“完全不可见”的量子信道,为数据安全打开新路径。量子记忆与无能耗循环:虫洞回路示范了在拓扑保护下的量子信息闭环,为持久量子存储与无源量子反馈控制提供了灵感。量子引力“实验室”:借助日益扩容的量子硬件,未来可模拟更复杂的引力系统——如黑洞信息回味、引力波量子效应等,将理论“悬案”带入可操控的实验范畴。结语:让宇宙不再神秘Caltech与Fermilab团队在Sycamore处理器上实现的SYK虫洞模拟,虽未打开真实时空通道,却在量子与引力交汇处掀开了一角“宇宙帷幕”。当我们在量子比特的舞动中,窥见虫洞传输与负能量脉冲的奇异共鸣,意味着人类正迈向用实验手段检验宇宙深层法则的新纪元——在宏观天体与微观量子之间,科学的桥梁正日益坚固。
​IBMStarling计划​:IBM宣布了一项量子计算机发展路线图,计划到2

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​IBM Starling计划​:IBM宣布了一项量子计算机发展路线图,计划到2029年推出名为Starling的量子计算机,其处理能力将是当前量子计算机的20,000倍 一、核心信息提炼 ​战略目标​:IBM计划2029年推出Starling量子计算机,处理...
IBM公布量子计算路线图#IBM要建全球首台大规模容错量子计算机#IBM近

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IBM公布量子计算路线图#IBM要建全球首台大规模容错量子计算机# IBM近日宣布,要在2030年前建造全球首台大规模、容错的量子计算机,计算能力将达到现有量子计算机的2万倍!为了实现这个宏伟目标,IBM还公布了详细的“量子计算...
IBM 宣布将打造大规模容错量子计算机,计划 2029 年交付 Starling 系统

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6月10日消息,ibm刚刚发布公告,公布了最新的量子计算发展路线图,宣布将在纽约波基普西市新建数据中心,于2029年前交付全球首台大规模容错量子计算机starling。该系统采用模块化架构,核心参数包括: 逻辑量子位:200个 运算...

IBM(IBM.US)规划2029年前建成容错量子计算机 预计算力为当前水平2万倍

IBM(IBM.US)宣布,将于2029年前在纽约波基普西新建的量子数据中心,打造全球首台大规模容错量子计算机。这家总部位于纽约的科技巨头已运营着全球规模庞大的量子计算机集群,同时发布了新的《量子路线图》,详细阐述了构建实用...
传统超算需半年,中国量子计算机只要 3 分钟!

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在科技飞速发展的今天,量子计算机逐渐进入大众的视野,它被视为未来科技的关键力量,拥有着超越传统计算机的强大能力。那么,量子计算机究竟是什么?它为何如此强大?我国在这一领域又取得了哪些令人瞩目的成果呢?今天,就让...

新方法首次验证天然材料具有拓扑超导性或加速容错型量子计算机的到来

这为大规模、容错型量子计算机的核心材料筛选提供了关键方法。量子计算机的量子比特极易受到环境噪声干扰,导致“量子退相干”,这限制了量子计算的稳定性和实用性。拓扑超导体被认为是突破这一瓶颈的理想材料。其表面能承载一...
量子计算机中国量产-中国能否

量子计算机中国量产-中国能否

量子计算机中国量产 中国能否守住国土?这问题问得太保守了!美日韩印越菲真敢联手,那画面简直不敢想,不是我们守不守得住的问题,是他们敢不敢动的问题。现在量子计算机的生产线那叫一个牛,以前实验还得穿三层防尘服,现在...
【#第四代量子计算测控系统发布#】量子计算机新一代神经中枢发布#记者6日从安

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【#第四代量子计算测控系统发布#】#量子计算机新一代神经中枢发布#记者6日从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,...