北京時(shí)間6月23日消息(余予)澳大利亞量子計(jì)算制造商Silicon Quantum Computing (SQC)今天宣布推出世界上第一個(gè)在原子尺度上制造的量子集成電路。
據(jù)SQC透露,該團(tuán)隊(duì)在2012年宣布制造了世界上第一個(gè)單原子晶體管,并提出到2023年實(shí)現(xiàn)原子級(jí)量子集成電路的目標(biāo),實(shí)際上提前兩年達(dá)成了。
SQC團(tuán)隊(duì)使用這種量子處理器準(zhǔn)確地模擬了一個(gè)小的有機(jī)聚乙炔分子的量子態(tài)——最終證明了該公司量子系統(tǒng)建模技術(shù)的有效性。
SQC創(chuàng)始人Michelle Simmons(圖源:SQC)
“這是一個(gè)重大突破,”SQC創(chuàng)始人Michelle Simmons表示,“由于原子之間可能存在大量相互作用,如今的經(jīng)典計(jì)算機(jī)甚至難以模擬相對(duì)較小的分子。SQC原子級(jí)電路技術(shù)的開發(fā)將使公司及其客戶能夠?yàn)橐幌盗行虏牧蠘?gòu)建量子模型,無論是藥物、電池材料還是催化劑。用不了多久,我們就可以開始發(fā)現(xiàn)以前從未存在過的新材料?!?/p>
這一結(jié)果也極大地驗(yàn)證了SQC的原子制造能力。為了構(gòu)建處理器,SQC必須在單個(gè)設(shè)備中集成多個(gè)原子組件,這是在其位于澳大利亞悉尼的世界級(jí)工廠中完成的。
“該設(shè)備的精密度驗(yàn)證了SQC專注于質(zhì)量而不是數(shù)量的技術(shù)策略。我們創(chuàng)造了一種極其精確的制造技術(shù),為一個(gè)全新的世界打開了大門。這是朝著構(gòu)建商用量子計(jì)算機(jī)邁出的一大步,”Michelle Simmons表示。
Silicon Quantum Computing主席tephen Menzies對(duì)此表示贊同,并指出了公司在實(shí)現(xiàn)技術(shù)里程碑方面的悠久歷史。
“借助量子硬件等關(guān)鍵和新興技術(shù),利益相關(guān)者從技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)既定里程碑的能力中獲得了巨大的信心。提前兩年達(dá)到這樣一個(gè)里程碑是一種勝利?!?/p>
“SQC的工程師現(xiàn)在正在擴(kuò)展技術(shù)以解決更多與工業(yè)相關(guān)的分子,作為一家企業(yè),我們期待發(fā)展有針對(duì)性的行業(yè)合作伙伴關(guān)系,以滿足他們的模擬需求。”Menzies說。
突破性的量子處理器滿足了擴(kuò)展量子計(jì)算硬件的嚴(yán)格要求。它代表了實(shí)現(xiàn)公司交付糾錯(cuò)處理器目標(biāo)的重要技術(shù)里程碑。
工業(yè)和科學(xué)部長(zhǎng)Hon Ed Husic評(píng)論這一成果稱,“SQC在量子計(jì)算方面的突破是一個(gè)重大新聞,也是對(duì)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量的一個(gè)極好的反映。它為支持我們世界級(jí)行業(yè)的新興技術(shù)提供了一條清晰的途徑。”
什么激發(fā)了這項(xiàng)研究和突破性發(fā)現(xiàn)?
這一原子級(jí)集成電路的里程碑是Simmons領(lǐng)導(dǎo)的20 年研究的結(jié)晶。它解決了理論物理學(xué)先驅(qū)理查德·費(fèi)曼(Richard Feynman)教授在他1959年著名的講座《Plenty of Room at the Bottom》中提出的難題。
在講座中,費(fèi)曼斷言,如果你想了解自然是如何運(yùn)作的,那么你必須能夠在構(gòu)造物質(zhì)的相同長(zhǎng)度尺度上控制物質(zhì)——也就是說,你必須能夠在原子的長(zhǎng)度尺度上控制物質(zhì)。在費(fèi)曼首次提出這一基礎(chǔ)理論63年后,Simmons和她的團(tuán)隊(duì)證明了這一猜想,并使用硅中的原子組件構(gòu)建了一個(gè)集成電路。
SQC是如何做到的?
通過以亞納米精度將原子置于硅中,SQC團(tuán)隊(duì)能夠模擬聚乙炔鏈的單碳鍵和雙碳鍵。
首先,從硅晶片開始,他們?cè)O(shè)計(jì)了磷原子的小點(diǎn)(稱為“量子點(diǎn)”),其尺寸和間距嚴(yán)格一致,以模擬分子中碳原子的鍵和能級(jí)。
其次,使用納米級(jí)精度,他們還添加了六個(gè)控制電極(G1-G6),以單獨(dú)調(diào)整每個(gè)點(diǎn)的能級(jí),并共同調(diào)整所有10個(gè)量子點(diǎn),以完全控制電子在聚乙炔鏈中的位置。通過添加源極 (S) 和漏極 (D) 引線,他們可以測(cè)量當(dāng)電子通過10量子點(diǎn)鏈時(shí)通過設(shè)備的電流。
除此之外,通過將聚乙炔模型嵌入到原子級(jí)設(shè)備中,并測(cè)量通過它的電流,他們表明該設(shè)備的表現(xiàn)與預(yù)測(cè)的一樣出色的聚乙炔模型——包括觀察同時(shí)存在于兩個(gè)地方的電子。
據(jù)SQC稱,其在原子級(jí)精密制造和控制方面的領(lǐng)先地位使其能夠在其位于悉尼新南威爾士大學(xué)的內(nèi)部制造設(shè)施中構(gòu)建模擬量子處理器。SQC團(tuán)隊(duì)目前專注于擴(kuò)大其在澳大利亞的硬件設(shè)備制造,以承擔(dān)傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)無法執(zhí)行的繁重計(jì)算任務(wù)。
同時(shí),這一重大成就進(jìn)一步反映了SQC在實(shí)現(xiàn)里程碑方面的長(zhǎng)期、持續(xù)記錄。在任何不具備這種精度的系統(tǒng)中都無法實(shí)現(xiàn)結(jié)果,并證明SQC的量子硬件可以很好地?cái)U(kuò)展。SQC現(xiàn)在正在研究更大的設(shè)備,并對(duì)更復(fù)雜的工業(yè)相關(guān)分子進(jìn)行建模。
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