
该处理器基于8个拓扑量子比特,每个量子比特由四个可控的Majorana零模组成,排列成“H”形铝纳米线结构。 这种设计不仅提高了量子比特的可靠性,还为未来的扩展奠定了基础。 微软表示,Majorana 1的目标是将100万个量子比特集成到一块手掌大小的芯片上,实现“每秒万亿次快速且可靠的操作”。相比之下,当前最先进的传统超级计算机的计算能力可能被这一未来量子系统远远超越。 微软表示,它成功利用一种新物质状态,创造出量子计算机的基本构件,结束了长达20年的物理前沿探索,这曾被认为不可行。因每个组件体积微小,最终每个芯片将能够压缩多达100万个量子比特,从而构建出一个全规模的量子计算机。
微软还在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇论文,详细描述了如何创造并测量这些拓扑量子比特的量子特性。实验表明,Majorana零模的寿命在量子尺度上可达毫秒级,这对于量子计算而言是相当长的稳定时间。此外,研究人员能够非破坏性地读取这些量子态,并在微秒内改变其方向,从而实现数据的存储和读取。 微软认为,Majorana 1芯片的突破将量子计算的实用化时间表从“几十年”缩短至“几年”。
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