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我国量子计算机研制实现突破

www.ohmcn.com 2007年2月26日

    我国科学在向量子计算机的物理实现迈进重要一步,在部分领域再次成功超越美国、德国和奥地利等发达国家。

据透露,中国科大潘建伟、杨涛、陆朝阳已经在研制具有超级计算能力的量子计算机方面获得关键性突破。最新一期英国《自然》杂志的子刊《自然•物理》以封面标题的形式对中国科学 
    
家的这一成果做了介绍。审稿人评价其是“光学量子计算领域至今最先进的实验工作”和“一个出色的成就,为量子计算、量子纠错和量子力学基本问题的研究铺平了道路。”

据介绍,潘建伟等通过实验成功制备出国际上纠缠光子数最多的薛定谔猫态和可以直接用于量子计算的簇态,刷新光子纠缠和量子计算领域的两项世界记录。

量子纠缠是量子物理世界里面特有的奇异现象。这不仅是量子力学的基础,同时也是量子信息处理中的核心技术。研究发现,多粒子纠缠是研制具有超级计算能力的量子计算机的必备条件,因此,在很大程度上,一个国家多粒子纠缠操纵的发展水平就代表了其驾驭量子计算的能力。

这一成果使得我国在多粒子纠缠研究领域再次成功超越美国、德国和奥地利等发达国家。欧洲物理学会的新闻网站称赞该工作“为量子计算机的物理实现迈进了重要一步”。

资料链接

量子计算机:与经典计算机相比,量子计算机最重要的优越性体现在量子并行计算上。经典计算机只存在指数算法的问题,量子计算机却存在量子多项式算法,这是对经典计算极大的扩充,使经典计算成了一类特殊的量子计算。量子计算最本质的特征为量子叠加性和相干性。量子计算机对每一个叠加分量实现的变换相当于一种经典计算。当所有这些经典计算同时完成,并按一定的概率振幅叠加起来,给出输出结果,这种计算就称为量子并行计算。并行处理大大提高量子计算机的效率,使其可以完成经典计算机无法完成的工作。举一个例子来说明。比如,分解一个有400个数字的合数是解码史上的一项壮举,即使用现存最快的超级计算机计算也需要几百万年的时间。但是用量子计算机完成这项任务可能只需要一年左右,因此使用量子计算机可以破解现在使用的最复杂的加密算法。

 
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