什么是量子計(jì)算機(jī)?量子計(jì)算機(jī)或許能創(chuàng)造新的物質(zhì)?
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今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)?a href="/tags/量子計(jì)算機(jī)" target="_blank">量子計(jì)算機(jī)的有關(guān)報(bào)道,通過閱讀這篇文章,大家可以對(duì)量子計(jì)算機(jī)具備清晰的認(rèn)識(shí),主要內(nèi)容如下。
一、量子計(jì)算機(jī)
量子計(jì)算機(jī)(quantum computer)是一類遵循量子力學(xué)規(guī)律進(jìn)行高速數(shù)學(xué)和邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)及處理量子信息的物理裝置。當(dāng)某個(gè)裝置處理和計(jì)算的是量子信息,運(yùn)行的是量子算法時(shí),它就是量子計(jì)算機(jī)。
量子計(jì)算機(jī)的特點(diǎn)主要有運(yùn)行速度較快、處置信息能力較強(qiáng)、應(yīng)用范圍較廣等。與一般計(jì)算機(jī)比較起來,信息處理量愈多,對(duì)于量子計(jì)算機(jī)實(shí)施運(yùn)算也就愈加有利,也就更能確保運(yùn)算具備精準(zhǔn)性。
量子計(jì)算機(jī),簡單地說,它是一種可以實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的機(jī)器,是一種通過量子力學(xué)規(guī)律以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)和邏輯運(yùn)算,處理和儲(chǔ)存信息能力的系統(tǒng)。它以量子態(tài)為記憶單元和信息儲(chǔ)存形式,以量子動(dòng)力學(xué)演化為信息傳遞與加工基礎(chǔ)的量子通訊與量子計(jì)算,在量子計(jì)算機(jī)中其硬件的各種元件的尺寸達(dá)到原子或分子的量級(jí)。量子計(jì)算機(jī)是一個(gè)物理系統(tǒng),它能存儲(chǔ)和處理用量子比特表示的信息。
如同傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)是通過集成電路中電路的通斷來實(shí)現(xiàn)0、1之間的區(qū)分,其基本單元為硅晶片一樣,量子計(jì)算機(jī)也有著自己的基本單位——昆比特(qubit)。昆比特又稱量子比特,它通過量子的兩態(tài)的量子力學(xué)體系來表示0或1。比如光子的兩個(gè)正交的偏振方向,磁場中電子的自旋方向,或核自旋的兩個(gè)方向,原子中量子處在的兩個(gè)不同能級(jí),或任何量子系統(tǒng)的空間模式等。量子計(jì)算的原理就是將量子力學(xué)系統(tǒng)中量子態(tài)進(jìn)行演化結(jié)果。
二、量子計(jì)算機(jī)或能創(chuàng)造全新物質(zhì)
據(jù)英國《新科學(xué)家》雜志網(wǎng)站9日?qǐng)?bào)道,英國科學(xué)家發(fā)表最新研究稱,他們可以調(diào)整量子計(jì)算機(jī)內(nèi)量子比特之間的相互作用,這意味著量子計(jì)算機(jī)可以創(chuàng)造出擁有新奇特性的物質(zhì)新結(jié)構(gòu),揭示超導(dǎo)性等物質(zhì)特性。
研究人員表示,大多數(shù)固體材料由原子或分子組成的,這些原子或分子受到來自其“鄰居”的力的影響,這一原理被稱為局域性,冰或鹽等化合物中常見的晶格結(jié)構(gòu)由此產(chǎn)生。但量子計(jì)算機(jī)的工作不受這種限制,因此其或許能夠操縱物質(zhì)來對(duì)抗局域性。
為研究這種可能性,牛津大學(xué)的約瑟夫·廷德爾及其同事創(chuàng)建了一個(gè)可描述量子粒子系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,模型中的粒子可與任意其他粒子發(fā)生相互作用,而不僅僅與其鄰居相互作用。然后,該團(tuán)隊(duì)利用圖論來確定這樣一個(gè)系統(tǒng)是否真的會(huì)出現(xiàn)。
他們發(fā)現(xiàn),這一過程揭示了一種不同尋常的幾何結(jié)構(gòu),其中一些粒子與其他粒子相互作用,一些粒子被隔離。他們使用算法來計(jì)算這些粒子的某些特性,發(fā)現(xiàn)新結(jié)構(gòu)能以不同于自然界中任何事物的方式改變自身磁性。
廷德爾說:“目前尚不清楚這種性質(zhì)在現(xiàn)實(shí)世界中如何表現(xiàn)以及有哪些用途,但我們有可能在量子計(jì)算機(jī)上產(chǎn)生這種現(xiàn)象。借助離子阱量子計(jì)算機(jī)等,我們幾乎可以讓任何量子比特之間發(fā)生相互作用。因此,我們討論的這些不規(guī)則結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)?!?
布里斯托爾大學(xué)的史蒂芬·克拉克表示,這是一個(gè)非常有趣的結(jié)果,可能會(huì)向人們揭示前所未有的新系統(tǒng)和連接——它們通常不會(huì)在自然界中出現(xiàn)。但目前很難理解這些系統(tǒng)在現(xiàn)實(shí)世界中的功能,因?yàn)橥⒌聽枅F(tuán)隊(duì)只考慮了粒子之間的連接,沒有考慮距離,“如果它們能產(chǎn)生類似超導(dǎo)的奇異性質(zhì),那將非常有趣”。
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