微软宣布了其首款量子计算芯片 Majorana 1。微软表示,开发 Majorana 1 需要创造一种全新的物质状态,即所谓的“拓扑体”。量子计算机的核心是量子比特(qubits),这是量子计算中的信息单位,类似于今天计算机使用的二进制。问题在于,量子比特相当脆弱,并且对环境噪声非常敏感,可能导致计算错误或数据丢失——对于计算机来说是毁灭性的结果。这是量子计算目前发展缓慢的核心矛盾。为了解决这个问 ...
美国科技巨擘微软(Microsoft)经过20年研究,周三宣布量子计算突破,发表首款量子运算晶片Majorana 1,使用新物质状态打造,并表示实用量子电脑的技术突破仅需数年、而非数十年。 微软称,Majorana ...
微软发布首个量子处理单元 近期,微软发布了量子计算的新突破 — Majorana 1 芯片。 根据微软发布的论文所述,这是世界上首个由拓扑内核驱动的量子处理单元(QPU),可在单个芯片上扩展至百万量子比特,为量子计算指明了一条路径。 在过去 17 ...
南方科技大学等在高温超导领域获重大突破研究报道了在双层镍酸盐外延薄膜中高于麦克米伦极限(40K)的环境压力下的超导。利用巨大的氧化原子层外延生长法(GOALL-Epitaxy),在SrLaAlO4基底上生长了三单位晶胞(3UC)厚的La2.85Pr0 ...
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微软在其首款量子计算芯片中部署了新的物质状态【友财网讯】-微软(Microsoft)周三发布了其首款量子计算芯片Majorana 1。 这一成就是在该公司花了近二十年的时间在该领域进行研究之后取得的,但微软声称,建造Majorana 1需要创造一种全新的物质状态,它称之为拓扑状态。
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Majorana费米子,它的反粒子也是它本身,是由埃托雷·马约拉纳于1937年提出的假设。作为解决量子比特不稳定的理想方案之一,有应用于拓扑量子计算机的潜力,因此被诸多科学家和企业探索。
Majorana费米子,它的反粒子也是它本身,是由埃托雷·马约拉纳于1937年提出的假设。作为解决量子比特不稳定的理想方案之一,有应用于拓扑量子计算机的潜力,因此被诸多科学家和企业探索。
Microsoft 技术研究员 Chetan Nayak 认为,「我们重新发明了量子时代的晶体管,这是通向实用量子计算的清晰路径。」同时 Chetan Nayak 还表示,从最初 ...
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