“金牛座”的誕生,並非一蹴而就的技躍遷,而是建立在多年理念匯與工程磨合之上的結晶。早在幾年前,隨著函夏“墨子號”量子科學實驗衛星構想的提出,潘先生團隊便開始探索基於子的大規模量子控路徑。
真正促三方乃至五方聯合研發的關鍵節點出現在2010年。當時,聖彼得堡大學列昂季耶夫教授在其導師——諾貝爾理學獎得主、被譽為“量子電子學奠基人”普羅霍羅夫所奠定的研究傳統基礎上。
提出了以整合學晶片實現高效率單子源的新架構設想。該方案一經發表,立即引起潘先生和費多羅夫的高度關注。當尼古拉把他們匯聚到一起之後。
他們意識到,若能整合函夏的先進子探測能力、俄國在低溫控制與系統整合方面的工程優勢、奧地利的干涉測量技,以及聖彼得堡團隊在非線學材料上的突破,完全有可能突破當時僅限於10–20子規模的實驗瓶頸。
於是計劃便開始了,剛開始大家朝著量子計算機方向去實驗,經過尼古拉資金的支援下,很快就搞出來第一臺量子計算機--‘羯座’。
有了‘羯座’量子計算機的功經驗,經過幾年的合作發展終於讓現在的‘金牛座’問世。雖然說尼古拉前後累積研發資金已經超過270億元,但這些未來都會百上千倍反哺回來。
“金牛座”引數效能:超越經典計算的臨界點,這臺量子計算原型機的核心引數達到了前所未有的水平,子數量:76個獨立可控單子;源型別:基於spdc(自發參量下轉換)的確定增強型晶陣列;
程式設計能力:支援態重構量子線路,可執行任意兩個子干涉作;取樣任務:完玻子取樣(boson saplg)問題,輸76子、輸出模式數達200x200;
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