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CheckMag | 光速逻辑:量子计算的光子未来

量子计算正在步入光明--真正的光明。随着光子量子比特在室温下实现更快、更高效的处理,像极光量子计算机这样的创新技术正在推动计算技术的发展。(图片来源:Xanadu)
量子计算正在步入光明--真正的光明。随着光子量子比特能够在室温下实现更快、更高效的处理,Aurora 量子计算机等创新技术正在推动计算技术的发展。图片
在飞速发展的量子计算领域,光子系统--那些利用光粒子或光子进行数据处理的系统--正在成为一个前景广阔的前沿领域。传统的量子计算机依赖于需要超低温环境的超导量子比特,与之不同的是,光子量子计算机可在室温下有效运行,提供了一种可扩展且高能效的替代方案。
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该领域的一个显著进展是开发出了极光(Aurora),它是世界上第一台模块化光子量子计算机,能够利用相互连接的模块进行大规模运行。 Aurora 由加拿大量子技术公司 Xanadu 开发,利用光子量子比特处理数据,并通过光纤电缆相互连接。这种模块化设计不仅便于扩展,还能与现有的数据中心基础设施无缝集成,有可能彻底改变量子计算的格局。


由 24 个源芯片组成的阵列在定制脉冲激光系统的泵浦下产生挤压和纠缠的双模高斯态。PNR 探测器预示着非高斯态,经过精炼芯片处理后形成纠缠的贝尔对。这些对由 5 个 Qpu 芯片拼接成一个时空簇态,从而形成一个完全连接的量子资源态。(图片来源:《自然》)
由 24 个源芯片组成的阵列在定制脉冲激光系统的泵浦下产生挤压和纠缠的双模高斯态。PNR 探测器预示着非高斯态,经过精炼芯片处理后形成纠缠的贝尔对。这些对由 5 个 Qpu 芯片拼接成一个时空簇态,从而形成一个完全连接的量子资源态。(图片来源:《自然》)

光子量子计算的影响超越了极光。 就像 PsiQuantum 这样的公司正在量子产量计算芯片方面取得长足进步,目标是在 2027 年之前制造出商业上可行的量子计算机。

PsiQuantum 的 Omega:用于光子量子计算的可制造芯片组(图片来源:PsiQuantum)
PsiQuantum 的 Omega:用于光子量子计算的可制造芯片组(图片来源:PsiQuantum)

向光子量子计算的过渡代表着向更具可持续性和可扩展性的量子技术的重大转变。随着研究和开发的不断深入,光子系统的集成可能会带来不仅更高效而且更环保的量子计算机,从而与全球在技术可持续发展方面所做的努力保持一致。意大利初创公司 Ephos 获得了北约 50 万美元的投资,希望借助基于玻璃的集成光子电路实现这样的成果。

Ephos 基于玻璃的集成光子电路有助于降低量子计算对环境的影响(图片来源:Ephos)。
Ephos 基于玻璃的集成光子电路有助于降低量子计算对环境的影响(图片来源:Ephos)。

总之,以 Aurora 等创新为代表的光子量子计算的出现,标志着追求实用和可扩展量子技术的关键时刻。随着这些系统越来越多地集成到现有基础设施中,它们有可能彻底改变各行各业,解决以前我们无法解决的复杂问题。

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Santiago Nino, 2025-03-23 (Update: 2025-03-23)