第371章 全院震惊,你说已经攻克了?(4 / 6)

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  “祖冲之三號的数据標准可以提高,但应该在合理的范围內。”
  “谁说一千个逻辑量子比特,就必须要达到上百度物理量子比特。”徐铭直接跟在潘湛明后边接话。
  潘湛明略显迟疑道:“你的意思是说————”
  “只要找到更適合的材料,以及研究出更先进的纠错算法,或许极限能够做到1个逻辑比特,仅需8到10个物理比特构建。”
  “也就是一万个物理量子比特。”
  徐铭在这个问题上没有什么迟疑,当即讲出了自己的观点。
  现场大家听完这番话,则陷入短暂沉默。
  作为量子创新研究院的核心团队,无不例外都在量子计算领域深耕多年。
  自然清楚徐铭的提议的可行性。
  只不过困难程度爆表,存在诸多现实问题,且根本无法改变。
  最终消化了有小半分钟,潘湛明回过神来,再次接过话茬附和上一句。
  “你说的不错,从材料和纠错算法上入手,確实能在有限的物理量子比特上,编码出数量更多的逻辑量子比特,但无论材料还是纠错算法,想要达到质变都实在太过困难。”
  “远不如增加物理量子比特更容易达成。”
  把潘湛明的话悉数听完,徐铭依旧扬著嘴角,浮现出淡淡的笑容。
  然后一脸郑重的讲出一个消息。
  “那如果我告诉你们,这项材料我已经找到了呢。”
  以常温超导材料的特性,不用极低温製冷,保证了比特环境的稳定。
  退相干时间有望暴涨几十甚至几百倍。
  出错概率暴跌。
  另外电路发热极低,噪声也极低,单比特保真度估计能直接拉到99.99%。
  加上晶片布线,和集成密度大幅提升,比特之间的干扰会更小,粗略估计能砍掉百分之九十以上的冗余。
  至於纠错算法方面,则正是他最擅长的,实现优化相信也不成问题。
  如此情况下,编码出更多的逻辑量子比特,是完全有可能的。
  而包括潘湛明在內的十几位团队成员,已经快不知道这是第几次,被徐铭讲出的话给直接惊讶到。
  任谁都没有想到,徐铭居然找到了,可以代替现有材料体系的新材料。
  並且从徐铭话里的意思看,似乎表现更好。
  若情况属实的话,先不说能不能研发出,真正的通用量子计算机,但绝对可以领先世界,先一步来实现所谓的量子霸权。
  於是潘湛明想都没想,完全是下意识追问。
  “徐院,你说的真的————什么样材料?”
  “目前这项材料,列为国家最高级战略资源,在我正式把消息告诉你们之前,需要先签署相应的保密文件才行。”徐铭未卖关子如实说明情况。 ↑返回顶部↑

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