正文
美国国防高级研究计划局(
DARPA
)采取了
‘
持怀疑态度的初始立场
’
,因为我们不确定这些公司是否能成功,我们希望投入资源、时间和专业知识来弄清楚哪些公司是认真的,哪些不是。
”
他补充道,为该计划的第一阶段选定
18
家公司是一个
“
大惊喜
”
。
他说,美国国防高级研究计划局(
DARPA
)并未设定入选技术的数量指标。
“
我们只是说,谁
……
只要有一条我们能看得到的可行路径,就把他们请进来。
”
参与者包括来自美国各地和海外的大小不一的公司,它们正在探索各种各样的量子计算方法。
一家入选该计划的公司名为爱丽丝与鲍勃,其总部位于巴黎,在波士顿设有办事处,该公司正在研发一种名为
“
猫量子比特
”
的技术。
爱丽丝与鲍勃公司的美国区总经理朱丽叶
·
佩罗内特表示:
“
目前整个行业面临的重大难题在于我们必须纠正错误。
”
各公司已经研发出了量子比特
——
量子计算机的基本组成部分,但
“
我们无法真正信任所得到的结果,因为对量子比特进行测量时出现错误的比例非常高。
”
佩罗内特在一次采访中表示,许多公司已采用纠错码来修正这些错误,但实施起来
“
在资源方面代价高昂
”
。
她说:
“
如果你关注谷歌的最新进展,就会发现他们需要大约
1000
个物理量子比特才能构建出一个逻辑量子比特
——
即一组经过组织以防止出错的物理量子比特,而爱丽丝和鲍勃的猫量子比特技术仅需
16
个物理量子比特就能形成一个逻辑量子比特。
”
她说:
“
我们方法的主要区别在于硬件效率极高,这意味着我们不像其他系统那样有同样的工程负担,从而加快了公司构建和部署量子计算机的速度。
”
另一家
QBI
阶段
A
的参与者,总部位于加拿大的
Photonic
公司,正在研究通过光学连接的硅自旋量子比特。
Photonic
公司的创始人兼首席量子官斯蒂芬妮
·
西蒙斯(
Stephanie Simmons
)表示,量子计算机需要
“
实现纠错功能
”
并且
“
不能有噪声
——
而要消除噪声,它们就必须完美无瑕
……
要做到完美,意味着它们必须始终掌控自身环境
”
,而如今许多系统在达到一定规模后性能就会下降,这表明它们面临着物理限制。
西蒙斯在一次采访中表示:
“
这些不同的系统有着不同的限制条件,如果你把它们都看一遍,会发现它们自我限制的规模都远小于实现价值所需的规模。
”
Photonic
公司的方法是将硅原子(
“
我们如今用于所有芯片的标准材料
”
)与一种小分子相结合,这种小分子在受到光学或电子学触发时会发出
“
电信波长
”
的光子,这种光子
“
能够沿着我们已铺设于全球的光纤传输