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第243章 量子实验室的重大成果(二)(2 / 4)

“二十个量子纠缠对被装入色心,我们能够超创150量子比特的量子芯片。”

二十个量子比特纠缠,这是萧铭所知道全球最领先的技术了。

谷歌在两年前用9量子比特纠缠技术创造了72量子比特芯片,能够同时进行2的72次方次运算,计算能力超越5000个英特尔i9芯片。

夏国在一年前成功突破了10量子比特纠缠态,在名义上超过了谷歌。

ibm最近也公布了基于8量子比特纠缠态创造的50量子比特芯片,英特尔、苹果等也在相关技术上取得了重大突破。

但是无论是夏国还是谷歌,量子芯片的技术做出来的,但是应用却相当困难。

他们的技术主要有三个弊端。

第一个弊端:虽然创造了强大的量子芯片,但是因为控制量子纠缠态相当困难,因此只能用量子芯片进行规定的几个计算。

这是什么意思?这个意思就是谷歌或者ibm或者夏国的量子芯片,既无法用来看电影,也不能用来上网,更不能用来玩儿游戏只能解几个指定的方程。从量子芯片的研究到商用,大家都还有很长的路要走。

第二个弊端,包括夏国在内,目前市面上存在的所有量子芯片计算机都真特么大!

因为目前量子芯片计算机使用的超导技术,隔音、隔热、隔电磁、运行温度接近绝对零度等等一系列的苛刻条件。

这让一个小小的量子芯片关在一个隔离装置里面运行,而隔离装置占地基本上要10到20个平方,所有的隔离设备重量加起来有好几十吨。

没有用户愿意将几十吨的笔记本抱在脚上用,也没有用户愿意购买几十吨重的计算机,即便这个计算机的运算速度非常快,能够秒速破解室友的密码获取他的**。

第三个弊端就是能量消耗!

控制量自己纠缠和做运算的能量

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