陆炳军站在他面前,笑着说道。
“老潘,这是通用容错量子计算机。”
陆炳军这几个字将三人脑袋炸得懵懵的。
俞大鹏院士最先反应过来,他沿着隔离层快步的向前走着,看着每座低温模块旁边的编号,最後在 16号和 17号模块之间停了下来。
那里正好是两个设备的逻辑分接处。
屏幕上还显示着跨模块纠缠链路的实时状态。
俞大鹏就这麽睁大着眼,看着那幅拓扑图,久久才用手指,指向了屏幕。
“这里的每个模块独立纠错,跨模块操作都是在逻辑层完成的?”
“对。”
此时陆炳军走到他的身边。
“每个模块 32个编码,通用逻辑比特,都会在模块内部先闭合错误预算。”
俞大鹏又有些不可思议地问道。
“所以,哪怕是拆掉其中的一个模块,剩下的也还能运行?”
“可以降级运行。”
“那增加模块呢?”
“只要接口和误差预算符合标准,那就能无限的扩展下去。”
俞大鹏完全说不出话来了。
在这十几年里,他在不同的场合反复的说过,未来真正有用的量子计算机一定是模块化的。
因为单块芯片不可能毫无限制的扩大。
不管是制冷也好,布线也好,总有一项会撞上工程极限的。
唯一能够继续向前推进的办法,就是将量子处理器做成可以组合的模块,再让这些模块同时工作。
很多人都觉得他说的有道理,可也只是觉得他说的有道理而已。
而现在有人不声不响地将他的判断做成了实物。
“这就是真正的模块化容错架构吗?”
陆炳军点头道。
“是的。”
而杜江峰也走到了那面测控机柜的墙前,隔着玻璃往里看。
30年前,他在实验台上小心翼翼地伺候着几个量子比特。
而现在,这面机柜墙背後,是 32000多个物理量子比特。
他生怕自己看错了,於是他又朝着屏幕上的数字凑近了一点。
“32000个物理量子比特。”
“1024个编码通用逻辑量子比特。”
“好啊,好啊。”
他低声地自言自语。
潘建伟院士则是没有动,他就这麽打量着这些低温模块、这些测控机柜,最後看向了那副跨模块逻辑拓扑上。
他这辈子做过多光子纠缠,做过量子通信,也带领团队做出了九章、祖冲之,每一次的突破都让华夏在量子信息领域向前跨出了很远的一步。
可这些道路的尽头,始终有一个同样的目标。
那就是造出一台真正能够纠错,能够执行任意量子线路,能够解决实际问题的通用容错量子计算机。
这是几代量子科研人都想到达的彼岸。
而现在,它就出现在了自己的面前。
潘建伟沉默了许久,才缓缓开口道。
“李院士。”
“这真是通用容错量子计算机吗?”
李东点了点头。
“对!”
“32个模块,32000个物理量子比特,1024个编码通用逻辑比特。”
“所有指标全部通过。”
潘建伟此时也不知道该说些什麽了-->>
本章未完,点击下一页继续阅读