微軟(Microsoft)於2025年2月19日發布Majorana 1量子計算晶片,展現該公司近二十年量子技術的重要里程碑。這款晶片為全球首個由拓撲核心架構驅動的量子處理器,利用一種新型材料「topoconductor」使微軟能夠創建和控制Majorana粒子。據微軟稱,這些粒子形成高度穩定的拓撲量子位元,即量子計算的基本構建單元。
Majorana 1 Explained: The Path to a Million Qubits
試想一台如此強大的電腦,能解決當今超級計算機無法處理的問題。這就是量子計算的理念。與使用非0即1的位元的普通計算機不同,量子計算機使用量子位元。量子位元的特殊之處在於它們可以同時處於0、1或兩者狀態,這要歸功於量子特性疊加態。這使量子計算機能同時處理大量資訊,在以下任務中可能帶來革命性變化:
但有一個問題:量子位元極為脆弱。它們可能因為微小干擾(如熱量或噪音)而失去量子狀態及其資訊。這種脆弱性是使量子計算機實用化的最大障礙之一。
微軟的Majorana 1晶片是一種新型量子處理單元(QPU),正是為了解決這個脆弱性問題。它是第一個使用拓撲核心的晶片,這是一種利用稱為Majorana粒子的奇特粒子的尖端方法。這些粒子有助於創建稱為拓撲量子位元的特殊量子位元,比大多數其他量子計算機中的量子位元更穩定。
Majorana 1晶片依靠Majorana粒子運作,這些粒子之所以引人入勝,是因為它們本身就是反粒子。這一特性使它們成為以自然防護某些錯誤方式存儲量子資訊的理想選擇。想像一下:
微軟透過使用「topoconductor」(一種結合導體和拓撲絕緣體特性的材料)來達到創建和操縱Majorana粒子時形成穩定的量子位元,不需要像其他量子系統有太多的額外錯誤修正。
量子計算一直處於棘手的處境,因為目前系統中的量子位元如此脆弱,以至於構建實用、大規模的量子計算機一直是遙遠的夢想。這次微軟推出的Majorana 1晶片可能改變這一點,透過減少錯誤,拓撲量子位元可以使量子計算機更可靠。另外微軟聲稱這項技術可以加速量子計算機在數年而非數十年內解決實際問題——如設計新材料或改善產業。微軟經過近20年的研究,這個晶片某種程度成功展現微軟正在量子計算方面取得真正進展。
即使有這一突破,量子計算仍然存在的一些障礙。首先,從八個量子位元增加到一百萬是一個巨大的工程挑戰。這不僅是增加更多量子位元,這些量子位元都需要完美地協同工作。接著雖然拓撲量子位元更穩定,但該技術仍需證明它能在規模上處理實際情況。目前也有專家質疑微軟宣稱的發展時間表,尤其量子計算領域有過許多次大膽承諾的歷史,並非所有承諾都如預期那樣快速實現。
如果微軟成功,Majorana 1晶片可能成為一個轉折點。擁有一百萬個穩定量子位元的量子計算機可能:
透過使用Majorana粒子創建穩定、可擴展的量子位元,微軟正在解決該領域最棘手的問題之一。Majorana 1晶片顯然還不是成品,仍有大量研究工作要做,但微軟展示了未來量子計算可能解決我們今天幾乎無法想像問題的未來。如果微軟的願景成真,我們可能比想像的更接近那個未來。
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