沈渊这段时间没日没夜地忙活,地下实验室总算是有了个样子。
他站在这个倾注了大量心血的地方,眼神坚定得很,简直是下定了决心。
他心里清楚,要想在星辰大海计划这条满是荆棘的路上搞出点名堂,一台算力超强的光量子超算太关键了。
现在主流的电子计算机,面对这计划需要的复杂运算,就跟小马拉大车似的,根本满足不了他探索未知的急切需求。
沈渊琢磨了很久,想起前面的量子研究,一咬牙,决定试试造一台光量子超算。
这可是能让全球所有超级计算机都瞬间变弱爆的顶尖设备,绝对是探索星辰大海奥秘的好帮手。
沈渊迫不及待,一头扎进地下实验室,开始了这场又长又难的研发之旅。
要造光量子超算,得先弄明白它的原理。
光量子超算是通过结合量子计算的并行处理能力和光子技术的高速传输优势,形成新一代计算范式计算机。
和传统电子计算机不一样,它用光子来传输和处理信息,靠光的高速传输和量子并行处理能力,实现超高效计算和数据处理。
沈渊拥有微观粒子合成的超能力,在造光量子超算这事上,很有希望突破现有技术的限制。
下面就是他凭借超能力,高效打造光量子超算的关键步骤。
光量子超算的核心功能模块有:能发射高纯度、确定性完美单光子的光源;包括分束器、波导、调制器等零损耗的光学元件;效率100%的单光子探测器;能自修复、抗退相干的量子纠错材料;集成化的量子芯片架构等等。
沈渊可以施展超能力合成新物质,能够直接跳过传统材料制备的工艺难题,按顺序依次合成出单光子源用的超材料、极低损耗光学元件、理想单光子探测器、量子纠错与稳定性材料,还有集成化量子芯片即可。
接着就得进行系统级优化:首先是能量供给优化,要先合成个真空零点能提取器,直接从量子涨落里获取能量,实现零功耗运行计算机;然后是算法硬件化,把量子算法直接编成芯片的物理结构;最后构建人机接口,合成出能直接读写量子态的材料,让人脑能通过电磁感应,直接操控量子比特。
最后还得验证可行性,这可以通过理论模拟来实现:第一,得保证合成材料符合量子力学,不违背海森堡不