但是对加工设备的要求并不像加工传统芯片那样严格 , 所以不需要用到高端的EUV光刻机设备等设备 。
其次 , 光量子芯片跟传统芯片相比 , 优势格外明显 , 使用光作为信息传递的载体 , 储存的信息可以保存更长的时间 。
加上光量子芯片对外界的抗干扰性更强 , 兼容性更好 , 操控精度更加的准确 , 这一系列优势都在表明 , 光量子芯片将会是未来芯片的主流发展方向 。
如今最新研究成功的可编程光量子芯片 , 是一种可通过动态编程结构 , 实现芯片结构的重新建立 , 不仅解决了顶点搜索等复杂的算法问题 , 还显示了其在实现特定量子计算应用方面的巨大潜力 。
此外光量子芯片还有一个十分明显的优势 , 就是可以实现量子行走 。
说到量子行走 , 就不得不先了解一下随机行走 。 随机行走就像一个人在一个分叉路口 , 既可以向左走 , 又可以向右走 。
每一个方向有着百分之五十的概率 , 而且一旦选择一个方向 , 就会一直向着这个方向走下去 。
但量子行走不同 , 量子在行走时 , 粒子会受到量子叠加以及量子干涉等性质的影响 , 量子在每一时刻都有着向左或者向右行走的可能 , 让量子的行走有着更加丰富的可能性 。
这种特性可以让量子的行走速度更快 , 远高于随机行走的速度 。
例如 , 我们可以使用量子行走来判断两个图片是否一样 , 以及它们之间的相似程度 , 也可以使用量子行走对模型进行仿真 , 得到更加精确的仿真数据 。
那光量子芯片的制造需要什么类型的光刻机 , 又或者说那么它的制造过程还需要光刻机的参与吗?
虽然光量子芯片不用于以往的硅基芯片和石墨烯芯片 , 是一个全新的芯片领域 。
但是光量子芯片还是属于芯片 , 基本的制造过程还是需要光刻机的参与的 , 只是对光刻机的要求并没有像传统芯片那样高的要求 。
因为光量子芯片主要是由光量子器件构成 , 有别于传统芯片的制造 , 但光量子器件的制造对光刻机的要求并不高 。
就连一般低端的光刻机都可以满足光量子器件的制造 , 从另一方面减轻了芯片制造的负担 。
加上西方国家对低端光刻机的出口并没有严格的限制 , 光是允许出口的低端光刻机就足以满足我们制造光量子芯片的要求 。
也正是由于这个原因 , 我们国家才对光量子芯片大力支持 , 以此来突破西方国家对我们的技术封锁 。
此次国防科技大学研究的可编程光量子芯片 , 几乎完全是一个全新的领域 , 与传统芯片有着很大的区别 。
为什么顶着巨大风险研究新领域?
这无疑需要面临着很大的风险 , 但是却依旧十分坚持对此类项目的研究 , 这究竟是什么原因呢?
这其中的原因有很多 , 但是主要有三个 。
第一 , 量子技术是未来推动社会发展的主要动力 , 对光量子芯片的研究 , 可以促进量子技术的研究 , 将有更大的机会领先其他国家一步 , 打开量子时代的大门;
第二 , 目前使用的芯片主要都是由西方国家生产的 , 很多关键技术都掌握在其他国家的手中 , 而光量子芯片的突破有很大可能弯道超车 。
第三 , 从安全的角度来讲 , 芯片被外把握甚至是垄断十分危险 , 我们必须要对这种情况做出措施 , 不能让自己的安全受制于人;
除此之外华为事件出现之后 , 所有人都明白一切外力都是靠不住的 。
美国一个简单的断供华为芯片的措施 , 就让华为这样一个大公司发展陷入泥潭 , 很有可能数十年长期停滞不前 , 发展属于我们自己的芯片是一个势在必行的举措 。
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