美國這些年對量子技術的出口管制越來越緊,從2021年開始就把不少中國量子研究機構加到實體清單上,限制先進芯片和關鍵設備出口。
稀釋制冷機這類東西本來是量子比特工作的必需品,結果供應渠道被卡得死死的。
2023年又加碼,限制美國資本投向中國量子領域,還加強了對相關學者的簽證審查。這些措施想把中國擋在門外,讓美國保持領先。
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谷歌在2024年12月推出威洛處理器,宣布實現表面碼距離從3到7的糾錯,錯誤率隨規模擴大反而減半,跨過容錯閾值。
這消息一出,西方媒體熱鬧了一陣,認為美國在量子糾錯上站穩腳跟。量子比特太脆弱,環境干擾就容易出錯,糾錯技術正是解決這個難題的關鍵一步。
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邏輯錯誤率隨碼距增加明顯下降,證明糾錯開始起正面作用。
美國管制本來想拖慢中國進度,結果中國靠自主研發繞了過去。團隊開發出全微波控制的泄漏抑制架構,不像谷歌那樣依賴大量額外硬件。
這種方法從底層簡化邏輯,減少錯誤傳播,擴展性更好。實驗顯示泄漏錯誤大幅降低,讀出保真度保持較高水平。
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西方一些報道承認中國這次進展效率更高,成為美國之外第一個實現這個里程碑的團隊。
谷歌方案硬件密集,規模擴大時控制系統容易復雜化。中國路徑更簡潔,為以后更大系統提供優勢。量子計算競爭已經從單純比比特數量,轉向比糾錯穩定性和實用潛力。
這個突破對數字安全影響不小。
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傳統RSA加密靠大質數分解難破解,但糾錯量子計算機可能改變局面。中國掌握這項技術,能更好保護自身通信和金融系統不受外部威脅。
發展量子計算本質上是確保核心技術自主,不被卡脖子。
中國科研人員這些年面對限制,堅持自己攻關關鍵設備和方法。祖沖之系列處理器一步步迭代,從早期驗證可行性,到現在跨過閾值,積累了扎實基礎。國家支持和團隊專注讓自主路線走通了。
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谷歌成就標志美國在糾錯上先邁一步,但中國很快跟上并展現差異化優勢。兩邊技術路徑不同,卻都指向同一個目標:讓量子系統從實驗室走向實際應用。
未來誰能更快把糾錯擴展到實用規模,誰就占先機。
量子計算潛力在藥物研發、材料設計和天氣預報這些領域很明顯。中國這次進展讓全球看到,技術封鎖不一定總能奏效。相反,它推動了更多自主創新,國際科技圈都在關注這個賽道的最新動態。
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美國繼續調整管制措施,2024年又擴展了量子相關出口規則,試圖維護優勢。但現實是,中國團隊用實際成果回應了挑戰。科研過程充滿反復測試和優化,數據反復確認才得出可靠結論。
量子領域競爭激烈,谷歌和中科大團隊都投入大量資源,成果來之不易。中國路徑的硬件效率優勢,或許在長期發展中發揮更大作用。各國都在布局,合作與競爭并存。
數字時代,量子技術可能重塑安全格局。中國推進這項研究,是為了提升自身防護能力,同時為全球科技貢獻力量。實用化還需要更多工作,但門檻突破是個重要節點。
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