設(shè)置星標(biāo)★關(guān)注,從此你的世界多點(diǎn)科學(xué)~

約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis)是諾獎(jiǎng)學(xué)者,也是實(shí)驗(yàn)狂人、硬件專家。
相比教科書里的理想化世界,他更偏愛物理實(shí)驗(yàn)室中的實(shí)質(zhì)問題和關(guān)鍵細(xì)節(jié)。而他的實(shí)驗(yàn)突破、理論洞見和工程碩果,組成了量子計(jì)算歷史中最壯闊的幾個(gè)篇章。量子計(jì)算領(lǐng)域的兩大至要時(shí)刻都由馬丁尼斯主導(dǎo)締造。
故事始于1980年代。彼時(shí)馬丁尼斯在加州大學(xué)伯克利分校讀研究生,而學(xué)界早已清楚亞原子粒子會(huì)受到量子效應(yīng)影響,疑惑的則是量子力學(xué)世界能否擴(kuò)展至更宏觀的尺度。馬丁尼斯與同事開展了一系列實(shí)驗(yàn),探索量子效應(yīng)的邊界——這些工作后來也幫助他獲得2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
他們構(gòu)建并研究了由超導(dǎo)體和絕緣體混合制成的電路。結(jié)果表明,電路中許多帶電粒子的表現(xiàn)如同一個(gè)統(tǒng)一的量子粒子,這便是量子宏觀效應(yīng)(macroscopic quantumness),為行業(yè)建造最強(qiáng)量子計(jì)算機(jī)奠定了基礎(chǔ),眼下IBM和谷歌開發(fā)的量子系統(tǒng)都以宏觀量子效應(yīng)為根基。
可以認(rèn)為,馬丁尼斯的工作推動(dòng)了科技巨頭采用超導(dǎo)電路制造量子比特的趨勢。超導(dǎo)量子比特如今已成為全球應(yīng)用最廣泛的量子比特。
馬丁尼斯給行業(yè)帶來的第二次震撼是他領(lǐng)銜谷歌研究團(tuán)隊(duì)打造首臺(tái)實(shí)現(xiàn)“量子霸權(quán)”的量子計(jì)算機(jī):2019年問世的超導(dǎo)量子處理器Sycamore,在近五年時(shí)間內(nèi)都是全球唯一能驗(yàn)證隨機(jī)量子電路輸出的計(jì)算機(jī)。后來它的紀(jì)錄被經(jīng)典計(jì)算機(jī)超越。
如今年近七旬的馬丁尼斯相信超導(dǎo)量子比特有望再創(chuàng)歷史。2024年,他聯(lián)合創(chuàng)立量子計(jì)算公司QoLab。據(jù)稱,QoLab將以全新方式力求實(shí)現(xiàn)全行業(yè)夢寐以求的目標(biāo):真正實(shí)用的量子計(jì)算機(jī)。
近期,馬丁尼斯教授接受《新科學(xué)家》(
New scientist)雜志專訪,以直擊技術(shù)難點(diǎn)、深入本質(zhì)細(xì)節(jié)、切入應(yīng)用關(guān)節(jié)的硬核方式,分享了他對(duì)量子計(jì)算機(jī)世界的洞見。
Q:您在職業(yè)生涯早期就因做出一些基礎(chǔ)性研究成果而被廣泛關(guān)注。您何時(shí)開始意識(shí)到自己的實(shí)驗(yàn)可能催生新技術(shù)?
A:
當(dāng)時(shí)存在一種疑問:宏觀變量可否不遵循量子力學(xué)規(guī)律?或許年長些的學(xué)者默認(rèn)量子力學(xué)必然適用,但對(duì)于仍是年輕學(xué)生、剛接觸量子力學(xué)的我來說,探尋問題答案的過程將會(huì)是一場極為美妙的實(shí)驗(yàn)旅程,是對(duì)量子力學(xué)根基的一次基礎(chǔ)驗(yàn)證。
我們首先利用已有技術(shù)搭建起一個(gè)簡陋而快捷的實(shí)驗(yàn)裝置。到采集數(shù)據(jù)階段,實(shí)驗(yàn)徹底失敗了。好在試錯(cuò)過程很快。我們意識(shí)到,要想把實(shí)驗(yàn)做成做好,就必須掌握微波工程知識(shí),理解噪聲問題,攻克諸多技術(shù)環(huán)節(jié)。當(dāng)然,解決了一系列問題后,成功來得很快。
以這項(xiàng)成功的實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),我們在此后十年間持續(xù)做改進(jìn)和優(yōu)化,并開發(fā)量子設(shè)備。另一方面,量子計(jì)算理論取得長足進(jìn)步,其中肖爾算法(用于分解大數(shù)破解密碼)尤為關(guān)鍵,糾錯(cuò)算法也很重要。由此,整個(gè)領(lǐng)域的地基足夠堅(jiān)實(shí)了,研究者終于能構(gòu)想如何創(chuàng)建實(shí)際裝置了。與此同時(shí),相關(guān)資金開始涌入。
Q:資金支持顯著影響了這一領(lǐng)域的研究工作乃至技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程,對(duì)嗎?
A:
在1980年代,行業(yè)都還未驗(yàn)證單個(gè)量子系統(tǒng)能否被準(zhǔn)確操控與測量。而過去四十年的發(fā)展可謂天翻地覆,如今量子計(jì)算已是一片廣闊天地!最令人感嘆的是,現(xiàn)在有這么多物理學(xué)家致力于理解超導(dǎo)系統(tǒng)的量子力學(xué)原理,嘗試構(gòu)建量子計(jì)算機(jī)。
Q:您親歷了量子計(jì)算發(fā)展的最初階段。這段經(jīng)歷是否影響了您對(duì)領(lǐng)域現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)和對(duì)未來的展望?
A:
作為全程親歷領(lǐng)域發(fā)展的老人,我清楚量子計(jì)算的物理學(xué)根基。在加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校團(tuán)隊(duì)時(shí),我研制了首批用于量子設(shè)備的微波電子系統(tǒng);加入谷歌后,我又自主建造制冷裝置,用以為超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)提供極低的運(yùn)行溫度。可以說我參與過每個(gè)組件的開發(fā)。
許多未親身參與其中的人可能只會(huì)樂觀地將一切進(jìn)展視作技術(shù)必然,而我知曉各種阻礙進(jìn)展的問題所在。
歸根結(jié)底,構(gòu)建量子計(jì)算系統(tǒng)是一套系統(tǒng)工程,在這方面我的優(yōu)勢在于對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的物理原理都有深刻理解。
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用于保持量子計(jì)算機(jī)低溫狀態(tài)的低溫恒溫器
Q:您認(rèn)為,量子計(jì)算硬件需經(jīng)歷怎樣地變革才能真正被應(yīng)用?哪些技術(shù)變化將成為下一次突破的開端?
A:
離開谷歌后,我從整體系統(tǒng)的視角重新思考量子計(jì)算機(jī),以及我們需要構(gòu)建和改進(jìn)的所有基礎(chǔ)要素。
QoLab公司正基于新理念、新方法而創(chuàng)立。我們團(tuán)隊(duì)在量子比特的制造工藝上有重大突破,整合各部、搭建系統(tǒng)的方法(尤其是布線方面)亦有革新。
大家意識(shí)到,要想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠且低成本的量子計(jì)算機(jī)技術(shù),開發(fā)者必須具有顛覆傳統(tǒng)的思維方式。這很難,也很難以被人理解。我們遭遇了超乎預(yù)想的質(zhì)疑和阻力,不過以我數(shù)十年物理研究的經(jīng)驗(yàn)來看,這恰恰意味著我們的思路值得嘗試。
Q:我們有時(shí)會(huì)聽到這樣一種說法:要打造真正實(shí)用、無誤差的量子計(jì)算機(jī),可能需要數(shù)百萬個(gè)量子比特。如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?
A:
制造方法——尤其是量子芯片的制造工藝——是最關(guān)鍵也最困難的部分。
看看那些巨頭,以谷歌、IBM、亞馬遜為首的企業(yè)現(xiàn)階段都還用著可能來自20世紀(jì)五六十年代的制造技術(shù)。我不認(rèn)為當(dāng)前還有任何其他行業(yè)會(huì)用如此老派的方法構(gòu)建電路。我們的觀點(diǎn)是:既然你想打造百萬量子比特的系統(tǒng),那就別走尋常路。
你如果見過超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)的造型,就知道那簡直是一片“叢林”——由大量線路和微波元件構(gòu)成的叢林。布線始終是超導(dǎo)量子比特領(lǐng)域的核心難點(diǎn)。我們希望解決布線問題,希望從根本上改變設(shè)備制造方式,也正努力開發(fā)一種能擺脫一切連線的芯片架構(gòu)。我想把所有要素都塞進(jìn)這塊芯片,同時(shí)能把芯片規(guī)模往大里擴(kuò)。
Q:您認(rèn)為在5年內(nèi),會(huì)有贏家從這場圍繞實(shí)用量子計(jì)算機(jī)的競賽中脫穎而出嗎?
A:
行業(yè)正嘗試多種多樣的方式創(chuàng)建量子計(jì)算機(jī)。鑒于系統(tǒng)工程層面的制約極為嚴(yán)苛,我認(rèn)為多元化的探索路徑是好事,也樂于看到不同路線都獲得資金支持,這樣會(huì)帶來更大創(chuàng)新可能。
但不得不說,面對(duì)復(fù)雜的限制,面對(duì)真正的困難,比如成本控制或規(guī)模化生產(chǎn)設(shè)備等方面的問題,現(xiàn)有許多項(xiàng)目的確略顯……姑且稱之為“稚嫩”吧。另一方面,我相信許多研究團(tuán)隊(duì)都有解決難題的思路,只是尚未公開而言。
在我看來,QoLab的商業(yè)計(jì)劃有所不同,甚至可能相當(dāng)獨(dú)特。我們的理念是積極開放協(xié)作、匯聚各方智慧。目前QoLab正與那些懂得如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、掌握尖端制造技術(shù)的硬件公司合作。
Q:假如此刻就有人給您一臺(tái)規(guī)模巨大且無誤差的量子計(jì)算機(jī),您最想嘗試解決什么問題?
A:
我真正感興趣的是用量子計(jì)算機(jī)解決量子化學(xué)和量子材料領(lǐng)域的問題。
最近有幾篇論文探討如何用量子計(jì)算機(jī)輔助核磁共振實(shí)驗(yàn),以求提取更多有用信息;我很喜歡這樣的應(yīng)用嘗試。化學(xué)與材料的量子問題很難通過經(jīng)典超級(jí)計(jì)算機(jī)處理,但能在量子計(jì)算機(jī)上得到本質(zhì)解決——畢竟這只是將量子問題映射到量子計(jì)算系統(tǒng)的過程。
很多人會(huì)考慮將量子計(jì)算機(jī)用于優(yōu)化問題或所謂的量子人工智能。不過在我看來,那些嘗試更像“試試深淺看看效果”的探索。而支撐材料和化學(xué)應(yīng)用的理論具有較高確定性。我們知道需要多大規(guī)模的量子計(jì)算機(jī),也清楚以現(xiàn)有技術(shù)能做出規(guī)模夠大、運(yùn)行速度夠快的機(jī)器。
Q:量子計(jì)算機(jī)的某些潛在用途早在30多年前就已通過數(shù)學(xué)方法確定。為何它們至今仍未成為現(xiàn)實(shí)?
A:
如果將量子比特的特性抽象、簡化,計(jì)算機(jī)科學(xué)家、數(shù)學(xué)家和理論物理學(xué)家都可以參與“如何構(gòu)建量子計(jì)算機(jī)”的討論。
但真實(shí)世界的物理難題無法簡化,真實(shí)的量子比特存在噪聲源,例如外部導(dǎo)線產(chǎn)生的熱量,或量子比特材料本身的雜質(zhì)。許多大型量子計(jì)算項(xiàng)目由理論派學(xué)者主導(dǎo),這本身沒問題,但我們要明白,實(shí)際系統(tǒng)很復(fù)雜,為系統(tǒng)打造合適硬件的工作也很復(fù)雜。
我曾跟隨我的研究生導(dǎo)師約翰·克拉克(John Clarke,也是2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主)學(xué)習(xí),對(duì)噪聲問題有深入認(rèn)識(shí)。這種訓(xùn)練背景對(duì)我和我的合作者來說非常寶貴,使我們能以非常“物理”的視角思考量子比特,力求消除導(dǎo)致芯片不可靠的物理噪聲機(jī)制。
以量子霸權(quán)實(shí)驗(yàn)為例:設(shè)備中存在“二能級(jí)態(tài)”(two-level states)這類噪聲源,為規(guī)避噪聲,需要開展一些特殊操作;雖然最終可以達(dá)成目標(biāo),但過程異常棘手,難以擴(kuò)展規(guī)模。
我期待通過現(xiàn)有技術(shù)減小甚至消除此類麻煩,而這要求對(duì)量子比特設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)方面深入理解。我們必須兼具硬件基礎(chǔ)和應(yīng)用創(chuàng)意。
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