我们能做出量子计算机 却至今摸不透量子力学


我们能做出量子计算机 却至今摸不透量子力学



量子力学对人类来说 , 仍然是一个巨大的“黑箱” , 目前量子力学很多的“诠释”都只是对“黑箱”所呈现出来的这些事物规律做一些“说得通”的诠释 , 所以每一种量子力学诠释 , 都有各自缺陷 。
最近几天 , 我国量子计算机“九章”处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快100万亿倍的新闻刷屏 。
虽然生活中、新闻里经常会听到量子力学这个词 , 但很多人到现在都不清楚量子力学究竟是一门怎样的学问 。
量子不是一个实体
一听量子 , 很多人会以为它跟电子一样是一个实体 。 其实 , 这个理解是错的 。
量子这个概念最早由德国物理学家普朗克提出 。 1900年 , 普朗克在研究“黑体辐射”的时候 , 提出一个假说:能量的传输不是连续的 , 而是“一份一份”的 。 普朗克把这一份一份的能量称为“能量子” , 也被人们称为“量子” 。
【我们能做出量子计算机 却至今摸不透量子力学】这在当时是一个颠覆性的概念 , 因为在经典物理学里 , 人们一直认为能量的传输是连续的 , 不存在最小单位 。 由于这个假说太过于“叛逆” , 简直颠覆了整个经典物理学 , 所以在该假设提出之后的10余年里 , 普朗克一直试图寻找各种方法来解释辐射能量的不连续性现象 , 但最终归于失败 。
1905年 , 爱因斯坦在普朗克研究的基础上 , 认为光的传播也是“一份一份”的 , 并且爱因斯坦给出了极其充分的数学证明 , 证明存在所谓的“光量子” 。
在此之前光作为一种波 , 已经被人们广为接受 。 在新的理论面前 , 光的波动说与微粒说之争以“光具有波粒二象性”的结论落下了帷幕 。 而后人们发现 , 不单单能量和光存在这种量子性 , 包括电子等其他微观粒子 , 也存在这种“量子性” 。
量子力学最早就是研究为什么微观粒子会呈现这种“既是波 , 又是粒子”的神奇现象 。
量子力学就在我们身边
那么 , 有人会问:研究量子力学到底有什么用呢?其实你正从中受益 。 比如 , 生活中你每天都离不开的电脑 , 它的出现首先要感谢的就是量子力学 。 正是得益于量子力学基础研究领域获得的突破 , 美国斯坦福大学的研究者尤金·瓦格纳及其学生弗里德里希·塞茨才能在1930年发现半导体的性质——可同时作为导体和绝缘体而存在 。 在晶体管上加电压能实现门的功能 , 以控制管中电流的导通或阻断 , 利用这个原理便能实现信息编码 , 可以编写一种1和0的语言来操作它们 。
可以说整个半导体产业 , 基本都是在量子力学基础上才得以构建的 , 如果没有量子力学就不会有芯片、计算机 , 乃至我们当前五花八门的电子产品 。 现代互联网所代表的信息科技 , 包括原子钟、人工智能、5G、LED等都跟量子力学脱不了关系 , 同时现代医学的大多数成像工具和分析方法 , 如自旋磁共振、电子隧道显微镜等 , 基本也都是在量子力学的基础上才得以实现的 。
展望未来 , 如果通用量子计算机得到了广泛应用 , 那么整个社会方方面面都会受到影响 。
中科院院士、中国科学技术大学郭光灿教授接受媒体采访时表示 , 医疗方面 , 我们生产新药物的速度会大大提高 , 这是因为新药制造需要计算机模拟哪个配方是最有效的 , 使用电子计算机模拟非常慢 , 但量子计算机很快就能计算出来;人工智能方面 , 无人驾驶汽车传感器处理的速度如果使用量子技术的话反应能力就更快 , 性能就会提高;农业方面 , 量子计算机出来后 , 可以研究清楚光合作用是怎么回事 , 有科学家预言 , 如果这个应用研究成功了 , 太阳能的利用会从现有的10%提高到20%—30% , 农业会出现跳跃式发展 。

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