这就是基础新材料的革新所带来的技术利好,如果之前没有选择开发石墨烯制备技术,到现在为了实现“幻梦”这个虚拟平台要制作神经链接设备,制作该设备又要量子计算机,而制作量子计算机又要涉及到材料学,不知道要多出多少工作。
利用石墨烯在量子电容器设计中的独特性能,建造一台实用的量子计算机将成为可能,“万能材料”的名头可不是虚的,这也只是石墨烯的许多用途中的例子之一而已。
光量子实验室内,和众多研究院的工程师一样,黎川也身着一套白褂,实验室内有一个大家伙格外醒目,是一个巨大的方体物。
“老大,一切程序已经准备妥善,随时可以开始。”一位年轻的量子技术研究员来到了黎川身边,汇报道。
“那就开始测试吧!”黎川果断的回应道,折腾了这么长时间,花费了大量的人力物力,今天是检验成果的时候了。
实验室内有点冷,那是因为隔离室内的巨大方体物是一个庞大的冷凝系统,而量子计算机就在里边。
此时此刻,开发实验室内的研究团队得到了黎川的授权,立即开始进入测试工作,所有人都开始忙活起来。
想要维持具有连贯性的量子叠加现象和量子纠缠现象,必须要在超低温的环境下才能实现,量子纠缠现象会让量子单元进行相互作用。但也娇贵,热量或光的任何波的干扰都会破坏这个过程,从而影响到量子计算机的运算效率,这才有了眼前这个巨大的超级冷凝器。
在一台量子计算机中,量子比特同时既可以是0也可以是,这将意味着可逆,因此其运算速度绝对的超过目前的经典计算机,石墨烯具备这种能力,它能够在用于普通大ra芯片相同的方式来存储数据的同时,也能接受和存储量子计算机的量子计算结果,这意味着量子计算机具备实用性的基本条件。..
主监控中枢台,一位数据监测分析员盯着显示面板,他的表情由郑重逐渐转而变得兴奋了起来:“量子计算机已经成功达到理论计算峰值,天——!我们成功了!我们成功!设备运行稳定,所有的量子单元都在正常运行中。”
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