導(dǎo)讀:為構(gòu)建高效量子網(wǎng)絡(luò)提供重要基礎(chǔ)
據(jù)外媒報道,思科最近宣布推出其量子網(wǎng)絡(luò)糾纏芯片,這是一個研究原型,據(jù)了解,其有可能徹底改變量子處理器的擴展和連接,使其適用于實際應(yīng)用。該公司還在加利福尼亞州圣莫尼卡開設(shè)了專門的研究實驗室——思科量子實驗室。
這款新芯片是思科量子網(wǎng)絡(luò)愿景的關(guān)鍵組件,由該企業(yè)同加州大學(xué)圣巴巴拉分校合作開發(fā),通過一對糾纏光子間的量子隱形傳態(tài)實現(xiàn)超高速連接。該芯片的獨特特點包括與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的兼容性、實用部署、能源效率和高性能。
該芯片采用硅基III-V半導(dǎo)體波導(dǎo)中的自發(fā)四波混頻效應(yīng),在室溫環(huán)境下即可作為微型光子集成電路穩(wěn)定運行。芯片具備超過99%的保真度,功耗低于1毫瓦,并使用標準的1550納米電信波長,因此可無縫集成到現(xiàn)有的光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)施中。
據(jù)透露,該原型芯片在每個通道上每秒能產(chǎn)生超過100萬對糾纏光子,整顆芯片的糾纏光子生成速率可達到每秒2億對,為未來構(gòu)建高效量子網(wǎng)絡(luò)提供了重要基礎(chǔ)。
除了芯片外,思科的量子實驗室將在推進量子網(wǎng)絡(luò)堆棧所需的其他關(guān)鍵組件的研究原型方面發(fā)揮重要作用。其中包括糾纏分發(fā)協(xié)議、分布式量子計算編譯器、量子網(wǎng)絡(luò)開發(fā)套件以及使用量子真空噪聲的量子隨機數(shù)生成器等。