徐铭在其他项目中,也都像现在这样语出惊人吗?
这些疑问快速在脑海里过了一遍,接著深吸一口气沉声对徐铭讲道:「徐院。」
「可以这样说,要是把一千个逻辑量子比特,作为祖冲之三号量子计算机的数据标准,那么或许十几二十年内,祖冲之三号都不可能顺利推出。」
「国际海外方面,也会认为我们,已经放弃了对量子计算机的研究。」
「祖冲之三号的数据标准可以提高,但应该在合理的范围内。」
「谁说一千个逻辑量子比特,就必须要达到上百度物理量子比特。」徐铭直接跟在潘湛明后边接话。
潘湛明略显迟疑道:「你的意思是说————」
「只要找到更适合的材料,以及研究出更先进的纠错算法,或许极限能够做到1个逻辑比特,仅需8到10个物理比特构建。」
「也就是一万个物理量子比特。」
徐铭在这个问题上没有什么迟疑,当即讲出了自己的观点。
现场大家听完这番话,则陷入短暂沉默。
作为量子创新研究院的核心团队,无不例外都在量子计算领域深耕多年。
自然清楚徐铭的提议的可行性。
只不过困难程度爆表,存在诸多现实问题,且根本无法改变。
最终消化了有小半分钟,潘湛明回过神来,再次接过话茬附和上一句。
「你说的不错,从材料和纠错算法上入手,确实能在有限的物理量子比特上,编码出数量更多的逻辑量子比特,但无论材料还是纠错算法,想要达到质变都实在太过困难。」
「远不如增加物理量子比特更容易达成。」
把潘湛明的话悉数听完,徐铭依旧扬著嘴角,浮现出淡淡的笑容。
然后一脸郑重的讲出一个消息。
「那如果我告诉你们,这项材料我已经找到了呢。」
以常温超导材料的特性,不用极低温制冷,保证了比特环境的稳定。
退相干时间有望暴涨几十甚至几百倍。
出错概率暴跌。
另外电路发热极低,噪声也极低,单比特保真度估计能直接拉到99.99%。
加上晶片布线,和集成密度大幅提升,比特之间的干扰会更小,粗略估计能砍掉百分之九十以上的冗余。
至于纠错算法方面,则正是他最擅长的,实现优化相信也不成问题。
如此情况下,编码出更多的逻辑量子比特,是完全有可能的。
而包括潘湛明在内的十几位团队成员,已经快不知道这是第几次,