剛剛,思科宣布其通用量子交換機原型機取得關鍵突破,可讓采用不同編碼方式的量子計算機實現互通,被視作量子網絡走向實用的重要里程碑。
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量子計算的核心優勢在于遠超傳統超算的算力,其基于量子比特(qubit),可同時處于 0 和 1 疊加態,但穩定性、可靠性與系統兼容一直是行業瓶頸。當前量子設備普遍采用不同編碼方案,彼此無法直接通信,且傳統交換設備會在傳輸中破壞量子信息,成為構建廣域量子網絡的核心障礙。
思科這款原型機正是瞄準這一痛點而來,它能在室溫條件下,依托現有通信光纖實現量子信息路由與轉發,通過內置轉換引擎完成不同編碼格式的翻譯與適配,全程不丟失量子態、不破壞糾纏特性,讓不同廠商、不同架構的量子系統 “說同一種語言”。
測試數據顯示,該設備的量子態保真度與糾纏度衰減低于 4%,可維持量子通信必需的相干性;同時無需極低溫制冷,兼容現有光纖,大幅降低部署成本與工程難度。
目前量子計算機多停留在數百量子比特規模,而醫療、金融、航空航天等領域的實用化場景,需要百萬比特級別的協同算力。思科認為,量子互聯是突破規模瓶頸的關鍵,就像經典交換機催生互聯網一樣,量子交換機將打通分布式量子算力網絡。
近期量子領域技術密集突破,其中谷歌推出 Willow 量子芯片,宣稱實現可驗證量子優勢;微軟發布 Majorana 1 芯片,為百萬比特規模化鋪路。思科則選擇從網絡層切入,通過互聯互通加速實用化進程,并已與 IBM、Qunnect、Atom Computing 等企業展開生態合作。
思科新興技術與孵化集團高級副總裁 Vijoy Pandey 表示,此次突破是量子網絡布局的關鍵一步,連接量子系統是實現規模化的核心,實用化量子網絡的到來將以 “年” 而非 “十年” 為單位計。
業內認為,該成果補齊了量子網絡 “最后一塊連接短板”,為跨廠商、跨地域分布式量子計算網絡奠定基礎,推動量子計算從單機競賽走向組網協同的新時代。
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