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人類失蹤,幸好我有億萬克隆體 第184章 量子超算
有了這些重型飛船作為最后后手,李青松終于真真正正的將自己的全部精力,全部腦力與全部資源,全都投入到了推動科技發展之上。
這種真真正正的全力以赴,爭分奪秒,真真正正的一秒鐘時間都不敢浪費。
五年,只有五年時間而已。對于一個普通的電弱文明來說,五年時間可能還來不及完成某一項重大科研任務的前期立項工作。但對于李青松來說,包括量子超算在內,自己要完成的大大小小的技術突破高達數千萬個!
每一分每一秒的時間都是如此寶貴。
在李青松的全力以赴之下,在幾十顆規模以上星球,數萬艘來回穿梭的運輸船的物資支撐之下,無數座工廠終日轟鳴,生產出了一臺臺設備,一箱箱耗材,然后全都投入到了數量多到幾乎無窮無盡的實驗之中。
什么也不干,專門躺在床上負責思考,貢獻腦力的,專門用于照顧這部分克隆體生活起居的,執行天網計劃,確保工業生產與科學研究不受打擾的,維持工業生產的,開采礦產的,工作在科研一線的,打理各種工廠運轉的……
等等等等,總計10.2億個意識連接數時時刻刻都連接在克隆體之上。
克隆體還需要每天休息一段時間,但李青松卻一分一秒都沒有休息過。
量子實驗室之中,數百萬名一線克隆體正分布在各個不同的研究領域,專心致志。
要研究量子計算機,首先要攻克的一個問題便是量子比特的穩定性問題。
一對處于糾纏態的量子很容易受到外界干擾,導致糾纏態丟失,這便是退相干過程。
要維持穩定的運轉,退相干問題必須要解決。
而真正具備實用性的量子計算機,對于量子比特數要求極高。這樣一來,維持穩定性的難度便呈幾何級數提升,難度巨大。
經過前期理論研究與真正實驗驗證,李青松最終決定從這幾個方面來解決這個問題。
首先是新型超導材料的研發。
在低溫環境之下,超導材料其實并不算罕見。有太多現實常見的材料在溫度降低到一定程度后會進入超導狀態。
但這種材料并不適用于量子計算機。因為除了超導這一個要求之外,它還有太多其余方面的要求,譬如韌度、延展性、光敏等等。
必須要所有條件俱都符合標準才行。
遵循過去那些時間所積累的材料學原理,李青松以原子級別的精度,不斷展開著新型材料的研發工作。
除了材料,李青松還必須要尋找到一套足夠強大的量子糾錯方法,才能在量子比特意外受到干擾導致退相干之后,精準的將其識別出來,消弭其影響,降低錯誤積累。
量子糾錯算法與普通的電子計算機算法截然不同。這不僅僅只是數學層面的工作,還涉及到極為基礎的物理學原理。
為了研究這一套算法,李青松不得不同步開啟了大量的基礎物理學研究,使用粒子對撞機不斷對撞,研究粒子在極高能級情況下的變化,同時在高溫實驗室之中,將粒子溫度提升到數億億攝氏度的高溫,又或者在高壓實驗室之中,使用金剛石對頂砧將氣體極度壓縮,甚至于壓縮到等同于地球核心壓力的地步,以獲取到粒子的運動和變化數據。
糾錯算法之外,李青松還必須要在另一個方面產生突破。
低溫制冷技術。
量子計算機要在極低的溫度,甚至于接近絕對零度的溫度之下才能穩定運行。
通常來說,制冷對于李青松來說并不應該成為障礙。
畢竟太空環境自身就溫度極低,同時,制冷技術也早就已經成熟。
實驗室之中,李青松早就能做到制取僅比絕對零度高萬億分之一度的低溫,并在如此低溫環境之中觀察到了大量新物理現象。
但量子計算機的體型較大,需要做到對一個宏觀物體的降溫,同時,這個宏觀物體還在不斷運轉,不斷產生熱量,如此,從工程上來講,雖然其溫度要求僅有1K,比實驗室制取的低溫高多了,其難度卻反而更高。
為此,李青松不得不在激光冷卻、磁蒸發冷卻、玻色愛因斯坦凝聚方面展開大量研究,以尋找合適的為量子計算機降溫的方法。
同時,李青松還必須要研究極為精密的激光低溫操縱技術。
量子計算機的本質是對于量子比特的操縱,以令其進行計算。而這操縱的手段,便是激光。
因為操縱的對象是量子,且必須要在極低溫度之下進行,這對于激光控制器的精度和可靠性的要求簡直高到了天上。
李青松必須要研發出極為精密的光源以及控制器,才有可能攻破這一難點。
這些難題還僅僅只是較為籠統的分類。實際情況之中,每一個難題都可以分解為成千上萬個小的課題,每一個小課題都需要大量的人手去專門研究,不同的課題之間還有可能相互聯系,復雜如同亂麻一般。
但此刻的李青松甚至沒有時間在這如同高山一般看似不可逾越的障礙之前感到畏懼,也沒有時間去細想要逾越這一障礙究竟有多難。
不管它有多難,去做就是了。
這等同于十個普通電弱文明的科研力量,便如同移山的愚公一般,全力以赴的投入到了這一項工作之中。
時間在李青松的全力以赴之中慢慢流逝著。
一個問題解決了,又會有新的問題涌現。新的問題解決了,又會有更新的問題涌現,似乎永無休止。
但李青松的腦力與資源投入也永無休止。
來多少問題解決多少問題,且不管未來還有多少問題要出現,做就是了!
幾乎僅僅只是一瞬間而已,四年半時間便悄然流逝。
看著面前那臺巨大的,足足占據了一整個大廳,能耗也高達10萬千瓦的巨型設備,李青松臉上終于出現了一抹笑容。
原定的五年時間還沒有到,關鍵性的突破便已經完成。
如今,具備實用性的量子超算終于被自己親手造了出來!
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