李冰
三年前的3月,荷蘭物理學(xué)家兼微軟雇員萊奧·科文霍芬發(fā)表了一篇論文,表明他觀察到了一種名為馬約拉納費(fèi)米子。這是個(gè)重要的發(fā)現(xiàn),微軟希望利用馬約拉納費(fèi)米子來(lái)構(gòu)建量子計(jì)算機(jī),眾所周知,量子計(jì)算機(jī)可以通過(guò)物理學(xué)來(lái)實(shí)現(xiàn)前所未有的強(qiáng)大功能。鑒于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手IBM和谷歌已經(jīng)使用了更成熟的技術(shù)構(gòu)建了不錯(cuò)的原型機(jī),科文霍芬這一發(fā)現(xiàn)使得微軟有希望迎頭趕上。微軟量子計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)朱莉·洛夫甚至告知英國(guó)廣播公司,微軟將在“五年之內(nèi)”推出一臺(tái)商用量子計(jì)算機(jī)。
2021年1月末,科文霍芬和他的21位合作者發(fā)表了一篇新論文,其中包括來(lái)自他們實(shí)驗(yàn)的更多數(shù)據(jù),結(jié)論是他們根本沒(méi)有找到珍貴的粒子。作者的附加說(shuō)明稱,著名論文《自然》(Nature)上的原始論文將被撤回,理由是“技術(shù)錯(cuò)誤”,這表明微軟對(duì)之前的物理發(fā)現(xiàn)宣告失敗。
匹茲堡大學(xué)教授謝爾蓋·弗羅洛夫說(shuō):“我不確定他們的想法是什么,但是他們跳過(guò)了一些與論文內(nèi)容直接矛盾的數(shù)據(jù)。從更全面的數(shù)據(jù)來(lái)看,毫無(wú)疑問(wèn),沒(méi)有馬約拉納費(fèi)米子。”
眾所周知,我們的世界是由基本粒子組成的,而粒子世界有費(fèi)米子和玻色子兩大家族。其中費(fèi)米子是構(gòu)成物質(zhì)的基本材料,如組成質(zhì)子和中子的夸克、中微子等,而玻色子則是指?jìng)鬟f作用力的粒子,如光子、介子、膠子、W和Z玻色子。
科學(xué)家們認(rèn)為,每一種粒子都有它的反粒子,這些反粒子共同組成了反物質(zhì)世界,當(dāng)物質(zhì)與反物質(zhì)相遇時(shí)會(huì)產(chǎn)生巨大的能量而湮滅。 但是,1937年意大利物理學(xué)家埃托雷·馬約拉納預(yù)言,自然界中可能存在一種與其反粒子完全相同的特殊粒子,也就是馬約拉納費(fèi)米子。但是在過(guò)去的近80年中,尚未有科學(xué)家能夠證明這一預(yù)言的正確性,馬約拉納費(fèi)米子也一直僅僅作為一種理論構(gòu)想存在于科學(xué)家的想象里。
由于馬約拉納費(fèi)米子在量子計(jì)算領(lǐng)域以及解釋宇宙暗物質(zhì)問(wèn)題方面的重要價(jià)值,世界各國(guó)有幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)都加入到尋找馬約拉納費(fèi)米子的行列,為此,美國(guó)、荷蘭還設(shè)立了專門的基金,微軟作為科技公司自然也不吝投入大量經(jīng)費(fèi)。
微軟團(tuán)隊(duì)2018年的論文聲稱對(duì)發(fā)現(xiàn)馬約拉納費(fèi)米子有堅(jiān)決的證據(jù),但結(jié)果卻顯得模棱兩可,盡管如此,科文霍芬及其在代爾夫特理工大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室還是聲名鵲起。當(dāng)時(shí)的論文報(bào)道說(shuō),在通過(guò)超細(xì)的半導(dǎo)體導(dǎo)線的電流中,看到馬約拉納費(fèi)米子的明顯特征,被稱為“零偏峰”。論文中的一張圖表顯示,圓點(diǎn)正好在理論預(yù)測(cè)的電導(dǎo)率值上達(dá)到平穩(wěn)狀態(tài)。
反對(duì)者弗羅洛夫說(shuō),他在已發(fā)表的論文中發(fā)現(xiàn)存在遺漏的數(shù)據(jù)點(diǎn),表明不會(huì)存在馬約拉納粒子。弗羅洛夫標(biāo)記的觀察結(jié)果在上個(gè)月發(fā)布的新論文圖表中可見(jiàn),但文字并未解釋為什么以前將它們排除在外。
物理學(xué)家謝爾蓋·弗羅洛夫的推文質(zhì)疑2018年論文中的缺失數(shù)據(jù)
微軟方面提供了一份歸因于科文霍芬的聲明,解釋其團(tuán)隊(duì)的新論文正在接受同行評(píng)審:“我們相信規(guī)?;孔佑?jì)算將有助于解決人類面臨的一些最大挑戰(zhàn),將繼續(xù)致力于在量子計(jì)算方面的投資?!?無(wú)論如何,馬約拉納費(fèi)米子事件都挫敗了微軟在量子計(jì)算領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的雄心,在此之前微軟寄希望該技術(shù)將實(shí)現(xiàn)科學(xué)和工程學(xué)方面的新突破,并定義未來(lái)。
普通(傳統(tǒng))計(jì)算機(jī)使用位的集合來(lái)表示它們的狀態(tài)。每個(gè)位明確為 0 或 1,如果您有 n 個(gè)位,則可能的狀態(tài)數(shù)量為 2n。1 個(gè)位可能為 2 種狀態(tài)中的任一個(gè),2 個(gè)位可能是 4 個(gè)狀態(tài)中的任何一個(gè),如此等等。內(nèi)存為 1MB 的計(jì)算機(jī)有1048576 種狀態(tài),不包括 CPU 寄存器和外部存儲(chǔ)。這個(gè)數(shù)字很大,但它是有限的,可以計(jì)算。
量子計(jì)算機(jī)使用更復(fù)雜的數(shù)據(jù)表示,稱為qubit或量子位。每一個(gè)qubit可以處于狀態(tài)1或 0,但也可以處于1和0的疊加,這表示qubit同時(shí)處于兩種狀態(tài)。此類狀態(tài)可以通過(guò)包含一對(duì)復(fù)數(shù)的二維矢量指定,從而形成無(wú)限種狀態(tài)。每一個(gè)復(fù)數(shù)都是概率幅度,基本為 qubit 分別是0或1的概率。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)在給定時(shí)間可以處于這 2n 種狀態(tài)中的一種,但量子計(jì)算機(jī)可以同時(shí)處于所有狀態(tài)。
商業(yè)化該想法的主要挑戰(zhàn)是量子態(tài)很脆弱,容易被熱或電磁噪聲消除,從而使量子位容易出錯(cuò)。為了跳過(guò)這個(gè)障礙,微軟設(shè)想的是一種拓?fù)淞孔佑?jì)算機(jī),這種架構(gòu)的特點(diǎn)就是穩(wěn)定,通過(guò)基本粒子的拓?fù)湮恢煤屯負(fù)溥\(yùn)動(dòng)來(lái)處理信息。就像遠(yuǎn)古時(shí)代人類結(jié)繩記事,利用不同的節(jié)點(diǎn)繩子編織的(拓?fù)洌┙Y(jié)構(gòu)的不同代表不同的信息,無(wú)論如何晃動(dòng)繩子(微擾),信息的存儲(chǔ)都是穩(wěn)定的。符合拓?fù)淞孔佑?jì)算設(shè)想的基本物理粒子只有馬約拉納費(fèi)米子,馬約拉納粒子的發(fā)現(xiàn)與否,直接決定了拓?fù)淞孔佑?jì)算能否成功。
比特與量子比特
在微軟積極進(jìn)行研究的同時(shí),谷歌、IBM和英特爾都展示了約50量子比特的原型量子處理器,包括高盛和默克在內(nèi)的公司也在測(cè)試該技術(shù)。但是有用的工作可能需要成千上萬(wàn)的量子比特,量子計(jì)算機(jī)的大部分功能可能必須專用于糾正其自身的故障,但任何一家公司都會(huì)不斷地用一些小成績(jī)來(lái)宣示量子霸權(quán)。
2020年8月28日,谷歌的量子計(jì)算機(jī)登上了《Science》封面,內(nèi)容是成功用12個(gè)量子比特模擬了二氮烯的異構(gòu)化反應(yīng),這家巨頭宣布已達(dá)到一個(gè)稱為量子至上的里程碑,聲稱具有53個(gè)量子比特的芯片可以在數(shù)分鐘內(nèi)完成統(tǒng)計(jì)計(jì)算,這將花費(fèi)超級(jí)計(jì)算機(jī)上萬(wàn)年的時(shí)間——這個(gè)實(shí)驗(yàn)是在多項(xiàng)式時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)一個(gè)隨機(jī)量子電路的采樣,對(duì)一個(gè)53比特20個(gè)cycle的電路采樣一百萬(wàn)次,用目前人類最強(qiáng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)同樣情況下則需要一萬(wàn)年,量子計(jì)算機(jī)只需要200秒。
左邊圖是經(jīng)典計(jì)算機(jī)可以模擬的區(qū)域,右邊圖則是量子有優(yōu)勢(shì)的區(qū)域。紅色數(shù)據(jù)點(diǎn)為最復(fù)雜的電路,綠藍(lán)代表兩種稍作簡(jiǎn)化后的電路
亦即在這個(gè)問(wèn)題上,量子實(shí)現(xiàn)了對(duì)超算的超越,而量子上為啥會(huì)比超算好也非常容易理解,用到的就是量子運(yùn)算的并行性,即量子態(tài)可以是疊加態(tài)可以在多項(xiàng)式時(shí)間內(nèi)遍歷整個(gè)希爾伯特空間(量子力學(xué)中,一個(gè)物理系統(tǒng)可以表示為一個(gè)復(fù)數(shù)希爾伯特空間,其中的向量是描述系統(tǒng)可能狀態(tài)的波函數(shù)),而經(jīng)典計(jì)算機(jī)模擬的話需要的資源則是隨著比特?cái)?shù)目指數(shù)增加的。
有人提出,有沒(méi)有可能是有些更好的經(jīng)典采樣算法和量子的差不多,只是我們沒(méi)有找到呢?這里必須要認(rèn)識(shí)到,我們離著實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的完全功力還有很遠(yuǎn)的距離。硬件上有集成化的問(wèn)題,比特?cái)?shù)目增加后有空間不足等各種問(wèn)題,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止我們圖中看到的一個(gè)小芯片那么簡(jiǎn)單。再一個(gè)問(wèn)題,比特?cái)?shù)多了電路深度大了,怎么繼續(xù)提高保真度也是很大問(wèn)題,最終實(shí)現(xiàn)容錯(cuò)量子計(jì)算等等這些都是硬件上的挑戰(zhàn)。
與微軟研究人員合作的馬里蘭大學(xué)理論物理學(xué)家達(dá)斯·薩爾馬認(rèn)為,目前的量子計(jì)算可能處于1926年晶體管第一項(xiàng)專利申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)的時(shí)刻,雖然專利得到認(rèn)可,但直到1947年研究人員才制造出第一個(gè)工作晶體管,直到20世紀(jì)50年代末,才開(kāi)發(fā)出了硅芯片的平面半導(dǎo)體組件,量子計(jì)算的技術(shù)可能還會(huì)花幾十年的時(shí)間,目前也并未有反面依據(jù)證明馬約拉納費(fèi)米子不存在,這項(xiàng)頂尖運(yùn)算能力作為全球科技熱點(diǎn)將依舊會(huì)高速發(fā)展。
谷歌 CEO 桑達(dá)爾·皮查伊和硅谷實(shí)驗(yàn)室的量子計(jì)算機(jī)