而尋找一種代替性的材料,亦或者發展其他發現的計算機,是晶片和計算機行業一直在做的事情。
量子晶片與量子計算機毫無疑問的是未來發展線路中佔比最重要的一條。
在這方面,哪怕是有著最大可能性代替矽基晶片的碳基晶片,其重要性也略輸一籌。
畢竟如今的量子計算機,已經構建了相當完善的理論基礎,甚至實現了操控兩位數量子位元的實體計算機,發展前途一片光明。
至於麻煩點,在於如何操控量子位元以及儲存資訊。
而他手中的這份拓撲物態的產生機制和特性的研究機理論文,可以在很大程度上解決這個問題。
這意味著量子計算機的位元操控數量能跨入三位數甚至是四位數。
別看傳統矽基晶片計算機的晶片中動輒上百億的電晶體,而量子位元的數量聽起來少的可憐。
但實際上這兩者根本就沒法比較。
如果硬要PK的話,那麼一臺30個量子位元的量子計算機的計算能力,差不多和一臺每秒萬億次浮點運算的經典計算機水平相當。
而量子計算機的計算能力,是隨著量子位元的操控數指數上升的。
據科學家估計,一臺一百位元的量子計算機,在處理一些特定問題時,計算速度將超越現有最強的超級計算機。
如果能將量子計算機的計算位元提升到五百,那麼這臺計算機將全方位吊打目前所有的超算。
當然,這些都是從理論上出發,至於具體實際情況,暫時還不知道。
不過理論上表現出的如此誘人前景,自然吸引了無數國家和科學機構將注意力投入到這個上面來。
徐川也不例外,尤其是他現在手上還掌控著這樣一個大殺器。
只不過他在考慮的是,是和國家合作,一起發展量子計算機領域,構建規則,掌控量子霸權,還是自己先繼續研究一下。
各有各的優勢,也各有各的缺點,的確很難讓人抉擇。
思索了一下,徐川搖了搖頭,將腦海中的想法拋了出去。
先走一步看一步吧。量子計算機的發展,他目前也抽不出什麼時間來做這事。
小型化可控核聚變技術和空天發動機都還沒搞定,目前最主要的精力還是先放到這個上面再說。
收拾了一下書桌上的雜亂,徐川站起身,洗了個澡後趕往了川海材料研究所。
高臨界磁場的超導材料在模擬實驗中已經得到了資料支援,接下來自然是將其透過真正的實驗製備出來了。
本來這項工作在三天前就應該開始了,結果他因為一些意外的靈感在別墅中研究了三天的時間,而樊鵬越那邊沒收到指令,也不敢擅自開始,就這樣拖了三天。
不過徐川也沒太在意,這三天的時間,是完全值得的。
進入實驗室,換上工作服,他找了兩個正式研究員當助理,親自開始製備引入了抗強磁性機理的高溫銅碳銀複合超導材料。
製備這種改進型的超導材料,在前期的時候步驟並沒有多大區別。
透過真空冶金裝置製造出純度高、結晶組織好、粒度大小可控的原料,這是製備銅碳銀複合材料的基礎。
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