就要选择是光量子还是超导了。
光量子基于光子这一基本粒子,光子是电磁辐射的量子,它具有粒子特性,如能量、动量和自旋等特性,无论光子之间有多远的距离,两个或多个光子之间的状态都是相关的。
所以利用这个特性,把一个光子像西瓜一样劈成两半,这样出来的两个光子就能具备量子的特性。
另一种则是利用超导电流来解决。
骆垚想了想,要想控制超导电流只需要约瑟夫结就可以搞定,要控制光子可就麻烦了,还要研制装置来把一个光子劈成两半。
既然如此,放在骆垚面前的路很简单了。
走超导路线。
路是选好了,但量子脆弱啊。
环境一干扰,量子的叠加态和纠缠态就会消失,量子特性都消失了,那还计算个什么?
这要是遇上打游戏的时候,量子特性消失,指不定和自己并肩作战的妹子就会在眼前发生变异,成为新型的BOSS了。
妹子变成BOSS,还有比这更让玩家崩溃的事情吗?
骆垚觉得自己要是真的研发出了这种量子芯片,估计要害惨不少游戏公司。
骆垚翻了翻有关于超导量子电路的最新研究,发现整个蓝星的研究都停留在基础的阶段,只有MIT学院的量子团队,发表了一篇关于更抗干扰的二能级系统fluxonium。
Fluxonium?
骆垚在网上查找到了一小时的资料,终于明白了fluxonium就是由上百个约瑟夫森结构成的特殊电路结构,在这种结构下,可以确保单个量子比特的操控精度达到99.5%。
这数据可以啊。
骆垚想要知道对方详细的实验数据,就写了一封邮件给MIT学院的量子团队,希望能够得到实验数据。
不过骆垚忘记了MIT学院的量子团队可是由斯喀戎扶持的团队。
一天之后,他就收到了来自对方的拒绝信。
“不是说科学无国界吗?”
“这真的是一个大笑话。”
这件事在骆垚16岁的心中留下了不可磨灭的痕迹,原本他以为他们和斯喀戎的矛盾,只在于某些特定的技术上,现在看来,斯喀戎是真的在方方面面防着他们。
幸好的是,骆垚有系统。
系统里面还剩了20点积分,还可以买点一次性的天赋。
气闷的他打开了系统商城,里面的天
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