思科推出量子网络纠缠芯片原型,助力量子算力横向扩展
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- 发布时间:2025-05-08 09:31:02
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【概要描述】【导语】5月7日,思科Cisco宣布推出量子网络纠缠芯片原型,并正式开业其位于美国加利福尼亚州圣莫尼卡的量子实验室。面对量子比特规模与应用程序需求间的巨大鸿沟,思科提出通过专用量子网络互联实现量子处理器的横向扩展。该芯片原型由思科与加州大学圣巴巴拉分校合作开发,能在室温下运行,具备高(gāo)保(bǎo)真(zhēn)度(dù)和(hé)低(dī)功(gōng)耗(hào)特(tè)点(diǎn)
思科推出量子网络纠缠芯片原型,助力量子算力横向扩展
【概要描述】【导语】5月7日,思科Cisco宣布推出量子网络纠缠芯片原型,并正式开业其位于美国加利福尼亚州圣莫尼卡的量子实验室。面对量子比特规模与应用程序需求间的巨大鸿沟,思科提出通过专用量子网络互联实现量子处理器的横向扩展。该芯片原型由思科与加州大学圣巴巴拉分校合作开发,能在室温下运行,具备高(gāo)保(bǎo)真(zhēn)度(dù)和(hé)低(dī)功(gōng)耗(hào)特(tè)点(diǎn)
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【导语】5月7日,思科Cisco宣布推出量子网络纠缠芯片原型,并正式开业其位于美国加利福尼亚州圣莫尼卡的量子实验室。面对量子比特规模与应用程序需求间的巨大鸿沟,思科提出通过专用量子网络互联实现量子处理器的横向扩展。该芯片原型由思科与加州大学圣巴巴拉分校合作开发,能在室温下运行,具备高(gāo)保(bǎo)真(zhēn)度(dù)和(hé)低(dī)功(gōng)耗(hào)特(tè)点(diǎn),每(měi)秒(miǎo)可产生数百万对可用的纠缠光子,为量子计算的未来(lái)发(fā)展(zhǎn)迈(mài)出(chū)重(zhòng)要(yào)一(yī)步(bù)。

5 月(yuè) 7 日(rì)消(xiāo)息(xi),思(sī)科(kē) Cisco 当(dāng)地(de)时(shí)间(jiān) 6 日(rì)宣(xuān)布(bù)推(tuī)出(chū)其(qí)量(liàng)子(zi)网(wǎng)络(luò)纠(jiū)缠(chán)芯(xīn)片(piàn)原(yuán)型(xíng),同(tóng)日(rì)其(qí)量(liàng)子(zi)实(shí)验(yàn)室(shì)也(yě)于(yú)美(měi)国(guó)加(jiā)利(lì)福(fú)尼(ní)亚(yà)州(zhōu)圣(shèng)莫(mò)尼(ní)卡(kǎ)正(zhèng)式(shì)开(kāi)业(yè)。
思(sī)科(kē)表(biǎo)示(shì),目(mù)前(qián)的(de)量(liàng)子(zi)处(chù)理(lǐ)器(qì)所(suǒ)拥(yōng)有(yǒu)的(de)量子比特规模仅在三位数量级,而最积极的路线图也仅给出了到 2030 年实现四位数量子比特的展望,这与应用程序所需的数百万个量子比特间尚有一条鸿沟。
传统计算此前也曾面临过类似的问题,最终是通过网络基础设施将大量小型节点连接为一个分布式系统的方案取得了成功,而不是一台足够大规模的单体计算机。
思科认为量子计算也将遵循这一前例,大批量的量子处理器通过专用量子网络互联实现横向扩展将成为量子计算走向实际应用的必然选择。
思科的量子网络纠缠芯片原型由该企业同加州大学圣巴巴拉分校合作开发,通过一对纠缠光子间的量子隐形传态实现超高速连接。
该芯片利用了硅基 III-V 半导体波导中的自发四波混频效应,可在室温下作为小型化 PIC(IT之家注:光子集成电路)运行。此外其具备高达 99% 的保真度同时功耗低于 1mW,使用标准 1550nm 电信波长,能与现有光纤基础设施配合使用。
思科表示这一量子网络纠缠芯片原型在每个通道上每秒可产生超过 100 万对可用的纠缠光子,全芯片的纠缠光子产生速率则可达 2 亿对。
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