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沈渊这段时间没日没夜地忙活,地下实验室总算是有了个样子。
他站在这个倾注了大量心血的地方,眼神坚定得很,简直是下定了决心。
他心里清楚,要想在星辰大海计划这条满是荆棘的路上搞出点名堂,一台算力超强的光量子超算太关键了。
现在主流的电子计算机,面对这计划需要的复杂运算,就跟小马拉大车似的,根本满足不了他探索未知的急切需求。
沈渊琢磨了很久,想起前面的量子研究,一咬牙,决定试试造一台光量子超算。
这可是能让全球所有超级计算机都瞬间变弱爆的顶尖设备,绝对是探索星辰大海奥秘的好帮手。
沈渊迫不及待,一头扎进地下实验室,开始了这场又长又难的研发之旅。
要造光量子超算,得先弄明白它的原理。
光量子超算是通过结合量子计算的并行处理能力和光子技术的高速传输优势,形成新一代计算范式?计算机。
和传统电子计算机不一样,它用光子来传输和处理信息,靠光的高速传输和量子并行处理能力,实现超高效计算和数据处理。
沈渊拥有微观粒子合成的超能力,在造光量子超算这事上,很有希望突破现有技术的限制。
下面就是他凭借超能力,高效打造光量子超算的关键步骤。
光量子超算的核心功能模块有:能发射高纯度、确定性完美单光子的光源;包括分束器、波导、调制器等零损耗的光学元件;效率100%的单光子探测器;能自修复、抗退相干的量子纠错材料;集成化的量子芯片架构等等。
沈渊可以施展超能力合成新物质,能够直接跳过传统材料制备的工艺难题,按顺序依次合成出单光子源用的超材料、极低损耗光学元件、理想单光子探测器、量子纠错与稳定性材料,还有集成化量子芯片即可。
接着就得进行系统级优化:首先是能量供给优化,要先合成个真空零点能提取器,直接从量子涨落里获取能量,实现零功耗运行计算机;然后是算法硬件化,把量子算法直接编成芯片的物理结构;最后构建人机接口,合成出能直接读写量子态的材料,让人脑能通过电磁感应,直接操控量子比特。
最后还得验证可行性,这可以通过理论模拟来实现:第一,得保证合成材料符合量子力学,不违背海森堡不确定性原理,比如说不能同时把光子的位置和动量精确控制住;第二,要满足热力学限制,量子纠错得遵循兰道尔原理;第三,得符合相对论约束,不能突破光速上限,量子纠缠传信息也得符合因果律。
完成这些步骤,就能搞出一台近乎完美的光量子超算啦。
沈渊想到这儿,走进实验室,眼睛快速扫了一圈四周,直奔摆满实验器材的操作台,开始第一步制作流程。
不过,制造光量子超算这条路可不好走,到处都是麻烦。
在接下来的日子里,沈渊白天一头扎进量子技术、光学工程和材料科学的知识堆里,拼命学理论知识。
晚上拖着疲惫的身子回到实验室,把学到的知识和超能力结合起来搞研究,然后还要继续编写人工智能程序。
有一回,他用超能力合成一种特殊光学配件,突然遇到大难题了。
本来在超能力操控下能顺利融合的材料,这次就像两个冤家,怎么都没法完美结合。
沈渊眉头皱得紧紧的,各种方法试了个遍,不停地调整超能力输出方式和材料配比,可就是没进展。
他急得在实验室里走来走去,眼神里全是焦虑。
但他可没打退堂鼓,重新坐回实验台前,又仔细研究材料特性和超能力作用原理。
就在他绞尽脑汁的时候,突然想起之前在一本很老的科学文献里,看过类似材料融合的例子。
他立马在堆满书的角落里翻找起来。
找了好几个小时,终于找到了那本泛黄的书籍。
他仔细研读之后,脑子一转,尝试改变材料融合时的温度和压力条件。
他用超能力精准控制实验室环境,经过十几个小时的钻研和调整,终于成功合成了那个关键配件。
一个个部件慢慢做出来了,激动人心的组装时刻到了。
他先轻轻捧起光量子芯片,双手因为紧张和期待,微微颤抖着。
小心翼翼地把芯片放在定制主板上,眼睛死死盯着芯片和主板的接触点,一刻都不敢挪开。
启动超能力,念力变成一双看不见却特别灵巧的手,开始微调芯片和主板的连接。
正全神贯注微调呢,实验室的灯光突然闪了几下,紧接着传来一阵强烈的电流干扰声。
沈渊担心这会干扰影响芯片和主板的连接。
他赶紧停下手上的活儿,到处查看,发现是实验室电路系统出问题了。
他顾不上休息,马上用超能力紧急修复电路。
修的时候,他发现电路故障不是简单的短路,而是一种奇怪的电
;磁干扰,好像有啥未知能量在影响实验室电力系统。
他皱着眉,一边想办法,一边接着修电路。
费了好大劲排查,发现是后山深处一个废弃矿洞,发出异常电磁波动,影响到实验室了。
他赶紧做了个简易电磁屏蔽装置,装在实验室周围,成功屏蔽了干扰,电路恢复正常,这才重新回到组装工作。
后来连接光学线路的时候,那极细的光纤在他手里,就跟纤细的游丝似的,稍微不小心就可能折断。
他用念力把光纤精确连接到各个节点,每连一个节点,都得仔细检查连接牢不牢固,信号传输稳不稳定。
眼瞅着快连接完了,光纤突然出现一条细微裂痕,信号传输受阻。
沈渊马上利用超能力修复后,又小心翼翼地开始连接。
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