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第一千一百四十八章 :无极之芯!

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片面前就像是脱光了一样,根本毫不设防。

这也是这项技术最可怕的地方之一。

了解清楚拓扑量子芯片的性能后,徐川在第一时间对研发组的科研人员进行了奖赏的同时,也严格的要求了他们暂时对这项技术进行保密,严禁量子芯片技术成功突破消息流传出去。

老实说,川海材料研究所的突破,就连他自己其实都有些没有想到。

尽管他早些年完成的强关联电子体系理论框架中的拓扑超导体系找到了解决的量子比特的退相干难题的办法,但那毕竟是理论。

众所周知,理论成果,尤其是这种顶尖的前沿物理理论成果要转变成应用成果需要的时间是以年为单位计算的。

如果是在一个原先就具备相对成熟基础技术的领域,比如碳基芯片,可能需要的时间是几年。

但如果是在一个原先就几乎没什么基础的技术领域,那需要的时间就长了,少则十几年,长则几十年甚至是上百年。

量子计算机明显就是后者,尤其是通过马约拉纳零能模编织成拓扑量子比特,进而构造量子芯片的分支领域,就连理论都是五年前他才亲手完成的。

而促成这份意外,导致成熟的量子芯片技术提前面世的,同样是他自己。

氧化铜基铬银系·室温超导材料和早些年他在川海材料研究所这边建立的化学材料计算模型,在拓扑量子芯片的研发过程中起到了关键性的作用。

如果没有这两者,恐怕耿景龙他们现在都还在为寻找一种适合构建马约拉纳零能模编织成量子比特的材料而苦恼。

但正是因为氧化铜基铬银系·室温超导材料和化学材料计算模型的出现,才加速了拓扑量子芯片的出现。

对于徐川来说,量子芯片技术的提前突破自然是让人欣喜若狂的。

但不得不说,这项技术现在的出现也可能会给人类社会带来巨大的安全隐患和恐慌。

毕竟现代的互联网技术早已经深入了人们的日常生活中。

而互联网技术和通讯技术的加密手段和解密手段大部分都依赖于大素数的乘积为基础的非对称的公钥加密。

但这一手段在面对量子芯片的时候几乎就像是一个完全不设防的房间。

而且,别说是以大素数的乘积为基础的非对称的公钥加密了,就是其他非基于素数的加密算法。

或者说,只要是非纯物理隔离的保密手段,只要能够通过网络计算机破解的加密手段,


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