叶方明也想一直腻歪在宁溪的身边,但无奈最近正是建设国家重点实验室的关键时期。
他不能抛下实验室,转而沉迷当下的美好生活。
但他坚信,今日的内卷,是为了明天更美好的生活。
重点实验室项目已经获得了批准,开始建设。
他们这边建设,叶方明在另一边与秦教授和楚教授讨论量子芯片。
目前,在全世界,这一块基本都是空白的。
至少从各个国家表现出来的状态是如此。
但谁也不知道,米国这些国家的秘密实验室里,有没有偷偷进行着量子芯片的研究。
在这样双盲的情况下,双方只能不断尝试着加快自己的进度。
秦教授和楚教授,一个主攻半导体与超导材料,另一个主攻光电量子。
秦教授是希望通过研究超导材料,突破困境,实现弯道超车。
楚教授希望,利用光量子技术,研究量子芯片。
这两个并不冲突,但都需要大量的财力,时间,科研人员。
就目前的情况来看,顶多只能从一个方面出发。
另一个项目,势必要排在第二位。
原本以为急性子的秦教授,一定会和楚教授争吵,夺取研究优先权,没想到,他却更先一步后退一步,留下商量的余地。
“实验室才刚刚起步研究超导材料确实太早,从光量子开始更符合现阶段实际情况。”
所谓光量子,从名字来看,就利用量子物理基本原理,通过操控光或物质的量子叠加和量子纠缠等内禀属性,其信息处理能力有望从根本上超越传统芯片的信息技术。
在基于门运算的量子计算模型中,光子的相互作用是通过辅助电路与光子实现的。
在辅助模式中检测辅助光子后产生的部分状态坍缩,实现了量子逻辑,通过光子电路传送量子信息,量子计算成为可能。
由于光子与环境的弱耦合,它们不会受物质系统而产生的退相干的影响。
因此不需要在极低的温度或高真空度的情况下进行操作。
这与目前的超导材料相比,障碍小了许多。
但楚教授却对叶方明的提议做出了不同意的态度。
原因是,从实际角度来说,这开支未免太高了。
还不如基于量子计算模型。
叶方明表示,钱不是问题。
因为整个启明星都是他的,只要他愿意,现在卖了公司换钱都没问题。
科研项目本就烧钱烧时间,所以很多企业就不愿意主动搞研究创新。
但叶方明也同意量子计算模型的建设。
做好模型建设,或许对未来的人工智能发展有很大的帮助。
“那这段时间,我们先准备着,新年后就能正式开始研究了。”
楚教授说道。
叶方明点点头,将三人讨论的草稿纸整理好,留下其中比较重要的部分,剩下的全部放进碎纸机里销毁。
“我最近在研究光子的时候,想到了个一个有意思的点子……”楚教授喝了一口茶。
“你觉得将极化激元应用到芯片上怎么样?”
极化激元是最近才提出来的一个命题,可以把它比喻成一类幽灵。
具有“半光子—半声子”的属性,能将光场压缩聚焦至很小尺度。
因此,它可以用作集成光子芯片中信息的载体,实现在纳米尺度上的光信息传输和处理。