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量子力学的新应用量子力学的新应用【1】摘要:首先分析了量子力学对计算机技术发展的影响,再详细说明了将量子力学应用在计算机技术中可使量子计算机具有优越的性质,最后介绍了未来量子计算机发展的趋势。关键词:量子力学量子计算机1量子力学对计算机技术发展的影响自1646年第一台电子计算机问世以来,其芯片发展速度日益加快。按照芯片的摩尔定律,其集成度在不久的将来有望达到原子分子量级。在享受计算机飞速发展带来的种种便利的同时,我们也不得不面临一个瓶颈问题,即根据量子力学理论,在芯片发展到微观集成的时候,量子效应会影响甚至完全破坏芯片功能。因此,量子力学对计算机技术发展具有决定性作用。1.1量子力学简介量子力学是近代自然科学的最重要的成就之一.在量子力学的世界里,一个量子微观体系的状态是由一个波函数来描述的,而非由粒子的位置和动量描述,这就是它与经典力学最根本的区别。1.2量子力学与量子计算机量子力学的海森堡测不准原理决定了粒子的位置和动量是不能同时确定的()。当计算机芯片的密度很大时(即很小)将导致很大,电子不再被束缚,产生量子干涉效应,而这种干涉效应会完全破坏芯片的功能。为了克服量子力学对计算机发展的限制,计算机的发展方向必然和量子力学相结合,这样不仅可以越过量子力学的障碍,而且可以开辟新的方向。量子计算机就是以量子力学原理直接进行计算的计算机.保罗•贝尼奥夫在1981年第一次提出了制造量子计算机的理论。量子计算机的存储和读写头都以量子态存在的,这意味着存储符号可以是0、1以及它们的叠加。2量子计算机的优点近年来的种种试验表明,量子计算机的计算和分析能力都超越了经典计算机。它具有如此优越的性质正在于它的存储读取方式量子化。对量子计算机的原理分析可知,以下两个个特性是令量子计算机优越性的根源所在。2.1存储量大、速度高经典计算机由0或1的二进制数据位存储数据,而量子计算机可以用自旋或者二能级态构造量子计算机中的数据位,即量子位。不同于经典计算机的在0与1之间必取其一,量子位可以是0或者1,也可以是0和l的迭加态。因此,量子计算机的n个量子位可以同时存储2n个数据,远高于经典计算机的单个存储能力;另一方面量子计算机可以同时进行多个读取和计算,远优于经典计算机的单次计算能力。量子计算机的存储读取特性使其具有存储量大、读取计算速度高的优点。2.2可以实现量子平行态由量子力学原理可知,如果体系的波函数不能是构成该体系的粒子的波函数的乘积,则该体系的状态就处在一个纠缠态,即体系的粒子的状态是相互纠缠在一起的。而量子纠缠态之间的关联效应不受任何局域性假设限制,这使两个处在纠缠态的粒子而言,不管它们离开有多么遥远,对其中一个粒子进行作用,必然会同时影响到另外一个粒子.正是由于量子纠缠态之间的神奇的关联效应,使得量子计算机可以利用纠缠机制,实现量子平行算法,从而可以大大减少操作次数。3量子计算机发展现状和未来趋势3.1量子计算机实现的技术障碍到目前为止,世界上还没有真正意义上的量子计算机,它的实现还有许多技术上的问题。量子计算机的优越性主要体现在量子迭加态的关联效应.然而,环境对迭加态的影响以及迭加态之间的相互作用会使这种关联效应减弱甚至丧失,即量子力学去相干效应.因此应尽量减少环境对量子态的作用。同时,万一由于相干效应引入了错误信息,必需能及时改正,这需要进一步的研究和实验。另一方面,量子态不能复制,使得不能把经典计算机中很完善的纠错方法直接移植到量子计算机中来.由于量子计算机在计算过程中不能对量子态测量,因为这种测量会改变量子态,而且这种改变是不可恢复的,因此在纠错方面存在很多问题。3.2量子计算机的现状由于上述两种原因,现在还无法确定未来的量子计算机究竟是什么样的,目前科学家门提出了几种方案.第一种方案是核磁共振计算机.其原理是用自旋向上或向下表示量子位的0和1两种状态,重点在于实现自旋状态的控制非操作,优点在于尽可能保证了量子态和环境的较好隔离。第二种方案是离子阱计算机.其原理是将一系列自旋为1/2的冷离子被禁锢在线性量子势阱里,组成一个相对稳定的绝热系统,重点在于由激光来实现自旋翻转的控制非操作其优点在于极度减弱了去相干效应,而且很容易在任意离子之间实现n位量子门。第三种方案是硅基半导体量子计算机.其原理是在高纯度硅中掺杂自旋为1/2的离子实现存储信息的量子位,重点在于用绝缘物质实现量子态的隔绝,其优点在于可以利用现代高效的半导体技术。此外还有线性光学方案,腔量子动力学方案等.3.3量子计算机的未来随着现代科学技术的发展,量子计算机也会逐渐走向现实研制和现实运用。量子计算机不但于未来的计算机产业的发展紧密相关,更重要的是它与国家的保密、电子银行、军事和通讯等重要领域密切相关。实现量子计算机是21世纪科学技术的最重要的目标之一。参考文献: