量子電腦的應用原理



「量子電腦」可在短時間內、處理極大量的資訊,像是若要將300位元數字組合作質因數分解,「傳統電腦」需要運算15萬年,但「量子電腦」1秒鐘內就可算出,為何「量子電腦」能如此強大,首先來認識「量子電腦」最基本的運算單元,也就是「量子位元」 (qubit)。為了使量子位元能夠被運用,量子必須達到「量子疊加」(quantum superposition)和「量子糾纏 」(quantum entanglement),也就是單一量子必須同時處於這兩種物理狀態,且兩個量子間需形成聯結,使得兩個量子就算不在於同一個空間,卻可以「即時」互相影響,才能做為量子運算基本單元,也因此才能如此快速處理相當龐大的資訊。


量子可以是電子、離子或光子,只要能夠達到「疊加」和「糾纏」狀態就可以做為「量子位元」。陳良基說,「量子疊加」,可以想像成「同一個位置,原本只能儲存0和1,因為現在可以疊加,疊加上去的東西是可以被分離的,同一個位置可同時儲存好幾個不同位元,運算時不同位元可同步運算,每個位元可有不同特質,所以才能在短時間內,運算處理龐大資訊。


量子加密是金融業最重要的技術,比特幣是256位元加密,很難被破解。但美國2019的10月,Google宣布已成功開發出54量子位元的梧桐樹量子電腦。超級電腦運算1萬年,梧桐樹只要200秒。

量子態疊加原理的含義是:量子力學中描寫一個體系的態函數的總體,張開一個線性空間,量子力學就是在這個空間裡展開的。態疊加原理又可表述為:物理體系的狀態由希爾伯特空間中的向量描述。

有人認為「量子不確定原理決定了人類永遠搞不清微粒子之間是否存在著糾纏關係,更談不上利用糾纏原理進行通信或通信的密碼分發,也不可能用之進行計算與探測!」

科學家在研究量子的過程中發現了一個奇怪的現象,就是每次觀察一個量子,這個量子的狀態都與之前不同,給人的感覺好像是人的觀察會影響到量子的狀態。

科學家提出了一個匪夷所思的觀點,那就是當你不去觀察這個光子的時候,它處於一種讓人難以理解的不確定態(也稱疊加態),也就是一個光子穿越左右兩條狹縫的這兩種可能性竟然同時存在,而當你去觀察它的時候,你卻永遠只能在一條狹縫中發現這一個光子,它並沒有變成兩個。

於是科學家們大膽推測,人們有意識的選擇和觀察竟然決定了一個量子的最終狀態。即一個量子在不被人測量、觀測的時候,同時以很多種可能性存在著,一旦被觀測就立刻隨機確定了一種形式繼續存在下去。

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