就愣在了原地。
因为门後并不是他们想象中的某台机柜,而是一片被透明隔离层分成数个区域的大型低温设备区。
32座银色的低温模块排成了两排。
每个模块都有将近两层楼那麽高。
每个模块之间由封闭在低温通道中的互联总线连接着。
而隔离层外面则是射频测控机柜、实时译码机柜和调度服务器。
各种各样的状态灯按着自己的节奏闪烁着。
“这是?”
潘建伟看着眼前这庞然大物,有些结巴地问道。
陆炳军站在他面前,笑着说道。
“老潘,这是通用容错量子计算机。”
陆炳军这几个字将三人脑袋炸得懵懵的。
俞大鹏院士最先反应过来,他沿着隔离层快步的向前走着,看着每座低温模块旁边的编号,最後在 16号和 17号模块之间停了下来。
那里正好是两个设备的逻辑分接处。
屏幕上还显示着跨模块纠缠链路的实时状态。
俞大鹏就这麽睁大着眼,看着那幅拓扑图,久久才用手指,指向了屏幕。
“这里的每个模块独立纠错,跨模块操作都是在逻辑层完成的?”
“对。”
此时陆炳军走到他的身边。
“每个模块 32个编码,通用逻辑比特,都会在模块内部先闭合错误预算。”
俞大鹏又有些不可思议地问道。
“所以,哪怕是拆掉其中的一个模块,剩下的也还能运行?”
“可以降级运行。”
“那增加模块呢?”
“只要接口和误差预算符合标准,那就能无限的扩展下去。”
俞大鹏完全说不出话来了。
在这十几年里,他在不同的场合反复的说过,未来真正有用的量子计算机一定是模块化的。
因为单块芯片不可能毫无限制的扩大。
不管是制冷也好,布线也好,总有一项会撞上工程极限的。
唯一能够继续向前推进的办法,就是将量子处理器做成可以组合的模块,再让这些模块同时工作。
很多人都觉得他说的有道理,可也只是觉得他说的有道理而已。
而现在有人不声不响地将他的判断做成了实物。
“这就是真正的模块化容错架构吗?”
陆炳军点头道。
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