他站起身,看了一眼窗外。
窗外那条超净工艺线外围的保温层还在施工,照这个进度应该还有几天也可以竣工了。
“到时候就该做单比特的能量驰豫标定了。”
“如果真的像陆朝阳说的那样,能量有缺失的话……”
李东拿出手机打开了系统学习小组。
群里的消息不多,但有一条泡利的发言还在那。
【泡利】:李东教授,你上次跟我聊的中微子带走的那部分能量,我后来又琢磨了一下,发现一个更奇怪的地方。
看着这条消息,李东还是没有回复。
“这是在催我吗?”
“可是泡利大佬啊,我不敢回你啊。”
“要是到时候你也下线了,那怎么办?”
想到这里,李东又打开了成员列表,从头到尾的看了一遍。
依旧没有高斯的头像。
“高斯啊,你再不现身,我真要把你挖出来了,到底你说的帮助群友是怎么回事啊?”
至于怎么挖出高斯,李东心里其实已经有了一个想法,他闭上眼进入了记忆宫殿。
然后来到了一排书架面前。
这排书架上只放了一份手稿。
《黎曼 Zeta函数非平凡零点的计算残卷——玻恩哈德黎曼绝笔。》
李东用手抚摸了一下这个手稿。
“我就不信,要是我把黎曼猜想给证了,你高斯还能不出来?”
说完这句话,记忆宫殿里如以往一样的安静,但好像又有些什么不一样。
像是一座即将喷发的火山,既安静又危险。
第548章 这不是玄学是科学
12月,昌平,未名研究所。
超净工艺线已经竣工了,施工队当天就撤走了。
围栏撤掉以后,园区西面就多了一座厂房。
计算机学部的人都还没来得及感叹,就被拉进了屏蔽间里。
稀释制冷机必须要马上启动降温程序。
因为从室温降到 10 mK以下需要整整两天。
预冷机跑完跑混合式,混合式跑完再跑下压,每一步都等着他们去完成。
……
两天后,测控室。
韩青就坐在主控台的前面。
看着屏幕上那条还在往下走的降温曲线。
他身后,杜文涛和合城来的几个博士后,正分头在核对着各温区的衰减配置和参量放大器的工作节点。
他们现在需要做首批 12个单比特器件的能量驰豫标定。
而能量驰豫标定其实就是先把一个量子比特用微波脉冲激发到激发状态上,然后等它自己衰落回基态。
从激发到衰落,然后中间的这段时间就叫做 T1。
T1的重要性,对于做超导量子计算的人来说,无疑是最重要的。
因为它决定了一个比特在退相干之前,到底能撑多久。
撑的时间越长,那能跑的操作就越多。
所以 T1的时间长短,直接就决定了纠错的开销和整台机器的性能天花板。
“到底了,9.7 mK。”
韩青看了一眼温度的读数,然后说道。
“链路质检通过,杜文涛准备开始跑第一组。”
测控室里没有人说话,大家都开始看着屏幕。
一条指数衰减的曲线正在慢慢的出现。
蒋维在这个时候也走到了屏幕前。
他是合城支援队伍里的一员。
跟着中科大的邵老师做了 6年的铝基约瑟夫森结工艺。
可以说是这一批支援队伍里最有水平的一个人了。
但就是他,现在心里也没有底。
因为这次用的不是铝,也不是铌,更不是钽,而是一种他听都没听说过的东西……
(Li0.8Fe0.2)OHFeSe,铁硒基。
这个材料常压下临界温度只有 42K。
它的优点很多,能隙里没有节点,还有毫开温区准粒子态密度会被压得很低。
但它的缺点也很多,亚稳相,极度的不稳定。
所以这个全球首例的新材料,蒋维是真的拿不准。
“如果 T1能达到铝基的线,也算这个材料成功了。”
他心中想到。
就在这时,屏幕上的衰减曲线也终于跑完了最后一个节点。
旁边一个负责采集数据的博后看了一眼结果,然后有些结巴地说道。
“数据好像出来了。”
蒋维立刻看向屏幕。
器件批次:S1,样本数 12,工作温度 9.7 mK。
T1:中位值 2.1 ms,最佳 3.4 ms。
T2:回波中位值 1.3 ms。
要知道,目前全球超导量子比特普遍使用的电极材料都是铝。
所以铝基工艺经过 20多年的发展,已经做到了相对顶尖的水平了。
但就是相对顶尖的水平,也只能把单比特 T1推到一两百微秒。
偶尔有那么一两个器件,在理想的条件下能够摸到四五百微秒。
但那已经是论文级别的数据了,很难复现的。
而现在屏幕上写着的数字是——2.1毫秒!
蒋维看着这个数据,人都傻了。
他呆呆地回过头问道。
“韩工,咱们是不是读取标定没做呀?还是说衰减器件错了?这数据这数据……”
他话还没说完,韩青就打断了他。
“做了,读取标定在降温前就已经跑过了,衰减器也没接错,你要是不信,你可以自己换一个器件重新跑一遍。”
蒋维还真就去重新跑了一遍。
然而结果是……
中位值: 2.2毫秒。
妈的,比刚才还高一点。
“这怎么可能?”
蒋维站在屏幕前看着结果,然后把脑子里所有 6年积累下来的经验通通的过了一遍。
但还是没办法解释眼前这个数据。
2毫秒?他做 6年铝基了,跟着邵老师做过最好的一轮器件,T1也不超过 430微秒啊。
要知道 430微秒和两毫秒之间,足足差了 5倍啊。
这 5倍的时间,那就意味着单比特在退相干之前,能执行的门操作数量从几百一下跳到了几千。
纠错阈值的余量被大幅度地拓宽了,逻辑比特所需要的物理比特开销也可能从上千降到几百,这简直就不是一个量级的东西了。
蒋维只觉得,量子计算的天花板是不是被人捅了个窟窿啊?
这时,旁边一个同样是从合城来的博后,吞了吞口水。
“这还是首批啊,工艺的参数都还没扫完,这是玄学吗?”
其实韩青现在心里也很惊讶。
他当然知道所里的材料结构特别强,但没想到强到这种程度呀。
不过看见这些外人都在那大呼小叫的,他倒是装着语气平静,甚至还有点欠揍的味道说道。
“铁硒基的能隙是全开的,界面氧化产物又少,两能级系统缺陷密度本来就低,T1长点是正常的。”
其他人:???
这是长点的事吗?这时五倍呀!
说着说着,韩青自己也开始装了起来。
“以后你们会慢慢习惯的,而且我们研究所没有玄学,只有科学。”
而此时,李东也在测控室里,只是他没有跟着大家一样在看 T1的数据,而是在另一个工位上看着另一个屏幕。
屏幕上显示的是驰豫标定的完整能量收支表。
比特从激发态衰落回基态释放的总能量,和衬底声子吸收、读取线路耗散、封装热沉三条路径的总吸收量。
李东将两边一对比,发现残差几乎为零。
“奇怪了,账对得上啊。”
陆朝阳之前跟他说的 4.2/100000的能量缺口,在他这套体系里,数据完全没有问题啊,根本就没有出现能量缺口。
“难道是我想多了?”
李东喃喃自语,然后关掉了屏幕。
……
第二天上午,李东给合城那边打了个电话。
对面很明显是在实验室里,电话里还传来了仪器运转的嗡嗡声。
陆朝阳直接开了免提。
“陆教授,昨天我们这边跑了首批的驰豫标定。”
“结果怎么样?李东院士。”
“S1批次只有 12个器件,能量收支完全没有缺口啊。”
“咦?那就奇怪了。”
“朱教授,朱教授,你过来一下。”
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