并且若是横向对比,他们做到最好的结果,也只有20个量子比特而已……

    就这,还是今年的最新成果。

    除此之外,相比起那个盒子大小的量子计算机,更让他震撼的还是站在台上和他们讲解这些理论的陆院士本身。

    数学、物理、材料以及集成电路设计……若是再分得细一点的话,这堂课涵盖的知识点,甚至能细分出十几条学科分支。

    然而对于那个还不到三十岁的年轻人而言,那些深奥且晦涩的知识,在他手中却像是信手拈来一样,运用起来没有丝毫的障碍。

    若不是亲眼见到,他怎么也无法相信,这个世界上真的有人能够优秀到这种程度。

    也许,这就是他能攻克一个又一个世界级难题的原因吧……

    坐上了停在研究院门口的汽车,柳院士忽然满腔感慨地叹了口气。

    “我感觉……也许我需要回学校重新深造一下了。”

    李局长的表情倒还算淡定。

    毕竟惊讶归惊讶,那也只是针对技术本身,至于那些深奥的理论反正他也听不懂,所以也就根本没往心里去。

    看着一脸惆怅的柳院士,他宽言安慰道。

    “……毕竟是陆院士,他的课确实比较难懂,你也别太往心里去。我相信别说是您听不懂,就算其他人来这里坐着也是一样的。”

    “不是往不往心里去的问题,”柳院士摇了摇头,说道,“只是有时候真的感觉,自己已经慢慢跟不上这个时代了。”

    “拓扑量子计算的课题虽然比较新颖,但我们所里也是有人在做的,对标的是微软的那个马约拉纳费米子的项目。然而无论是潘院士那边的项目,还是我们所里那个对标微软的项目,亦或者微软他们自己的……量子比特也从来都只是在二三十这个数字上下。”

    一听到这里,李局长也顾不上安慰他了,连忙问道。

    “那陆教授做到几了?”

    柳院士:“具体多少我忘了问,但就刚才的展示来看……至少500是有的。”

    500……

    这得高出一个数量级了!

    车厢里沉默了许久。

    隔了好一会儿,李局长才回过神来似的幽幽感叹了一句。

    “……确实挺吓人的。”

    ……

    如果单论技术本身的重要性的话,量子计算机这玩意儿的重要性,毫无疑问是要远远超过碳基芯片本身的。

    甚至好不夸张的说,甚至是可以和可控聚变技术放在一起相提并论的。

    根据公认的观点,现代科技的三大支柱分别是能源、信息、材料,而量子计算机基本上已经站在本世纪对未来信息技术幻想、且有希望达到的顶点了。

    而且不只是如此。

    最关键的是,传统加密手段在量子计算机面前就像是脱光了一样,根本毫不设防。

    这也是这项技术最可怕的地方。

    众所周知,不只是it和金融,现代信息网络的安全九成以上依靠的都是非对称的公钥加密,而其中应用最广泛的便是rsa加密算法。

    由于大素数乘积的因式分解没有固定的公式,且只有唯一解,因此原则上只要使用的素数之积足够大,那么它基本上就是等于是无解的,哪怕是让陆教授来算也不可能在有生之年算出来。

    然而在量子计算机的面前,这种对于传统计算机来说需要几百年去解答的问题,却是只需要数秒甚至是一秒不到便可以破解。

    即便有人可能会说,非对称公钥加密算法不只是rsa,还有椭圆曲线加密、elgaal加密等等这些基于离散对数的方案……

    但在量子计算机的运算力面前,又算得了什么呢?

    恐怕连麻烦都谈不上。

    晚上回到了家中之后,坐在书桌前的陆舟想了很久,最终还是拿出了一封信纸,用钢笔在上面写了起来。

    【

    ……量子计算机的于通信技术领域带来的改变将是颠覆性的。

    一直以来通讯技术的加密手段和解密手段都处在一个动态平衡的发展状态中,然而现在拓扑量子计算技术的突破,已经打破了这种攻守之间的平衡。

    解密一个传统非对称公钥加密的问题,只需要数秒钟的时间。

    这项技术一旦普及,在给我们的社会带来巨大发展的同时,也必将带来巨大的安全隐患。

    现在的当务之急是,我们必须建立一套更严格、且更加可靠的加密算法,作为对原有加密方式的替换。

    类似于bb84协议的量子加密算法是一个不错的选择,但面对1000以上量子比特的量子计算机,仍然会显得力不从心。

    而1000以上量子比特的量子计算机技术,在我看来是可以在短时间内被突破的。

    因此,这款新的加密规则必须比bb48协议更加可靠,甚至是必须超越它的改进版bb92。

    一旦掌握这种全新的加密技术,便是推进量子计算机商用化的最好时机。

    而那到了那时,我们将拥有其他国家无法比拟的信息技术优势。

    就如同可控聚变技术,在能源领域为我们建立的优势那样。

    】