谷歌量子AI團(tuán)隊(duì)的量子硬件首席科學(xué)家Michel Devoret,與前谷歌量子AI硬件負(fù)責(zé)人John Martinis、加州大學(xué)伯克利分校的John Clarke共同榮獲2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。該獎(jiǎng)項(xiàng)表彰了他們?cè)诤暧^量子效應(yīng)方面的貢獻(xiàn),這些工作為基于超導(dǎo)量子比特的現(xiàn)代量子計(jì)算奠定了基礎(chǔ)。
此次獲獎(jiǎng)?wù)J可了三位科學(xué)家在1980年代進(jìn)行的一系列對(duì)物理學(xué)和技術(shù)產(chǎn)生革命性影響的實(shí)驗(yàn)。他們證明了一個(gè)非凡的概念:那些通常被認(rèn)為僅限于原子和亞原子粒子范疇的奇怪且有悖直覺的量子力學(xué)定律,可以在芯片上的宏觀電路中被揭示和控制。為此,他們創(chuàng)造了一種帶有特殊結(jié)構(gòu)“約瑟夫森結(jié)”的超導(dǎo)電路,這種電路可用于創(chuàng)建和操控量子現(xiàn)象。
對(duì)于谷歌量子AI團(tuán)隊(duì)來說,這次諾貝爾獎(jiǎng)不僅是對(duì)歷史科學(xué)成就的慶祝,也是對(duì)其當(dāng)前超導(dǎo)量子計(jì)算工作的肯定。約瑟夫森結(jié)構(gòu)成了當(dāng)今超導(dǎo)量子比特的基礎(chǔ),包括谷歌正在制造的量子比特。Michel和John的工作帶來了諸多進(jìn)展,例如去年發(fā)布的突破性量子芯片“Willow”,以及2019年實(shí)現(xiàn)的里程碑——證明了量子計(jì)算機(jī)可以完成經(jīng)典計(jì)算機(jī)無法完成的基準(zhǔn)計(jì)算。
這項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)深刻證明了獲獎(jiǎng)?wù)邆児ぷ鞯膬r(jià)值,也展示了基礎(chǔ)研究的力量。數(shù)十年后,他們的發(fā)現(xiàn)仍在激勵(lì)著人們構(gòu)建下一個(gè)計(jì)算時(shí)代。