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看了大约五分钟,德斯曼将这些数据放在一旁的桌子上。

“怎么样德斯曼教授,我们的这个量子计算机,能达到腾达的标准吗?”

“我觉得是有机会的,发热量其实也就比厄尔克森他们的团队高了百分之……呃,一点点。”

德斯曼差点说出具体的数值。

不过想到这应该保密,也就用“一点点”这样的话来形容。

“也就是说有机会?”

“我需要打个电话。”

“那不如德斯曼教授再看看我们这个量子计算机的一些优点?”

布里克之前能让人一直投资,自然也有吸引投资人的地方。

这些吸引投资人的地方,他希望也能让腾达的人知道。

哪有人想合作的时候,光说自己的缺点呀?

“是我忘了,您说说。”

“我想先介绍一下我们对于计算机里的模块设计,德斯曼教授应该知道,随着量子比特数量的增加,保持量子态的稳定性和减少退相干变得更加困难。”

“嗯,这是大家都在烦恼的一个问题,量子比特数量的增加,还会影响到量子纠缠的精确控制。”

“没错,这就导致现在量子计算机的量子比特数量,一直都是几十个或者一百多个很难增加。”

“布里克教授这么说,难道是有解决方案?”

“是的。”

布里克十分高兴地拉着德斯曼说道:

“我们通过调节电流与磁场的方式,能解决这些问题。”

德斯曼一脸怀疑:“你确定?”

通过调节电流与磁场,可以解决量子比特纠缠与退相干的问题。

这是人人皆知的。

可问题在于,调节成什么样呢?

这可不是家里电器的控制旋钮,有几个档位可以调节。

随便调节到某个档位就好了。

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事实上,这是一个非常复杂且牵一发而动全身的操作。

谁都不知道,具体要调节的电流数据。

不仅如此,调节电流的电子设备有可能会产生噪音。

这噪音本身就会对计算机运行环境造成干扰。

调节某个量子比特的电流时,也有可能通过互感影响其他的量子比特。

总而言之,这是一个难度比较高的解决方案。

布里克咧嘴一笑:“当然是真的,我不可能在这点上撒谎。否则就算与腾达合作了也没有意义,不是吗?”

德斯曼想想也是:“这个解决方案的价值可以说是相当高了。”

得到德斯曼的认可,布里克也非常自豪。

他们的量子计算机,可不是没有优点的。

接下来,布里克又介绍了他们在量子互联技术上独到的研究。

量子互联网在实现信息传输的时候,会因为远距离出现光子损耗等问题。

这问题又会导致信息的保真度降低。

就像是打电话的时候有可能会出现信号不好的问题一样。

布里克的团队,在解决这些问题上也有自己的研究。

“我知道了,我会将你们的优点和我个人的看法如实向上汇报,希望我们能达成合作。”

德斯曼伸出手与布里克握了握,随后便走出去打电话。

布里克点头,期待德斯曼会带来一个好消息。