除此之外,此种计算机与传统计算机相比,还
有更
的集成度和更低的能耗,
运行速度、低延时、
抗
扰等优
。
这么说吧,光量
计算机是量
计算机,但光
计算机却不是量
计算机,概念上他俩就不一样。
然,也有喜悦。
人类之所以没能走光脑的技术路线,其中自然遭了灾难了原因,但更多的,还是因为科学分支太多,而科研力量有限的原因。
人类现在走的是光量
计算路线。
作为一个早就失去光
计算机科技树的人类,看到成熟的光
计算机,如何能不兴奋。
人们常说的电脑,其实就是传统电
计算机,而这种计算机由于是以光作为载
,用光计算代替电
或电
,因此也被人常称为光脑。
若是一直研究
去,以后也未必会比量
计算机差,甚至可能变成某种独特科技。
而后者,也就是光
计算机,则是一种以光
作为光的传播媒介,用光学元件代替电
元件,用光束代替电
行计算和储存。它以不同波长的光代表不同的数据,以大量透镜、棱镜和反
镜将数据从一个芯片传送到另一个芯片,这样的方式运行的计算机。
光脑,也就是光计算机的概念,人类早已有之,但一直没有实现,反倒是在量
计算机路线上越走越远最终实现通用量
计算机。
因此人类现在的中央计算机应该叫通用型大型光量
计算机。
而与之只有一字之差的光
计算机,则是另外一条技术路线。这条路线发展
来的计算机,也叫光计算机。
而量
计算机科技树,则又可以细分为很多条分支技术路线,其中就包括超导量
计算、离
井量
计算、光量
计算、硅自旋量
计算、中
原
量
计算、拓扑量
计算等。
前者是利用光
来计算的量
计算机,是以光
作为光的基本单位,
有离
和波动
双重特
。它是以量
力学的原理为基础,利用光
的量
叠加和纠缠的特
,能够在短时间
完成传统计算机难以完成的复杂任务的那么一种量
计算机。
如此差距,必然是耐尔文明多年潜心研究的结果,所以人类是真想得到它。
更重要的是,耐尔人的成熟光
计算机远比人类想象的要
大得多,至少在他们的计算机概要上,其运行速度已是传统电
计算机的万倍有余。
也就是说,光计算机其实并不如量
计算机
大,但是它代表的是另外一条计算机技术路线。
人类早就知
在计算机这条科技树上,是有很多分支技术的。而人类自己则在电
计算机已经极难提升的
况
,走上了量
计算机这条科技树。
照人类原本的技术积累去推测,光计算机若成,那么它的计算能力将比普通计算机至少快一千倍。才一千倍而已,对于已经拥有通用量
计算机的其实人类来说,还是很慢。