6月3日消息,微軟周二在Build 2026開發者大會上發布了第二代量子芯片Majorana 2,其量子比特平均存活時間從毫秒級躍升至20秒以上,可靠性約為前代Majorana 1的1000倍。

微軟量子部門企業副總裁祖爾菲·阿拉姆(Zulfi Alam)在會上給出了時間表:目標在2029年邁向可擴展、實用量子計算,而不是已經承諾屆時上線商用服務。公司副總裁祖爾菲·阿拉姆(Zulfi Alam)稱,希望把實現可擴展、實用量子計算機的時間線提前到2029年。但按BBC報道,目前公開信息顯示,當前芯片僅有12個量子比特,距離百萬級的目標差了幾個數量級。
存活20秒,靠的是一條磨了20年的技術路線
Majorana 2采用的是"拓撲量子計算"(Topological Quantum Computing)。這條路線的理論基礎可以追溯到意大利物理學家埃托雷·馬約拉納(Ettore Majorana)在1937年從方程中預測的一種準粒子。此后的大半世紀里,它只存在于理論中。微軟在這條路線上已經投了20年。
與IBM和谷歌采用的超導路線不同,拓撲路線的核心思路是讓量子比特天生更抗干擾。如果超導路線是在嘈雜環境中努力糾錯,拓撲路線更像是從物理層面讓錯誤更難發生。英國薩里大學物理學家保羅·史蒂文森(Paul Stevenson)接受英國廣播公司(BBC)采訪時說,拓撲量子比特確實更有望抵抗噪聲,但代價是制造難度極高:它要求在材料中創造一種不同于常規固態、液態、氣態的新型物態。
Majorana 2的進步是真實的,但離"穩定到能算題"還有好幾道坎。
2029年如果兌現,誰的活法會被改變
2029年這個時間點,本身就是微軟釋放的商業信號:量子計算不能永遠停留在實驗室里,它必須開始回答客戶什么時候能用、能解決什么問題。
過去幾年,量子計算的市場敘事反復在"突破"和"還早"之間搖擺。IBM已部署了超過1000量子比特的處理器,但其量子體積和錯誤率仍然限制著實際可用性。谷歌2024年底發布的Willow芯片聲稱實現了低于閾值的邏輯錯誤率,走的是與微軟拓撲路線完全不同的路徑,兩者很難直接比較大小。
微軟正在把量子計算從"物理實驗室里的問題"往"企業采購清單上的選項"推進。如果這條時間線能推進,最先被波及的可能是制藥公司的分子模擬、材料科學的晶體結構預測、金融領域的組合優化。這些計算任務即使租用超算集群也跑不動。
但微軟沒有完整公開Majorana 2的性能細節。BBC報道明確寫到,公司以商業保密為由拒絕發布完整數據。

