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第24章 深空探測的“量子護航”

量子導航原型機測試成功的第二年,中國“天問四號”火星探測任務正式啟動,“量子方舟”團隊承擔了火星軌道實時修正的核心任務。發射前一個月,林昊天、蘇清妍和周凱進駐酒泉衛星發射中心,在測控大廳搭建了量子導航地面適配系統——屏幕上實時顯示著衛星的量子糾纏態參數,旁邊的備用屏幕則同步加載火星軌道的引力模型數據。

“天問四號”發射當天,測控大廳里氣氛緊張到極致。當衛星突破地球引力圈,進入地火轉移軌道時,傳統導航系統的信號延遲果然開始上升,從最初的2秒逐漸增至15秒。趙磊盯著延遲數據,聲音發緊:“再這樣下去,到火星附近時延遲會超過20分鐘,根本無法實時修正軌道!”

林昊天立即下令啟動量子導航系統:“周凱,檢查糾纏態穩定性;清妍,同步火星引力場最新數據。”周凱盯著屏幕上的糾纏態曲線,大喊:“糾纏態穩定!衰減率控制在0.01%以內!”蘇清妍則快速敲擊鍵盤,將火星表面的地形引力異常數據輸入系統:“引力模型更新完成,量子導航可以輸出修正參數!”

屏幕上,量子導航的延遲數據始終穩定在42秒。當系統第一次輸出火星軌道修正參數時,測控大廳里響起熱烈的掌聲。趙磊激動地握住林昊天的手:“你們的量子導航,真的讓火星探測實現了‘實時可控’!”

接下來的7個月地火轉移之旅,量子導航系統全程護航。當“天問四號”接近火星軌道時,突然遭遇太陽風暴的強烈沖擊,傳統導航系統直接中斷信號,量子導航卻憑借“動態糾纏修復模塊”,在10秒內重建了糾纏態,成功輸出軌道修正參數,避免了衛星偏離預定軌道。

“天問四號”成功著陸火星那天,林昊天在測控大廳里看著火星表面傳來的第一張高清影像,突然想起三年前第一次見到蘇清妍時的場景——那時他們還在為10比特系統的穩定發愁,而現在,他們的量子技術已經能護航航天器飛向3.2億公里外的火星。

蘇清妍走到他身邊,遞過來一杯熱咖啡:“還記得我們第一次合作時,你說‘量子計算和航天沒關系’嗎?”林昊天笑了,接過咖啡:“沒想到吧,我們的量子方舟,真的開到了火星。”

第二十五章抗癌藥物的“量子突破”

就在“天問四號”奔赴火星的同時,實驗室的500比特系統正在為抗癌藥物研發沖刺。陳嵐的團隊發現,一種名為“PD-L1”的蛋白是肺癌細胞逃避免疫系統攻擊的關鍵,只要能研發出精準結合PD-L1的藥物,就能激活免疫系統殺死癌細胞——但PD-L1蛋白的折疊過程極其復雜,傳統計算機根本無法完整模擬其三維結構。

“PD-L1蛋白有127個氨基酸,折疊時會形成3個關鍵結構域,每個結構域的空間構象都在動態變化。”陳嵐拿著蛋白結構示意圖,給林昊天團隊講解,“我們需要知道藥物分子精準結合的位點,否則藥物會誤傷正常細胞。”

林昊天立即組織團隊搭建“蛋白質動態折疊量子模型”。李萌萌負責將氨基酸序列轉化為量子計算的參數,她發現PD-L1蛋白的折疊過程中,有5個氨基酸的側鏈會發生“量子隧穿效應”——這是傳統模型無法模擬的關鍵。“如果忽略量子隧穿效應,模擬出的蛋白結構誤差會超過20%,藥物結合位點根本不準。”李萌萌拿著演算結果,語氣肯定。

蘇清妍則優化模型的“動態追蹤”功能,讓500比特系統能實時捕捉氨基酸側鏈的量子隧穿過程。經過兩個月的調試,系統終于成功模擬出PD-L1蛋白的完整折疊過程,清晰顯示出3個藥物結合位點,其中一個名為“Cys27”的位點,是之前傳統模型從未發現的。

陳嵐的團隊根據量子模擬結果,合成了針對“Cys27”位點的藥物。在臨床實驗中,這種藥物對晚期肺癌患者的有效率達到75%,遠超現有藥物的40%。當第一位接受治療的患者復查時,CT影像顯示腫瘤縮小了60%,陳嵐激動地給林昊天打去電話:“你們的量子模擬,給肺癌患者帶來了新的希望!”

那天晚上,實驗室里舉辦了一場簡單的慶祝會。李萌萌抱著那本林昊天送給她的大學筆記,翻到扉頁上“量子計算是我們這代人的使命”那句話,眼圈泛紅:“以前我覺得這句話太大了,現在才明白,使命就是用技術幫更多人活下去。”

林昊天看著她,又看向實驗室里忙碌的團隊成員——王工在調試新一代1000比特芯片的原型機,周凱在對接核聚變研究中心的最新數據,蘇清妍在整理火星量子導航的技術報告——心里突然充滿了成就感。

他拿起“量子方舟航行日志”,在最新一頁寫下:“今天,我們的量子技術,一邊護航航天器飛向火星,一邊為抗癌藥物點亮希望。這就是科技的溫度——既能探索宇宙的浩瀚,也能守護生命的珍貴。”

實驗室的窗外,夜色正濃,星空璀璨。屏幕上,500比特系統的模擬界面還在運行,時而跳轉動著火星軌道的參數,時而顯示著PD-L1蛋白的折疊模型,像兩顆明亮的星,照亮了量子方舟前行的航向。林昊天知道,未來還有更多的挑戰在等著他們——1000比特系統的研發、核聚變的量子控制、更遠的深空探測——但只要團隊在一起,只要他們還記得最初的夢想,量子方舟就會永遠朝著光的方向,堅定航行。

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