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多次与诺奖“失之交臂”,量子信息科学奠基者终获图灵奖殊荣

   时间:2026-03-23 00:02:50 来源:互联网编辑:快讯 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

美国计算机学会(ACM)近日宣布,2025年度ACM A.M.图灵奖授予量子信息科学领域的两位先驱——查尔斯·H·贝内特与吉勒·布拉萨德。这一被誉为“计算机领域诺贝尔奖”的荣誉,肯定了他们在量子密码学与量子计算基础研究中的开创性贡献。获奖者将分享由谷歌资助的100万美元奖金,该奖项以计算机科学奠基人艾伦·图灵命名。

两位科学家的研究始于1979年,当时量子物理与计算机科学尚属独立学科。他们突破传统框架,将量子力学现象转化为信息处理资源,为量子信息科学这一交叉学科奠定基石。其开发的BB84量子密钥分发协议,基于量子不可克隆原理,首次实现了无需预先共享密钥的安全通信。该协议利用量子叠加态的特性:任何窃听行为都会破坏粒子状态,从而被通信双方立即察觉。这一突破性成果在1984年发表后,其战略价值直至十年后才被广泛认知。

1989年,贝内特团队完成全球首个量子密码学演示实验,验证了理论可行性。转折点出现在1994年,数学家彼得·秀尔提出量子算法可快速分解大数,直接威胁传统加密体系。此时人们才意识到,BB84协议竟是抵御量子计算攻击的唯一防线。布拉萨德曾回忆:“我们的研究比秀尔算法早十年诞生,当量子计算机被证明能摧毁所有现有加密系统时,BB84的价值瞬间凸显。”

贝内特的学术生涯充满跨界色彩。1943年生于纽约的他,本科学化学,博士阶段转向分子动力学研究,期间还曾协助DNA发现者詹姆斯·沃森破解遗传密码。在IBM研究院工作期间,他提出热力学可逆计算模型,重新诠释麦克斯韦妖悖论,并开发出自由能估算的贝内特接受率方法。这些基础研究为其后续量子信息探索提供了理论支撑。

1993年,贝内特与布拉萨德联合六国科学家提出量子隐形传态方案。该技术通过经典信道与量子纠缠通道的协同作用,实现未知量子态的精确传输,成为量子通信网络的核心组件。此后十年间,贝内特持续深化噪声信道下的信息传输研究,与团队提出纠缠蒸馏概念,为实用化量子通信奠定技术基础。

两位科学家的成就已获跨领域认可:2018年共享沃尔夫物理学奖,2019年斩获墨子量子奖。此次图灵奖的授予,标志着他们的贡献同时获得物理学与计算机科学界的最高肯定。中国科大徐飞虎教授评价:“现代量子研究无论理论还是实验,都建立在他们的方案之上。墨子号卫星的量子密钥分发、量子计算中的隐形传态理论,乃至通用量子计算机必需的纠错技术,均源自他们的开创性工作。”

现年83岁的贝内特仍活跃在学术前沿,其研究轨迹折射出基础科学对技术革命的深远影响。从分子动力学到量子信息,从热力学悖论到加密革命,这位跨界学者的探索证明:看似抽象的理论突破,往往孕育着改变世界的技术萌芽。

 
 
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