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本源量子“PSE-CZ”方案:攻克超导量子计算速度保真度两难瓶颈

   时间:2026-08-08 13:16:37 来源:快讯编辑:快讯 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

在超导量子计算领域,速度与保真度的矛盾长期制约着技术发展。近日,本源量子与中国科学技术大学联合研究团队提出"参数空间扩展受控相位门(PSE-CZ)"方案,成功攻克这一核心难题。相关成果发表于国际权威期刊《物理评论快报》,实验验证在我国自主研制的"本源悟空"超导量子计算机上完成,标志着我国在量子计算控制技术领域取得关键突破。

传统受控相位门技术面临两难困境:提升门操作速度会导致保真度下降,而追求高保真度又需延长脉冲时长,降低计算效率。这种内在矛盾成为超导量子计算实用化的主要障碍。PSE-CZ方案通过创新性地拆分脉冲中间区域的失谐量,引入两个独立可调参数,相当于为量子门控制增加了调节维度。该方案在30至40纳秒的极短门操作时间内,实现了泄漏误差与相位误差的联合优化,使20对两比特量子门的保真度达到行业领先水平。

实验数据显示,在"本源悟空"平台上,PSE-CZ方案显著压缩了量子电路深度。量子门操作速度的提升使更多计算步骤得以在量子退相干时间窗口内完成,这对当前噪声中等规模量子计算机的实际算法执行成功率具有决定性影响。研究团队强调,该方案的技术突破不仅体现在性能提升,更在于其跨平台通用性——通过系统性扩展量子门控制参数空间,而非针对特定硬件的定制化优化,使其可推广至离子阱、固态自旋等其他量子计算体系。

"本源悟空"作为我国自主研制的百比特级超导量子计算机,为验证PSE-CZ方案提供了理想实验平台。该平台较高的门操作保真度与量子比特规模,使其成为前沿量子控制算法的重要测试载体。此次突破表明,量子计算领域的竞争已进入硬件、算法与控制技术协同发展的新阶段。单纯追求量子比特数量或算法设计,而忽视底层控制优化,均无法实现有实用价值的量子优势。

从产业应用视角看,PSE-CZ方案将直接降低量子计算机的运行复杂度与错误率。当前全球量子计算产业正处于从科研验证向工程化应用过渡的关键期,控制层性能的每分提升都在为量子纠错码的实际部署创造条件。本源量子作为国内超导量子计算领域的领军企业,此次与中科大的联合突破验证了产学研协同创新模式的有效性。业内预计,该方案有望在1至2年内集成至下一代量子计算操作系统,为全球超导量子计算用户提供技术支撑。

 
 
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