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IT之家 8 月 7 日消息,据上海证券报今日报道,本源量子与中国科学技术大学联合研究团队创新性提出的“参数空间扩展受控相位门(PSE-CZ)”方案, 成功破解了超导量子计算领域长期存在的速度与保真度相互制约难题 ,让两比特量子门在保持高速的同时大幅提升精度。 相关成果已发表于国际物理顶级期刊《物理评论快报》,实验验证工作在我国自主超导量子计算机“本源悟空”上完成。 依托“本源悟空”超导量子计算机,团队选取了 20 对两比特量子门开展测
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超导量子计算中,两比特量子门是构建通用量子逻辑电路的核心操作,但其性能长期受困于一个根本性矛盾:操作速度越快,往往引入越多控制误差,导致保真度下降;而追求更高保真度,又通常需要放慢操作,增加退相干带来的错误。这一“速度-保真度”权衡,直接制约着量子计算的规模化与纠错能力。此次联合团队提出的PSE-CZ方案,正是针对这一瓶颈的突破性尝试。
从方法上看,该方案的核心创新在于扩展了量子门操作的参数空间。传统的受控相位门(CZ门)实现通常依赖固定的控制脉冲波形,可调参数有限。PSE-CZ方案则通过引入更丰富的脉冲整形自由度,在更大的参数空间内寻找最优解,从而能够更精细地平衡耦合强度、频率失谐等物理量,在纳秒级的时间尺度内抑制非理想相互作用带来的误差[中新网]。这相当于为量子门的设计提供了更精密的“手术刀”,而非过去的“大锤”。
实验验证环节在我国自主研发的超导量子计算机“本源悟空”上进行,团队选取了20对两比特量子门进行测试[IT之家]。尽管原文未提供具体的保真度数值,但该成果发表于物理学顶级期刊《物理评论快报》,表明其方法的新颖性与实验结果的显著性已通过严格的同行评议。这一进展的意义不仅在于提升单次逻辑操作的精度,更在于它为大规模量子纠错码的实现提供了更高质量的底层物理操作,有助于降低对纠错资源开销的需求,是推动超导量子计算迈向实用化的重要一步。