我国实现量子纠错里程碑!基于“祖冲之3.2号”首次达到“越纠越对”关键突破

发布时间:2025-12-24 阅读量:1019 来源: 发布人: suii

近日,记者从中国科学技术大学获悉,该校教授潘建伟、朱晓波、彭承志和副教授陈福升等,基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”在码距为7的表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错,演示了逻辑错误率随码距增加而显著下降。这一成果标志着我国达到了“低于阈值,越纠越对”的关键里程碑,并开辟了一条较美国谷歌公司更为高效的“全微波控制”新路径,为未来大规模容错量子计算奠定关键技术基础。


5561c2d27656a.png

12月22日,该成果以封面论文和“编辑推荐”的形式发表于国际学术期刊《物理评论快报》,美国物理学会《物理》栏目进行专题报道。


实现容错通用量子计算机的必要条件是通过量子纠错抑制量子比特的错误率以满足大规模集成的要求。表面码是目前最成熟的量子纠错方案之一。然而,量子纠错需要引入大量额外的量子比特和量子门操作,导致更多的噪声源和错误通道。如果物理量子比特的原始错误率过高,增大纠错码距带来的额外错误反而会淹没纠错带来的收益,导致“越纠越错”。其中,“泄漏错误”尤为致命——随着系统规模的扩大,泄漏错误的累积效应将成为阻碍纠错性能提升的主要瓶颈。因此,如何使系统的整体操控精度突破一个严苛的“纠错阈值”,从而实现“越纠越对”的量子纠错,是衡量量子计算系统能否从实验室原型走向实用化的关键分水岭。


在前期研究基础上,中国科学技术大学团队基于107比特“祖冲之3.2号”量子处理器,提出并成功实践了一种全新的“全微波量子态泄漏抑制架构”。研究团队结合全微波量子态泄漏抑制架构,实现了码距为7的表面码逻辑比特。实验结果显示,逻辑错误率随码距增加显著下降,错误抑制因子达到1.4,证明了系统已工作在纠错阈值之下,成功达到了“越纠越对”的目标。


结语

中国科学技术大学研究团队在量子纠错领域的突破性进展,不仅为量子计算机的工程化实现提供了可行的技术方案,更将推动量子计算在材料设计、药物研发、金融建模等领域的应用进程。这一突破将为我国抢占量子科技产业制高点、培育新质生产力提供重要技术支撑,助力我国在全球科技竞争中占据有利地位。


220x90
相关资讯
韩国YAS斩获TCL华星8.6代OLED订单!

韩国OLED沉积设备大厂YAS近期斩获TCL华星订单,将为后者8.6代OLED产线供应蒸发源。

英特尔发布新一代EMIB-T封装技术!

英特尔旗下晶圆代工业务 Intel Foundry 近日发布了新一代 EMIB(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge,嵌入式多芯片互连桥接)先进封装技术——EMIB-T。

英伟达新总部曝光!2030年在中国台湾启用,可容纳4000名员工

黄仁勋透露,中国台湾新总部将延续加州总部设计风格,预计2030年入驻。该基地规划面积约70万平方英尺,可容纳约4000名员工。

三星电子工会批准薪酬协议,存储芯片部门最高可获6.5亿韩元奖金!

三星电子工会成员投票批准了上周敲定的奖金方案,终结了存储芯片业务部门此前的罢工危机。

韩国工厂PKC应三星要求将半导体用氯气产能扩产50%!

据THE ELEC报道,韩国化工企业PKC宣布将在全罗北道群山工厂把半导体用高纯度氯气(Cl₂)产能提升50%,年产能由1400–1500吨扩至2100–2200吨