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量子百年系列(2)|跨越极寒与噪声:超导量子计算如何破壁前行?
公司动态日期:2025-11-12 09:30:26阅读量:280

【导语】在2025“国际量子年”里,诺贝尔物理学奖授予超导量子计算关键突破,标志着该领域正从实验室走向产业前沿。超导量子计算以惊人算力密度、与半导体工业的兼容性及成熟的电子测控生态脱颖而出,但也面临极低温维持、量子比特“保鲜期”短、制备工艺非均匀性等挑战。谷歌、IBM和中国团队正多元并进,分别在高保真硬件与纠错算法、系统规模化与全栈云平台生态、比特数量与自主产业链建设上取得进展。展望未来,超导量子计算将在专用领域率先突破,中期实现含噪声中等规模应用,远期构建通用容错系统,开启计算范式新篇章。

当我们在上篇中理解了超导量子计算机如何利用“人造原子”进行运算后,一个更现实的问题摆在面前:这台精密的“量子乐器”何时才能奏响变革世界的交响曲?

在2025年这个“国际量子年”,诺贝尔物理学奖呼应了这一浪潮,将其殊荣授予了推动超导量子计算发展的关键突破。这恰逢其时的认可,标志着超导量子计算正在经历从实验室奇迹到产业力量的深刻转变。

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1 2025年“国际量子年”的官方宣传图

(图片来源:Wikipedia

01 机遇与挑战:在优势与瓶颈间寻找平衡

想象一下,在指甲盖大小的芯片上建造一座“超级城市”,城中的“居民”是数百个量子比特。这就是超导量子计算创造的奇迹——指尖上的超算中心。

为何这条技术路线备受青睐?三大优势让它脱颖而出:

1) 首先是惊人的算力密度。超导量子逻辑门的操作速度达到纳秒级别,比经典计算机的运算节奏快了数个量级。这意味着在执行复杂量子算法时,它能在极短时间内完成海量操作。

2) 其次是与半导体工业的(de)完(wán)美(měi)契(qì)合(hé)。制(zhì)造(zào)超(chāo)导(dǎo)量(liàng)子(zi)芯(xīn)片(piàn)的(de)工(gōng)艺(yì)与(yǔ)现(xiàn)有(yǒu)的(de)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)微(wēi)加(jiā)工(gōng)技(jì)术(shù)兼(jiān)容(róng),让(ràng)我(wǒ)们(men)能(néng)够(gòu)站(zhàn)在(zài)巨(jù)人(rén)肩(jiān)膀(bǎng)上(shàng),快(kuài)速(sù)推(tuī)进(jìn)量(liàng)子(zi)芯(xīn)片(piàn)的(de)规(guī)模(mó)化(huà)生(shēng)产(chǎn)。就(jiù)像(xiàng)用(yòng)已(yǐ)经(jīng)成(chéng)熟的高速公路网络来建设新的交通枢纽,大大降低了工程难度。

3) 最后是成熟的电子测控生态。超导量子计算所需的微波控制、低温电子学等技术,与经典电子信息产业高度重合。这意味着我们不必从零开始构建整个产业链,显著降低了技术转化的门槛。

然而,这条通往未来的道路依然布满荆棘。三大挑战如同“三座大山”,考验着研究者的智慧:

1) 这台“超级冰柜”的沉重负担是最直观的挑战。维持1015毫开尔文的极低温环境需要复杂的大型稀释制冷系统,随着量子比特数量的增加,制冷需求呈指数(shù)级(jí)增(zēng)长(zhǎng)。这(zhè)就(jiù)像(xiàng)要(yào)为(wèi)一(yī)座(zuò)不(bù)断(duàn)扩(kuò)张(zhāng)的(de)城(chéng)市(shì)维(wéi)持(chí)绝(jué)对(duì)的(de)“寂(jì)静(jìng)”,其(qí)难(nán)度(dù)可(kě)想(xiǎng)而(ér)知(zhī)。

2) 量子比特的“保鲜期”问题更为棘手。这些娇贵的量子比特只能在几十到几百微秒内保持其量子特性,任何细微的环境噪声——从电(diàn)磁波动到材料缺陷的振动——都可能让量子比特失去它独特的量子特性。

3) 除此之外,“完美雪花”的制造难题同样不容小觑。由于制备工艺的微观波动,每个量子比特的性能都存在细微差异,就像世界上没有两片完全相同的雪花。这种非均匀性导致每个量子比特都需要个性化定制的控制脉(mài)冲(chōng),极大地增加了系统校准的复杂度。

02 全球进展:多元并进的产业图景

在全球范(fàn)围(wéi)内(nèi),超(chāo)导(dǎo)量(liàng)子(zi)计算正沿着多元化的技术路径蓬勃发展。以谷歌、IBM和中国主要团队为代表的领先力量,分别在高保真硬件与纠错算法、系统规模化与全栈云平台生态、以及比特数量与自主产业链建设上形成了独特竞争力,共同推动着整个领域向前迈进。

谷歌:从(cóng)概(gài)念(niàn)验(yàn)证(zhèng)到(dào)纠(jiū)错(cuò)攻(gōng)坚(jiān)的(de)前(qián)沿(yán)探(tàn)索(suǒ)者(zhě)

谷(gǔ)歌(gē)的(de)里(lǐ)程碑式进展始于2019年(nián),其(qí)53比(bǐ)特(tè)“悬(xuán)铃(líng)木”处理器在特定任务上实现了“量子计算优越性”。这一成就验证了量子计算的巨大潜力,也展现了谷歌的两大核心优势:极高的硬件保真度与前沿的纠错算法。

所谓硬件保真度,直接关系到量子比特的“保鲜期”,保真度越高,“保鲜”越久,计算越可靠。而在算法层面,谷歌开发的Alpha Qubit智能解码器,巧妙地利用了大家所熟知的人工智能(AI):通过强大的算法处理海量诊断数据,实时修正量(liàng)子(zi)错(cuò)误(wù),如(rú)同(tóng)一(yī)位(wèi)拥(yōng)有(yǒu)高(gāo)超(chāo)医(yī)术(shù)的(de)“量(liàng)子(zi)医(yī)生(shēng)”。这(zhè)标(biāo)志(zhì)着(zhe)“AI for Science”正(zhèng)成(chéng)为(wèi)解(jiě)决(jué)量(liàng)子(zi)纠(jiū)错(cuò)这(zhè)一(yī)核(hé)心(xīn)挑(tiāo)战(zhàn)的(de)利(lì)器(qì)。

IBM:系统布局的“蓝图绘制者”

与谷歌聚焦前沿纠错的策略不同,IBM的优势在于系统工程的规模化能力与全栈生态的构建,这直接应对了前文所述“量子比特数量增加”与“系统校准复杂度高”的挑战。

IBM通过“鹰”、“秃鹫”等系列处理器的迭代,系统性地攻克量子比特规模化集成中的工程难题。同时,他们构建了从硬件、软件到云平台的完整量子生态系统,让用户无需深究复杂的极低温测控系统,即可通过云端访问量子算力。其明确的路线图——计划在2029年推出拥有200个逻辑量子比特的实用化系统,正是这种系统工程思想的体现,为整个产业界指明了迈向大规模容错量子计算的可行路径。

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图2 IBM的发展路线图

 中国力量:持续突破的重要贡献者

中国在超导量子计算领域的进步令人瞩目。从2021年的62比特“祖冲之号”实现量子优越性,到2025年初的105比特“祖冲之三号”,中国科研团队用扎实的技术积累证明了自身的实力。

“祖冲之三号”在多项目关键性能指标上已达到国际先进水平。这些突破性的成果,不仅是中国科研实力的体现,也为全球超导量子计算的研究提供了有价值的参考与技术路径,注入了新的发展动能。

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3 “祖冲之”号量子计算原型机图片来源:安徽新闻联播视频截图)

03 未来之路:从专用突破到通用愿景

站在2025年这个时间节点,超导量子计算的未来发展路径正变得越来越清晰。

在近期(未来2-3年),我们将看到量子计算在专用领域的突破。就像早期的计算机主要服务于特定科学计算一样,量子计算机将首先在密码分析、药物筛选、材料模拟等特定问题上展现其独特价值。

中期(5-10年)的目标是实现含噪声中等规模量子计算的应用。这个阶段的量子处理器能够处理更复杂的问题,但仍需要与经典计算机协同工作,共同解决实际应用中的挑战。

远期的愿景无疑是构建通用容错量子计算机。这需要量子比特数量的显著提升和错误率的大幅降低,是实现量子计算全部潜力的终极目标。

结语

“国际量子年”的荣光与诺奖的激励下(xià),超(chāo)导(dǎo)量(liàng)子(zi)计(jì)算(suàn)正(zhèng)站(zhàn)在(zài)历(lì)史(shǐ)的(de)关键节(jié)点(diǎn)。这(zhè)条(tiáo)道(dào)路既(jì)充(chōng)满(mǎn)希(xī)望(wàng),也(yě)布(bù)满(mǎn)挑(tiāo)战(zhàn)——我(wǒ)们(men)需(xū)要(yào)在(zài)极(jí)低(dī)温(wēn)环(huán)境(jìng)下(xià)驯(xún)服(fú)脆(cuì)弱(ruò)的(de)量(liàng)子(zi)态(tài),在(zài)原(yuán)子(zi)尺(chǐ)度(dù)上(shàng)实(shí)现(xiàn)工程学奇迹。

然而,其意义远不止于算力的突破,更标志着一场计算范式的根本转变。正如量子力学在近百年前将人类认知从宏观世界推向微观法则,彻底改变了我们对现实的理解;今天,超导量子计算正在书写的,是一部将人类认知推向更深层次的壮丽诗篇。在这场跨越极寒与噪声的征程中,每一步突破不仅是在为全新的计算时代奠基,更是在为人类探索未知世界点亮一盏新的明灯。

参(cān)考(kǎo)文献(xiàn)

[1] “悬铃木”超导处理器在特定任务上实现“量子优越性”)Arute F, Arya K, Babbush R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor[J]. Nature, 2019, 574(7779): 505-510.

[2] IBM量子硬件与生态综述)Gambetta, J. M., Chow, J. M., & Steffen, M. (2017). Building superconducting quantum computers with a modular architecture. IBM Journal of Research and Development, 61(6), 10:1-10:10.

[3] “祖冲之二号”实现“量子计算优越性”)Wu Y, Bao W S, Cao S, et al. Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor[J]. Physical review letters, 2021, 127(18): 180501.

[4] “祖冲之三号”进一步刷新了超导量子计算优越性的世界纪录)Gao D, Fan D, Zha C, et al. Establishing a new benchmark in quantum computational advantage with 105-qubit zuchongzhi 3.0 processor[J]. Physical Review Letters, 2025, 134(9): 090601.

作者:栾春阳 清华大学物理系博士

王雨桐 清华大学物理系博士

审核:党蕾 中国科学院高能物理研究所高级工程师

策划:翟国庆

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