量子計算機對特定問題的求解超越超級計算機,即量子計算優(yōu)越性,是量子計算發(fā)展的第一個里程碑,達到該里程碑需要相干操縱50個以上量子比特。超導量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系之一。潘建偉、朱曉波、彭承志等長期瞄準超導量子計算領域,于2021年5月構建了當時國際上量子比特數目最多的62比特超導量子計算原型機“祖沖之號”,并實現了可編程的二維量子行走【Science 372, 948 (2021)】。
科研團隊在“祖沖之號”的基礎上,采用全新的倒裝焊3D封裝工藝,解決了大規(guī)模比特集成的問題,研制成功“祖沖之二號”,實現了66個數據比特、110個耦合比特、11路讀取的高密度集成,最大態(tài)空間維度達到了1019。“祖沖之二號”采用可調耦合架構,實現了比特間耦合強度的快速、精確可調,顯著提高了并行量子門操作的保真度。通過量子編程的方式,研究人員實現了對量子隨機線路取樣,演示了“祖沖之二號”可用于執(zhí)行任意量子算法的編程能力。根據目前已公開的最優(yōu)化經典算法,“祖沖之二號”處理量子隨機線路取樣問題的速度比目前最快的超級計算機快7個數量級,計算復雜度較谷歌“懸鈴木”提高了6個數量級。
量子計算優(yōu)越性的成功演示,標志著量子計算研究進入到發(fā)展的第二階段,開始量子糾錯和近期應用的探索。“祖沖之二號”采用二維網格比特排布芯片架構,直接兼容表面碼量子糾錯算法,為量子糾錯并進一步實現通用量子計算奠定了基礎。同時,“祖沖之二號”的并行高保真度量子門操控能力和完全可編程能力,有望在特定領域找到有實用價值的應用,預期應用包括量子機器學習、量子化學、量子近似優(yōu)化等。
研究工作得到安徽省、上海市、科技部和中科院的支持。
圖1.“祖沖之二號”量子處理器圖
圖2.量子隨機線路取樣保真度隨線路深度的變化及目前最快的超級計算機“富岳”完成相同任務需要的時間
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