来源:《物理评论快报》
中国科学技术大学团队在“祖冲之3.2”量子处理器上,创新性地利用微波脉冲将泄漏到高能级的量子比特“推回”计算状态,并同步重置辅助比特。该方法在97个量子比特的系统中,将泄漏错误的抑制效果提升了70倍以上,且系统规模越大纠错效果越显著。该研究为实现可扩展、高可靠性的量子纠错架构提供了关键技术支持。
来源:《物理评论快报》
中国科学技术大学团队在“祖冲之3.2”量子处理器上,创新性地利用微波脉冲将泄漏到高能级的量子比特“推回”计算状态,并同步重置辅助比特。该方法在97个量子比特的系统中,将泄漏错误的抑制效果提升了70倍以上,且系统规模越大纠错效果越显著。该研究为实现可扩展、高可靠性的量子纠错架构提供了关键技术支持。
来源:《自然》
普林斯顿大学研究团队通过采用钽金属和硅基底材料,成功将超导量子比特的相干时间提升至1毫秒以上,比现有最佳水平延长三倍。这一设计兼容谷歌、IBM等公司的现有处理器架构,替换后可使千比特量子计算机性能提升约十亿倍。该突破解决了量子计算在纠错与扩展性方面的关键瓶颈,且硅基材料更易于大规模生产,为实用化量子计算机的发展奠定了重要基础。