lch
发布于 2026-05-25 / 0 阅读
0

量子快报(157)| 潘建伟院士团队陆朝阳、张强、刘乃乐等:成功研制“九章四号”量子计算原型机

2026年,量子探索步履不停,“量子快报”专栏持续为您报道量子新闻。

在这里,你不仅可以看到全球最重要、最热门的量子领域科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。及时、简洁、便捷,爱光学将陪伴您一起探索充满活力的量子世界。
这是第157期“量子快报”,欢迎持续关注

致谢本专栏赞助商

图片

摘要

  • 中国科学技术大学成功研制“九章四号”量子计算原型机
  • 北京大学和香港理工大学研制出高码率硅基集成连续变量量子密钥分发系统

  • 北京大学利用量子纠缠为量子“魔法” 开辟高效通道

  • 复旦大学揭示量子场论中“缺陷”对基态能量与纠缠结构的普适贡献

  • 谷歌启动REPLIQA计划,投入千万美元将“量子+AI”用于生命科学

  • 法德深化量子领域合作

  • 韩国通过量子技术法修订案,强化量子产业支撑

  • 芬兰IQM提交美股上市文件,冲刺“欧洲量子计算第一股”

科研进展

成功研制“九章四号”量子计算原型机

量子计算利用量子叠加与纠缠特性,在特定问题上实现远超经典计算机的处理能力。中国科学技术大学潘建伟院士团队陆朝阳、张强、刘乃乐等,联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学等单位,成功研制出1024个量子压缩态输入8176模式的可编程量子计算原型机九章四号,首次操纵和探测高达3050个光子的量子态。九章四号应用于高效求解高斯玻色采样任务,其计算速度相比当前全球最快的超级计算机El Capitan1054倍(即量子优势比为1054),成功建立了国际上最强的量子计算优越性相关成果发表于Nature 

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-026-10523-6

高码率硅基集成连续变量量子密钥分发系统

连续变量量子密钥分发(CV-QKD)凭借高成码率及与现有光纤基础设施的兼容性,成为构建城域量子安全网络的重要技术方案,但其广泛应用仍受于硬件的芯片化与规模化集成。北京大学和香港理工大学合作,研制出一种支持发送端与接收端全芯片集成的紧凑型CV-QKD系统该系统在硅光芯片上集成了核心光学组件,通过融合时间与偏振复用技术,配合高消光比脉冲产生工艺,有效抑制了集成系统中的过量噪声;同时,引入实时反馈控制机制,实现了偏振漂移的自动补偿与系统稳健运行。测试表明,该芯片在光纤链路上实现了12 h以上的连续稳定运行,在25 km50 km距离下的成码率分别达到2.55 Mbps0.737 Mbps相关成果发表于Photonics Research 

论文链接:

https://www.researching.cn/articles/OJ169db74c15f2667c

量子纠缠,为量子“魔法”开辟高效通道

在量子领域,量子纠缠与量子非稳定子性(non-stabilizerness, 也被称作量子魔法)是量子信息科学中的两大核心资源,想要实现真正的通用量子计算、解锁量子优势,二者缺一不可。北京大学杨志成团队通过设计模型,证明了量子系统初始的纠缠程度越高能够注入的量子魔法资源就越多,二者呈现清晰的线性关联。预先构建的量子纠缠,还能让原本分散向两个子系统注入魔法的效果,等同于一次性向整个系统注入全局魔法,该现象的物理机制为量子门隐形传态。在此机制下,量子纠缠能够作为一种关联通道,将局部量子门中的非稳定资源非局域地分布至整个量子系统中,从而显著提升量子资源配置与利用的整体效率。相关成果发表于npj Quantum Information 

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41534-026-01265-4

揭示量子场论中“缺陷”对基态能量与纠缠结构的普适贡献

Weyl反常是偶数维共形场论的一个基本特征,刻画了经典标度不变性在量子层面的破缺。复旦大学周洋团队发现,量子场论中某些低维“缺陷”所携带的 Weyl 反常,可以普适地决定缺陷对基态能量和量子纠缠结构的贡献。研究团队结合超对称场论局域化计算、缺陷反常多项式的等变积分等三种方法,以及对偶引力理论中的全息计算,得到了完全一致的结果。研究发现,缺陷对超对称卡西米尔能量和Renyi熵的贡献由两个关键 Weyl 反常系数  d₂ 决定。该研究揭示了缺陷反常、基态能量与纠缠结构之间的普适联系。相关成果发表于Physical Review Letters 

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/fz81-ysss

行业资讯

谷歌启动REPLIQA计划,投入千万美元将“量子+AI”用于生命科学

谷歌Quantum AI团队近日联合慈善组织Google.org,正式推出了一项名为“REPLIQA”的交叉研究计划。该项目计划投入1000万美元,资助包括哈佛大学、麻省理工学院(MIT)在内的五所顶尖高校,旨在探索量子计算、人工智能与生命科学的跨学科前沿。

来源:

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/quantum-computing/repliqa-quantum-computing-life-sciences/

法德两国深化量子领域合作

法德两国多家顶尖量子科研机构及产业相关单位在巴黎联合签署合作意向声明。双方围绕行业应用研发、规模化落地体系搭建、政企研协同、商业化案例推广四大领域深化协作,旨在强化欧洲量子生态建设。

来源:

https://thequantuminsider.com/2026/05/12/high-level-french-and-german-officials-meet-to-strengthen-quantum-ties/

韩国通过量子技术法修订案,强化量子产业支撑

韩国《量子科学技术及量子产业促进法》修正案获国务会议通过。该修正案将支持范围从研发拓展至产业化、供应链、安全及国防应用全链条。修订内容首次纳入量子-超算-AI融合技术依据,明确公共机构建立量子安全系统义务,推动量子技术在国防领域的应用。

来源:

http://m.koreasisailbo.com/2245111

芬兰IQM提交美股上市文件,冲刺“欧洲量子计算第一股”

芬兰超导量子计算企业IQM近日向美国证券交易委员会(SEC)递交Form F-4注册声明,计划通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在美上市,并将在赫尔辛基股票交易所实施双重上市。据悉,IQM此次交易的投前股权估值约18亿美元;上市后,公司预计将通过SPAC信托资金、PIPE(私募股权投资)及认股权证等渠道,累计引入超3亿美元的后续资金。

来源:

https://iqm.tech/press-releases/iqm-and-real-asset-acquisition-corp-announce-public-filing-of-form-f-4-registration-statement-with-the-sec/

科学编辑 | 张强

编辑 | 徐睿




赞助公司

麓邦(LBTEK)创立于2018年,专注于光学元件、光学模组、光学系统与光学仪器的研发、生产和销售,致力于为光学领域科研人员提供更高端、更精准、更前沿的综合产品和解决方案。品牌坚持以成就客户为中心、与用户共成长,数年来已服务200余所高校及科研院所、300余家创新型企业的30000多名科研人员。

图片
如有光学论文写作/实验笔记经验、绘图工具介绍,或其他优质稿件,欢迎投稿至ioptics@clp.ac.cn
字数控制在2000-3000字为佳,
稿件一经录用,我们将提供具有竞争力的稿酬。
期待你的来稿!

END


由于微信公众号试行乱序推送,您可能没办法准时收到“爱光学”的文章。为了让您第一时间看到“爱光学”的新鲜推送, 请您:
1. 将“爱光学”点亮星标(具体操作见文末)
2. 多给我们点“在看


在看联系更紧密