0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

66 个功能量子比特组成可调谐耦合结构的“祖冲之号”处理器

hl5C_deeptechch 来源:DeepTech深科技 作者:DeepTech深科技 2021-07-05 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

量子计算原理上具有强大的并行计算能力,可望通过特定算法在如密码破译、大数据优化、材料设计、药物分析等一系列领域相比经典计算机实现指数级别的加速。

党的 100 岁华诞来临之际,由来自合肥微尺度物质科学国家研究中心、上海量子科学研究中心、中科院量子创新研究院等机构的潘建伟、朱晓波、陆朝阳、彭承志等教授和研究员合作撰写的“Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor” 一文在 arXiv 发表了论文预印本。

论文介绍了中国由 66 个功能量子比特组成可调谐耦合结构的 “祖冲之号” 处理器,其破纪录地展示了对于传统计算机的 “量子霸权”(又称量子计算优势,“祖冲之号” 1.2 小时完成的任务,超级计算机需要至少 8 年),完成的采样任务计算复杂度相比 2019 年的谷歌 “Sycamore” 量子处理器要高出 2-3 个数量级。

更多的量子比特

“Sycamore” 处理器在 2019 年就已经展现了完胜传统计算的 “量子霸权”,但更多数量的量子比特对于“迎战”不断迭代更新的传统计算技术尤为重要。

“祖冲之号”量子处理器 66 个量子比特的数量,可谓是量子计算机领域一个重要的里程碑。据文章介绍,“祖冲之号”由 66 个 Transmon 量子比特(Qubit)构成,其被排列成 11 行 6 列的二维长方形晶体网格。

Transmon 原理上是由超导约瑟夫森效应(Josephson effect)导致的非线性振荡器,这种宏观量子效应使“超电流”(supercurrent)在无电压的情况下通过弱连接的超导体。接下来,Transmon 最低的两种能量级被编码为和,作为量子比特。

每个量子比特都有两条控制线路相连接:一条为用以驱动和状态的微波线路,一条为偏置磁通线路,用以调谐量子比特的震荡频率。同时由于芯片的网格结构,每个量子比特都与近邻通过可以快速开关的耦合器相连。

这些耦合器一共有 110 个,同样由 Transmon 构成,但其震荡频率相比数据用途的 Transmon 要高上数千兆赫兹并处在基态。

高保真度

除了持续增加芯片上的可用量子比特以外,提高量子逻辑门的采样保真度对于量子计算的发展也格外重要。而这就需要对包括微波共振耦合、控制电路串扰、量子比特残余耦合等误差来源进行优化。

文中指出,通过优化硬件架构和使用多种共振频段等方法,研究团队实现了单比特量子门平均 99.86%,双比特量子门平均 99.24%,读取平均 95.23% 的高保真度。

测试方法和结果

研究团队选择了随机量子电路采样(Random Quantum Circuit Sampling)任务用以测试 “祖冲之号”的整体性能。

经过其中 56 个量子比特的 20 个循环的运算,“祖冲之号”得到了需要传统运算模式下 1.65×1020 次或 2.08×1024 次浮点运算才能得到的结果(实际需要的运算次数取决于模拟量子电路的算法)。

这比 2019 年谷歌 “Sycamore” 量子处理器利用 53 个量子比特 20 个循环的运算复杂度高出了 2 至 3 个等级,相当于美国 Summit 超级计算机运行 8.2 年的结果。这一结果充分说明了中国科学家将 “量子霸权”提升到了全新的高度。

中国量子计算成果和目标综述

2019 年,谷歌通过 “Sycamore” 量子处理器首次向世界展示 “量子霸权”,成果发表在《自然》期刊上。53 个量子比特在 200 秒内的 20 次计算循环产生的结果相当于 Summit 超级计算机运行一万年的结果。

在此之后,中国科学家们力争上游,在量子计算领域取得了一系列傲人的成绩。2020 年 12 月,由潘建伟教授、陆朝阳教授挂帅的研究团队在《科学》期刊上发文,其搭建的 76 个光子的量子计算原型机 “九章”,实现了在高斯玻色取样任务上的 “量子霸权”。

作为中国第一个获得“量子霸权”的量子处理器,“九章” 一分钟完成的任务,“Summit”超级计算机需要一亿年,相当于快了一百万亿倍,同比谷歌 “Sycamore” 量子处理器快了一百亿倍。

2021 年 5 月 7 号,潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队在《科学》期刊上发文,其成功研制了 62 比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之号”,并在此基础上实现了可编程的二维量子行走。

量子行走可以看成是量子领域的随机行走,它描述了量子在芯片晶格间的传播,可以用以模拟量子多体物理体系,在量子搜索算法、通用量子计算等领域具有潜在应用。

展望未来,在中科大量子物理与量子信息研究部的网站上,详细记录了量子计算机领域的国际同行公认有三个指标性的发展阶段:

“一、发展具备 50-100 个量子比特的高精度专用量子计算机,对于一些超级计算机无法解决的高复杂度特定问题实现高效求解,实现计算科学中 ‘量子计算优越性’ 的里程碑。”

“二、通过对规模化多体量子体系的精确制备、操控与探测,研制可相干操纵数百个量子比特的量子模拟机,用于解决若干超级计算机无法胜任的具有重大实用价值的问题(如量子化学、新材料设计、优化算法等)。”

“三、通过积累在专用量子计算与模拟机的研制过程中发展起来的各种技术,提高量子比特的操纵精度使之达到能超越量子计算苛刻的容错阈值(》99.9%),大幅度提高可集成的量子比特数目(百万量级),实现容错量子逻辑门,研制可编程的通用量子计算原型机。”

-End-

参考:

https://arxiv.org/pdf/2106.14734.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Josephson_effect#:~:text=In%20precision%20metrology%2C%20the%20Josephson%20effect%20provides%20an,of%20a%20volt%2C%20the%20Josephson%20voltage%20standard%20.

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5

http://quantum.ustc.edu.cn/web/node/917

http://quantum.ustc.edu.cn/web/node/964

https://science.sciencemag.org/content/372/6545/948

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 处理器
    +关注

    关注

    68

    文章

    20325

    浏览量

    254693
  • 芯片
    +关注

    关注

    463

    文章

    54379

    浏览量

    468994
  • 振荡器
    +关注

    关注

    28

    文章

    4191

    浏览量

    143153
  • 量子
    +关注

    关注

    0

    文章

    502

    浏览量

    26537

原文标题:66个功能量子比特!潘建伟团队「祖冲之号」再展量子计算优越性

文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    宽谱可调谐光源技术全景:原理、选型与前沿应用指南

    本文系统解析了可调谐光源的三大主流技术路线——组合式、自调谐与波长切换式,并深入剖析了各类宽谱光源与波长选择器件的核心特性。通过经典搭配方案与典型应用场景,为科研及工业用户在可调谐光源选型时提供清晰
    的头像 发表于 04-02 11:28 199次阅读
    宽谱<b class='flag-5'>可调谐</b>光源技术全景:原理、选型与前沿应用指南

    延迟为什么会成为量子计算的关键问题

    量子计算的发展,正在遇到一看起来并不在量子处理器上的瓶颈——延迟。
    的头像 发表于 03-28 13:38 972次阅读

    捕捉量子比特信号:数字化仪在可编程硅基量子处理器测试中的应用

    荷兰代尔夫特理工大学在可编程硅基双量子比特处理器测试中,采用M4i.44xx系列数字化仪采集极低温下的量子态读出信号。该设备将调理后的电压信号高保真转换为数字数据,为
    的头像 发表于 03-24 17:21 1061次阅读
    捕捉<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>比特</b>信号:数字化仪在可编程硅基<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>处理器</b>测试中的应用

    频率可调谐光子集成外腔激光

    (FMCW)激光雷达(LiDAR)或频率计量领域激光锁定所需的线性频率调谐功能的RSOA集成激光。 Ⅰ. 引言 窄线宽激光在计量学、光学传感 ^[1]^ 、微波光子学 ^[2,3]
    发表于 03-16 17:22

    MAX793/MAX794/MAX795:3.0V/3.3V 可调处理器监控电路的全方位解析

    MAX793/MAX794/MAX795:3.0V/3.3V 可调处理器监控电路的全方位解析 在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。而 MAX793/MAX794/MAX795 这三款
    的头像 发表于 02-28 10:25 283次阅读

    探索LTC1726:多功能电源监控与微处理器监管电路

    的LTC1726,它是一款集多重功能于一身的电源监控和微处理器监管电路。 文件下载: LTC1726.pdf 一、核心特性亮点 1. 多输入监控 LTC1726能够同时监控三输入电压,有不同版本
    的头像 发表于 02-27 16:40 398次阅读

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构

    彻底改变了自然语义处理的研究和应用。它引入了自注意机制和位置编码,能够有效的捕捉输入序列中的关联信息,实现更好的上下文理解和建模。 Transformer 模型由一编码和一解码
    发表于 09-12 17:30

    《精准量子比特控制和读取》白皮书

    在上篇客户案例中,我们分享了德国马普高分子研究所团队如何利用NV色心构建高灵敏度的磁力计,案例展示了量子比特相干稳定性在实验中的关键作用。要进一步加深理解量子比特的基本与控制方法,我们
    的头像 发表于 08-21 17:23 713次阅读
    《精准<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>比特</b>控制和读取》白皮书

    在硅氮化物光子平台中使用可调谐窄线宽端面耦合混合激光实现光束操控

    --翻译自Yeyu Zhu, Siwei Zeng等人的文章 摘要 基于量子点RSOAs的1.3 µm芯片级可调谐窄线宽混合集成二极管激光通过端面耦合到硅氮化物光子集成电路得以实现。
    的头像 发表于 08-05 14:23 1049次阅读
    在硅氮化物光子平台中使用<b class='flag-5'>可调谐</b>窄线宽端面<b class='flag-5'>耦合</b>混合激光<b class='flag-5'>器</b>实现光束操控

    Analog Devices Inc. ADMV8526数字可调谐滤波数据手册

    Analog Devices Inc. ADMV8526数字可调谐滤波是射频带通滤波,具有数字可选工作频率。该器件具有1.25GHz至2.60GHz可调F~CENTER~频率范围,
    的头像 发表于 06-22 10:16 1179次阅读
    Analog Devices Inc. ADMV8526数字<b class='flag-5'>可调谐</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>数据手册

    Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波数据手册

    Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波器具有数字可选工作频率。 滤波中心频率(fCENTER)使用采用专利校准技术的8位值(256x状态),可在225MHz至
    的头像 发表于 06-10 15:47 1182次阅读
    Analog Devices Inc. ADMV8505数字<b class='flag-5'>可调谐</b>带通滤波<b class='flag-5'>器</b>数据手册

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    量子比特可同时处于0和1的叠加态,使量子计算机在处理并行问题时具备指数级加速潜力。量子纠缠,即多个量子
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    安泰高压放大器在光子晶体光纤耦合器件研究中的应用

    开关和电光调制特性。 测试设备:高压放大器、信号发生、示波器、可调谐激光、光电探测等。 实验过程: 图1:(a)样品透射光谱随施加电压增加的变化,(b)
    的头像 发表于 05-09 11:12 642次阅读
    安泰高压放大器在光子晶体光纤<b class='flag-5'>耦合</b>器件研究中的应用

    HMC882A 3.95GHz至6.9GHz 可调谐低通滤波技术手册

    6.9 GHz 的范围内改变该截止频率。此低通滤波在1.28 × f~3dB~ GHz 时提供 3 dB 的低插入损耗、13 dB 的回波损耗和 >20 dB 的阻带衰减。这款可调谐滤波
    的头像 发表于 04-23 09:46 1182次阅读
    HMC882A 3.95GHz至6.9GHz <b class='flag-5'>可调谐</b>低通滤波<b class='flag-5'>器</b>技术手册

    HMC881A 2.4GHz至4GHz可调谐低通滤波技术手册

    改变该截止频率。此低通滤波提供 3 dB 的低插入损耗、16.5 dB 的回波损耗和 1.35 × f~3dB~ 的阻带衰减 (>20 dB)。这款可调谐滤波可用作外形大得多的开关滤波
    的头像 发表于 04-23 09:36 1219次阅读
    HMC881A 2.4GHz至4GHz<b class='flag-5'>可调谐</b>低通滤波<b class='flag-5'>器</b>技术手册