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12月4日,中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200秒,而目前世界最快的超级计算机要用6亿年。这一突破使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。

“量子优势就像一个门槛,意味着当一个新的量子计算原型在某个问题上比最强的传统计算机拥有更强的计算能力时,就证明它在未来的很多方面都有超越的可能。”中国科学技术大学教授陆朝阳表示,多年来,国际学术界一直高度关注和期待这一里程碑式的转折。

图1:《第九章》量子计算原型的光学系统示意图:左上激光系统产生高峰值功率的飞秒脉冲;左边的25个光源通过参量下转换过程产生50个单模压缩态,输入到右边的100模光量子干涉网络。最后用100个高效超导单光子探测器探测干涉仪输出光的量子态。(制图:陆朝阳、彭)

去年9月,美国谷歌公司推出53量子位计算机“悬铃木”(Platanus acerifolia),计算一个数学算法只需200秒。当时世界上最快的超级计算机“匹克”用了2天,从而实现了“量子优势”。

图2:光量子干涉的物理示意图:左下部分为输入光学部分,右下部分为锁相光路,上部分输出100个光模,通过低损耗单模光纤与100个超导单光子探测器相连。(摄影:马晓涵、梁静、邓余浩)

近期,潘建伟团队自主研发了具有高效率、高各向同性、极高亮度和大规模扩展能力的量子光源,同时利用相位稳定、全连接随机矩阵、波包符合率优于99.5%、通过率优于98%、相对光程在10-9以内的锁相精度、高效100通道超导纳米线单光子探测器等100模干涉线,成功构建了76光子100模高斯玻色。

图3: 100模相位稳定干涉仪:光量子干涉器件集成在20 cm*20 cm超低膨胀稳定衬底玻璃上,用于实现50个单模压缩态之间的成对干涉,高精度锁定任意两束光的相位。(摄影:马晓涵、梁静、邓余浩)

按照目前最好的经典算法,第九章处理高斯玻色采样的速度比世界排名第一的超级计算机福悦快100万亿倍,比谷歌去年发布的53位量子计算原型悬铃木快100亿倍。同时,高斯玻色采样证明的量子计算的优越性不依赖于样本数,克服了谷歌53位随机线采样实验中量子优越性依赖于样本数的漏洞。第九章的输出量子态空已经达到了1030(悬铃木的输出量子态空是1016,目前世界上的存储量是1022)。这一成果奠定了我国在国际量子计算研究第一方阵的地位,为未来实现能够解决具有重大实用价值问题的大规模量子模拟器奠定了技术基础。此外,基于“九章”量子计算原型的高斯玻色采样算法在图论、机器学习、量子化学等领域具有潜在的应用,将是后续发展的重要方向。

图4:光量子干涉示意图(制图:、罗)

《科学》杂志的评论者评价这项工作是“最先进的实验”和“一项重大成就”。研究人员希望这项工作能够激发更多关于经典算法仿真的工作,也期待未来有改进的空余地。量子优势实验不是一朝一夕的工作,而是更快的经典算法和不断改进的量子计算硬件之间的竞争。但最终量子并行会产生经典计算机无法比拟的计算能力。

来源:中国科学技术大学(ID: USTC News)、新华社

本期编辑:胡成元、李娜

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