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本源悟空破解量子随机存储器扩展难题,单路由器传输效率达98%

一、量子计算机的"数据中心"难题

如果把量子计算机比作一座"智慧城市",那么量子随机存取存储器(QRAM)就是其中存储和调度数据的"数据中心"。QRAM是实现量子搜索、量子机器学习等核心算法的重要功能模块,其关键组件是"量子路由器"——它负责根据地址指令将数据准确送达目标位置。

然而,传统QRAM方案面临一个行业难题:随路由网络规模增大,每增加一个节点就需大量标准量子门层层分解指令,导致线路深度剧增、误差累积,严重限制了QRAM的扩展能力。这就像城市道路越修越多,但每多建一个路口,拥堵和延误就成倍增加。

二、"相干量子路由系统":为数据中心架设快速路

针对这一难点,本源量子联合中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等科研团队,在"本源悟空"自主超导量子计算机上成功研发出面向桶式QRAM的"相干量子路由系统"

该方案利用超导量子比特的辅助能级,将复杂的受控交换操作转化为由少量双比特跃迁门构成的浅线路等效实现,相当于在拥堵的数据通道上方架设了"快速路",让数据绕过冗余节点直达目的地,大幅削减线路深度并降低误差。测试结果显示,单个量子路由器的信息传输效率高达98%,两层路由网络整体传输效率也能达到93%

在随机访问测试中,单个量子路由器的平均保真度达到94.8%,两层路由网络的平均保真度达到82.4%。数据表明,该方案能够实现由量子地址控制的相干、可逆路由,并具备向更大规模网络扩展的潜力。

三、从性能优化到功能落地的重要跨越

此次突破的意义不仅在于技术层面,更在于标志着我国量子计算研发从单一性能优化迈向复杂量子功能在真实硬件上的落地验证阶段

相关成果已刊发于国际物理期刊《物理评论X》。研究人员表示,这一方案为在现有超导硬件上构建可扩展QRAM提供了新路径,依托量子器件本身特性可实现更低成本、更高效率的运算,为量子芯片与线路协同优化开辟了新思路。

"本源悟空"作为中国自主超导量子计算平台的代表性成果,此次在量子随机存储器扩展难题上的突破,再次印证了我国在量子计算领域的持续创新能力——从量子的比特数竞赛,走向量子功能模块的工程化落地,每一步都走得扎实。

综合科技日报、科创板日报报道 | 2026年9月2日