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一、量子计算的"数据中心"难题🔥 我国"本源悟空"量子计算机实现相干量子路由系统,传输效率高达98%,破解量子随机存储器扩展难题
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、量子机器学习等算法的重要功能模块,其核心是"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,传统量子路由方案存在一个致命缺陷:随着路由网络规模增大,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,这成为制约QRAM规模化扩展的行业难题。
谁能给量子数据通道架一条"快速路"?我国科研团队给出了答案。
二、98%传输效率背后的技术突破9月2日,记者从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉,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量子随机存储器(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%。
三、从"性能优化"到"功能落地"的关键跨越研究人员表示,此次突破不仅为在现有超导硬件上构建可扩展QRAM提供了新路径,更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。
相关论文已发表于国际物理期刊《Physical Review X》。这意味着我国量子计算正依托量子器件本身特性实现更低成本、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。
量子计算从实验室走向产业应用的关键一步,正在被中国团队一步步夯实。
综合科技日报、央视新闻、科创板日报报道 | 2026年9月3日