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量子计算一直有个尴尬:能造出物理比特,但一算就错,很难真正派上用场 2026年

量子计算一直有个尴尬:能造出物理比特,但一算就错,很难真正派上用场 2026年3月,深圳国际量子研究院把这个僵局打破了 该院研究员贺煜团队首次在原子级精度加工的硅基量子计算芯片上,演示了从通用逻辑门操作到变分量子算法的“全栈”逻辑运算要素,完成硅基逻辑量子计算机的原型验证,是硅基量子计算体系从物理量子比特到容错逻辑编码的关键跨越 这一成果来之不易 量子计算潜力巨大,但环境噪声引发的计算错误一直是走向实用的核心障碍,而容错量子计算被认为是根本解决方案 尽管硅基自旋量子比特具备长相干时间、高操控精度以及与现有半导体芯片工艺兼容的优势,但如何实现容错逻辑编码与通用逻辑操作,始终是该领域尚未攻克的核心难题 研究团队利用扫描隧道显微镜氢掩膜光刻(STM-HL)技术,以原子级精度加工出硅基量子计算芯片后,演示了 逻辑量子态的容错制备和完整的通用逻辑量子门集 更关键的是,团队在国际上首次于硅基逻辑量子比特上完成了量子算法演示并求解实际问题——精确计算了水分子的电子基态能量,与理论值误差仅为20毫哈特里 这意味着,硅基量子计算这条与现有半导体工业兼容的路线,终于有了走向实用的底气