主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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记者9日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉,由本源量子与中国科学技术大学联合研究团队创新性提出的“参数空间扩展受控相位门(PSE-CZ)”方案,成功破解了超导量子计算领域长期存在的速度与保真度相互制约难题,让两比特量子门在保持高速的同时大幅提升精度。相关成果发表于国际物理学术期刊《物理评论快报》,实验验证工作在我国自主超导量子计算机“本源悟空”上完成。
量子计算机要完成复杂计算,离不开“量子门”的基本操作。稳定可靠的量子计算,要求量子门同时具备超快操作速度与超高运算保真度。但长期以来,这两点一直存在难以调和的矛盾:量子门操作速度越快,硬件波形失真、时序偏差等问题就越明显,会导致精准度大幅下降;如果为了保证准确率放慢速度,又会拖累量子计算机的整体运行效率,这也是制约量子计算机发展的关键瓶颈。
本源量子测控科学家杨小燕博士介绍:“PSE-CZ方案在不延长脉冲时间的前提下,通过将脉冲中间区域的失谐量拆分为两个独立可调的参数,为系统增加了一枚‘调节旋钮’。依靠这一创新机制,系统可同步纠正泄漏和相位两类误差,兼顾速度与高保真度。”
依托“本源悟空”超导量子计算机,团队选取了20对两比特量子门开展测试。结果显示,PSE-CZ方案能够有效降低短时畸变引起的相干误差,使量子门性能更加接近退相干极限。即使在30纳秒至40纳秒的极短门长条件下,PSE-CZ仍保持优于传统CZ门的稳定性能。
据悉,该方案不仅适配超导量子计算体系,还可推广至离子阱、固态自旋等多种量子计算平台,有望为实现更快、更高保真的量子逻辑操作提供新方法。
(原载于《科技日报》 2026-08-10 02版)
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