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,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

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。

——中国科学院办院方针

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上海微系统所等在超导芯片中量子态制备中取得进展

2023-10-16 上海微系统与信息技术研究所
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近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所林志荣和王镇团队,联合德国斯图加特大学博士鲁勇、瑞典查尔姆斯理工大学教授Per Delsing、日本东京理科大学教授蔡兆申,利用片上集成的超导量子电路,提出并实验验证了一种快速制备和储存薛定谔猫态的方法。10月11日,相关成果以Fast generation of Schrödinger cat states using a Kerr-tunable superconducting resonator为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications 2023, Vol. 14, pp. 6358)上。

量子纠错是量子计算领域中的重要研究方向,其核心原理在于通过扩展量子态编码的Hilbert空间,实时探测态分布,以检测和纠正潜在的量子位错误。这种技术在量子计算中对于维护和保护量子信息的完整性至关重要。薛定谔猫态编码是精巧的玻色编码方案,在多维Hilbert空间中储存了量子信息,而不需要增加硬件复杂度,同时面对光子损耗时表现出强大的鲁棒性,因此被视为实现量子纠错的重要方案之一。通常,薛定谔猫态的制备依赖于高品质的三维微波谐振腔或慢速绝热演化,这限制了量子电路的规模和操作速度。该团队通过快速调制超导微波谐振腔的非线性系数,在二维超导量子芯片上实现了薛定谔猫态的快速制备、测量和储存,为可扩展化的量子纠错提供了新的薛定谔猫态制备方案。

研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、上海市科学技术委员会和广东省重点领域研发计划等的支持。

图1. 超导量子电路原理图

图2. 薛定谔猫态的Wigner函数测量值与理论值

打印 责任编辑:侯茜

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