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引言和背景
前言
起笔于盛夏,致过往与未来
当 B348 窗外的草木达到一年中最茂盛的顶点,当实验楼反射着绿树在烈日下投出最浓重的墨绿之际,我知道,那个适合沉淀与反思的季节再次如约而至。2026 年的 8 月 1 日,这不仅是一个暑假的起始……在接下来的十四天里,我选择将这一年来散落在文件夹中的笔记碎片,进行一场前所未有的淬炼与整合。本书的定位,是帮助我系统地梳理知识,形成一个开放的结构,邀请 2026 年 8 月之后的自己,以及 B348 实验室的老师学生,不断地往里填充新的数据、新的理解和新的思想。
文章目的
近年来,超导量子比特从基础研究转向规模化量子系统工程,形成了一个交叉学科——"量子工程",不同领域的人参与其中。我希望写一本体系化的教材,帮助实验室的新学生完善对超导量子领域的认识。
这本教材叫做《超导量子测控基础》,是我将平时的学习笔记进行整理,把我所学汇总成一本系统、有条理的书,方便以后查找相关知识,也方便我完善对应体系的知识。我希望将自己今后的学习与心得写下来,不全依赖 AI 生成,而是以自己书写为主。
结构安排
文章暂时按照四个板块划分:超导量子原理、超导量子测控系统、超导量子计算机、疑问记录。
- 超导量子原理(第二章):从经典电路出发,建立量子比特、噪声退相干、量子门、读出与放大、量子纠错等的完整物理图景;
- 超导量子测控系统(第三章):介绍我们实验室的 ezQ 测控系统,包括调控芯片(XY/Z)与读出系统;
- 超导量子计算机(第四章):讲解超导量子计算机的整体认识与标定流程;
- 疑问记录(第五章):记录学习中反复思考过的问题,作为答疑与加深理解的部分。
背景
经典计算机
1936 年,英国数学家图灵提出图灵机的概念模型,奠定了计算机科学理论基础。1946 年,世界第一台通用电子计算机在美国诞生。
1965 年戈登-摩尔提出摩尔定律。流行说法是:集成电路上可容纳的晶体管,每隔 18 个月就会翻一番,性能提升一倍。现在情况是,芯片还是在按照这个规律发展,但是因为逼近物理极限了,靠着通过 3D 堆叠,新材料等等方式实现的,已经和最初描述的不大相同。
量子领域
1900 年,普朗克第一次提出能量量子化的概念,标志量子力学的诞生。1905 年,爱因斯坦用光量子解释光电效应。1913 年,波尔提出原子轨道模型。1925 年,海森堡提出量子力学的矩阵形式。1926 年,薛定谔提出量子力学的波动力学形式 。1982 年,费曼提出可以通过 构建一个专用的量子系统来模拟物理行为,从而比经典计算机更高效地解决一些特定的问题 。
量子计算
1985 年,大卫-多伊奇(牛津大学物理学家)提出量子图灵机数学模型,还涉及了第一个量子算法 Deutsch 算法。1994 年 Shor 提出 Shor 算法,对 RSA 密码体系造成冲击。1997 年,Grover 提出 Grover 算法,可以降低搜索复杂度。
量子计算的四个阶段
| 发展阶段 | 核心特征 | 关键节点与说明 |
|---|---|---|
| 第一阶段:理论奠基与算法发现 | 纯理论阶段,没有物理硬件。量子计算的强大潜力通过理论算法被揭示。 | 标志事件包括费曼 1981 年提出量子模拟构想,以及肖尔(1994 年)和格罗弗(1996 年)提出能显著加速的量子算法。此时的计算完全由经典计算机在“模拟”阶段。 |
| 第二阶段:经典可模拟 | 早期的物理实验,量子比特数极少(约 2-10 个),运行简单的量子算法。 | 1998 年,首个 2-qubit 量子算法(Deutsch 问题)被实验验证。由于规模极小,这些实验的每一步都可以用经典计算机精确模拟。 |
| 第三阶段:“NISQ”时代 | 量子比特数达到中等规模(数十到数百个),但 噪声大、无纠错。 | 2016 年 IBM 开放 5 量子比特云平台,2018 年“NISQ”概念被正式提出。谷歌 2019 年的“量子优越性”实验是此阶段的标志性事件。此阶段的设备,其某些输出结果已 无法被经典计算机有效验证(即难以模拟),但仍无法解决通用问题,可靠性是主要瓶颈。 |
| 第四阶段:容错量子计算 (FTQC) | 量子比特数大幅增加(理论上可达百万级),通过 量子纠错(QEC) 有效控制噪声,实现通用、可靠的量子计算。 | 这是目前技术路线的终极目标。目前已有向此阶段过渡的迹象,例如哈佛大学团队在 2023 年底实现了 48 个逻辑量子比特的演示,证明了纠错技术的可行性。 |
量子计算优越性竞赛
破局起步(2019–2020): 2019 年 Google 推出 Sycamore-53 超导芯片,率先宣称实现量子优越性;2020 年中国科学技术大学(USTC)推出光量子计算机 九章(Jiuzhang),通过高斯玻色取样实现了光量子体系的里程碑突破。
多路线竞逐与迭代(2021–2023): 中科大在双路线上加速发力,相继推出 九章 2.0/3.0 光量子系统以及 祖冲之 2.0/2.1 超导量子处理器;加拿大 Xanadu 公司也在 2022 年凭借 Borealis 在光量子领域崭露头角。
规模与精度跃升(2024–2026): 随着 Google 推出新一代超导芯片 Willow (67&70),中科大升级至 祖冲之 3.0,以及离子阱领域代表 Quantinuum 的重要突破,量子计算已从最初的“单一算力验证”逐步迈向更高保真度、更大规模与容错量子计算的关键探索阶段。
量子计算物理平台
科学家是怎么实现量子比特的?
现阶段实现量子比特的方法有很多,例如 硅中电子自旋与量子点、囚禁离子、超冷原子、金刚石中的氮-空位中心 以及 偏振光子 等。这些方案都将量子信息编码于天然的微观量子系统之中。相比之下,超导量子比特 具有显著优势——其尺寸为宏观尺度,且可通过 光刻工艺 精确制备,因而在 可扩展性 和 集成化 方面展现出巨大潜力。
所以,评价一个量子体系,可以从时间空间操控 3 个维度来考量,超导量子比特的空间和可操控性展现了优势。
在物理层面上,构建量子比特的物理系统需要满足 DiVincenzo 准则:
1.能造出来且能扩容(明确的比特与可扩展性)。系统必须有清晰、稳定的两个能级来代表 \vert{}0\rangle 和 \vert{}1\rangle;而且不能只造出 1~2 个玩玩,必须有物理途径扩展到成百上千个比特。
2.能一键归零(初始化能力)。在每次计算开始前,必须能把所有量子比特快速、准确地重置到已知的初始状态(通常是全 \vert{}0\rangle)。
3.耐得住干扰(长相干时间)。量子态极其脆弱,容易被环境噪声破坏(退相干)。系统的相干寿命必须远长于单次操作所需的时间,确保算法还没运行完,状态没有先崩溃。
4.能完成所有运算(通用量子门集合)。系统需要支持任意的单量子比特旋转以及双量子比特纠缠操作(如 CNOT 门)。只要具备这套“基本动作库”,就能组合出任意复杂的量子算法。
5.能看清结果(特异性测量能力)。计算完成后,系统必须能高效、无误地读出每一个特定量子比特的状态(是 0 还是 1),而不能破坏其他无关比特或读出一团乱码。
| 物理平台 | 核心实现方式 | 核心优势 | 主要瓶颈 | 当前前沿水平 |
|---|---|---|---|---|
| 超导量子比特 (Superconducting) | 利用微米级超导电路中的 约瑟夫森结 构成非线性振荡器,将人工二能级系统编码为人造原子(如 Transmon)。 | 门操控极快(纳秒级)、制造工艺兼容现有半导体微纳加工。 | 相干时间相对较短(微秒级)、串扰严重、极低温(~10 mK)制冷机体积受限。 | 达到上千物理比特规模(IBM Condor/Heron、Google Willow/Sycamore);已实现多轮量子纠错与逻辑比特纠缠突破。 |
| 离子阱 (Trapped Ion) | 用电磁场(保罗阱)在超高真空下悬浮带电离子,以离子的 基态/超精细能级 编码比特,用激光或微波驱动库仑晶格操控。 | 比特同质性完美、门保真度极高(两比特门 > 99.9%)、全连接连通性好。 | 门速度较慢(微秒级)、激光与电极寻址系统复杂、单阱离子容量上限明显。 | 物理比特在数十至百位级(Quantinuum H2、IonQ Forte),保真度领先,已实现高保真容错逻辑比特演示。 |
| 中性原子 / 光镊 (Neutral Atom) | 用光学微镊阵列捕获中性原子(如铷、锶),通过激光激发至 里德堡态(Rydberg state) 利用偶极阻塞效应实现双比特门。 | 极易通过光镊实现 2D/3D 大规模阵列扩展、天然全同、比特可动态重构。 | 门操控速度中等、原子损失率与真空寿命限制连续运行能力。 | 物理比特扩展至数百到上千(QuEra、Harvard 团队),在可重构阵列中成功演示数十个纠错逻辑比特。 |
| 光量子 (Photonic) | 利用光子的 偏振、路径、到达时间或正交压缩态 编码量子信息,通过分束器、相移器及单光子探测器实现计算。 | 室温运行(除超导探测器外)、相干时间极长(光速传输)、天然契合量子通信与网络。 | 确定性双比特门极难(需依靠测量诱导非线性)、单光子源及波导损耗大。 | 专用机(如“九章”、“祖冲之”光量子版、Xanadu Borealis)确立“量子优越性”;PsiQuantum 等正攻坚光子纠错芯片。 |
| 半导体量子点 (Spin Qubit) | 在硅(Si/SiGe)或砷化镓(GaAs)异质结中用静电栅极捕获单个电子/空穴,以其 自旋状态 作为比特。 | 体积极小(纳米级)、高度兼容现有 CMOS 工业制程、工作温度容忍度稍高(~1 K)。 | 对材料界面杂质与电荷噪声极敏感、控制线引出极度密集、良率要求严苛。 | 实验室已实现 6~12 个高保真度自旋比特阵列,处于从实验室物理向先进制程代工(如 Intel、台积电合作)过渡期。 |
| 其他(拓扑量子比特等) | 利用半导体-超导体混合纳米线两端的 马约拉纳零能模(Majorana zero modes) 进行编织操作。 | 理论上具备硬件级拓扑保护,天然抗退相干,无需庞大纠错开销。 | 物理实现极度困难,存在长期争议。 | 微软(Microsoft/Station Q)处于验证拓扑间隙与基础编织操作阶段,尚未产出通用可编程拓扑比特。 |
引用自金展鸿博士论文
离子阱量子比特
光量子比特
超导量子计算机
半导体量子点