供圖/視覺中國(guó)
近日,阿里巴巴達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室首次亮出量子計(jì)算研究進(jìn)展“成績(jī)單”。
眾所周知,現(xiàn)在量子信息還屬于前沿科學(xué)研究階段,從科學(xué)到科技,再到技術(shù)化應(yīng)用,是一段漫長(zhǎng)的過程。在我國(guó),以企業(yè)為主體的團(tuán)隊(duì)一般是“研發(fā)團(tuán)隊(duì)”而非真正的“科研團(tuán)隊(duì)”,但達(dá)摩院似乎對(duì)自己的定位頗為不同,他們對(duì)自己寄予了“要對(duì)世界、對(duì)時(shí)代、對(duì)社會(huì)問題有擔(dān)當(dāng)”的厚望。某種意義上說,達(dá)摩院能在量子計(jì)算前沿課題上做出突破,也離不開這樣的價(jià)值觀。
即便是這樣一個(gè)演示性質(zhì)的量子芯片,實(shí)現(xiàn)突破也不是一蹴而就的,它的暗夜遠(yuǎn)比大多數(shù)人想象的還要長(zhǎng)。從“太章”的開發(fā),到如今量子計(jì)算模擬器芯片的突破,量子團(tuán)隊(duì)的“冷板凳”一坐就是將近5 年。
2022 年3 月24 日,在全球物理學(xué)盛會(huì)上,阿里巴巴達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室公布了一系列最新進(jìn)展,包括材料、相干時(shí)長(zhǎng)、門操控、量子計(jì)算編譯方案等。其中,采用新型量子比特fluxonium(以下簡(jiǎn)稱fluxonium)的兩比特門操控精度高達(dá)99.72%,達(dá)到該技術(shù)路線的全球最佳水平。
會(huì)上,達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室與全球科學(xué)家分享了8 個(gè)學(xué)術(shù)報(bào)告?!爸仡^戲”之一:基于fluxonium,達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室成功設(shè)計(jì)并制造出兩比特量子芯片,實(shí)現(xiàn)了99.97%單比特操控精度,兩比特iSWAP 門操控精度最高達(dá)99.72%,達(dá)到此類比特全球最佳水平,性能逼近業(yè)界主要量子研發(fā)團(tuán)隊(duì)采用的傳統(tǒng)transmon 比特。
同時(shí),該實(shí)驗(yàn)室也在此芯片上實(shí)現(xiàn)了另一種比iSWAP 編譯能力更強(qiáng)的原生兩比特門SQiSW,操控精度達(dá)99.72%,是該量子門在所有量子計(jì)算平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的最高精度。
據(jù)了解,相比傳統(tǒng)的transmon比特,fluxonium 具備更高操控精度的理論優(yōu)勢(shì),但這一理論優(yōu)勢(shì)的實(shí)現(xiàn)需要克服眾多技術(shù)難關(guān)。此次會(huì)議上,以fluxonium 為主題的報(bào)告有數(shù)十個(gè),報(bào)告團(tuán)隊(duì)除了達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室,還有來自馬里蘭大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、芝加哥大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、麻省理工學(xué)院林肯實(shí)驗(yàn)室等超導(dǎo)量子計(jì)算研究組。
小貼士
美國(guó)物理學(xué)會(huì)年會(huì)(APS March Meeting)是全球最大的物理學(xué)術(shù)會(huì)議之一,也是各方匯報(bào)量子計(jì)算機(jī)最新進(jìn)展的盛會(huì)。與會(huì)者除了學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)外,還有IBM、谷歌、微軟和阿里巴巴等投入量子計(jì)算的主要國(guó)際企業(yè)團(tuán)隊(duì)。
達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室的最新成果,初步顯現(xiàn)了fluxonium 的優(yōu)勢(shì),而這依賴于理論、設(shè)計(jì)、仿真、材料、制備和控制多個(gè)課題上的突破和創(chuàng)新。
而達(dá)摩院也在這一盛會(huì)上分享了8 個(gè)學(xué)術(shù)報(bào)告,公布在上述方面的多個(gè)成果:
達(dá)摩院發(fā)明了一種利用鈦氮化鋁材料的外延體系制造量子器件的新方法,在極低的微波損耗下依然能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)電感的急劇增加。該材料有望成為達(dá)摩院下一代fluxoinum芯片的核心部件。
在另一個(gè)芯片制備的課題上,達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室制備的基于氮化鈦的超導(dǎo)量子比特,在“相干時(shí)長(zhǎng)”這一最關(guān)鍵的性能指標(biāo)上,可重復(fù)地達(dá)到300 微秒,達(dá)到世界一流水平。
量子芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化的一個(gè)核心問題是提升仿真計(jì)算速度。在此課題上,達(dá)摩院研發(fā)的基于表面積分方程方法的超導(dǎo)量子芯片電磁仿真工具,在電路參數(shù)和界面損耗的計(jì)算上,相比于通常采用的有限元方法取得了兩個(gè)數(shù)量級(jí)的加速,極大地提升了量子芯片的設(shè)計(jì)優(yōu)化。
在另一個(gè)大幅提升大規(guī)模量子芯片設(shè)計(jì)能力的工作中,達(dá)摩院通過將芯片優(yōu)化與量子操控都集成到梯度優(yōu)化的框架中,在更大參數(shù)空間中高效聯(lián)合優(yōu)化比特設(shè)計(jì)方案與比特操控方案。
阿里巴巴達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室兩比特(fluxonium)量子芯片
達(dá)摩院還在fluxonium 上驗(yàn)證了自主研發(fā)的超導(dǎo)量子芯片整體計(jì)算性能的優(yōu)化方案,包括針對(duì)超導(dǎo)架構(gòu)的單比特門通用優(yōu)化編譯方案,針對(duì)超導(dǎo)芯片上的另一種原生操控SQiSW 門的即時(shí)最優(yōu)編譯方案等。該優(yōu)化方案可以大幅提升量子芯片的整體性能指標(biāo)。
“打造可擴(kuò)展的高精度量子比特平臺(tái),是當(dāng)前我們實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算機(jī)的核心策略。以上8 個(gè)報(bào)告表明,fluxonium 不再是學(xué)術(shù)界演示原理的粗糙玩具,而已然成為可與主流平臺(tái)爭(zhēng)鋒的工業(yè)級(jí)利器。”阿里巴巴達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人施堯耘說,“這些經(jīng)年積累的成果,也體現(xiàn)了我們先高精度、后多比特的路徑選擇,差異化發(fā)展的冒險(xiǎn)精神,以及穩(wěn)扎穩(wěn)打、系統(tǒng)性推進(jìn)的研究風(fēng)格?!?/p>
據(jù)介紹,聚焦量子計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn),達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室已建成Lab-1、Lab-2 兩座硬件實(shí)驗(yàn)室。后者坐落于杭州市余杭區(qū)未來科技城夢(mèng)想小鎮(zhèn),為量子實(shí)驗(yàn)室提供了探索多比特上高精度的實(shí)驗(yàn)設(shè)施。
此前,達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室已開源自研量子計(jì)算模擬器“太章2.0”及系列應(yīng)用案例,相關(guān)成果已發(fā)表于《自然》子刊中。
小貼士
阿里巴巴從2015 年開始探索量子科學(xué)。2017 年,密西根大學(xué)教授施堯耘加入阿里巴巴,組建阿里巴巴量子實(shí)驗(yàn)室(即現(xiàn)在的達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室),開始阿里巴巴的量子計(jì)算研究,目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的潛力。
達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)是一支國(guó)際化、多學(xué)科的專業(yè)團(tuán)隊(duì),地處太平洋兩岸,成員具備來自物理、計(jì)算機(jī)、電子、材料、化學(xué)等不同專業(yè)的研究經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)覆蓋四個(gè)技術(shù)領(lǐng)域,超導(dǎo)芯片的設(shè)計(jì)、制備和測(cè)量,以及量子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。