D-Wave 展示量子纠错重大硬件突破,推进实用容错门模型量子计算之路

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摘要

D-Wave 宣布一篇经同行评审的 Nature 论文,展示了其双轨擦除量子比特的高保真双量子比特纠缠门,显著降低了量子纠错的硬件开销,并推进了实用容错门模型量子计算的发展。

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# D-Wave 展示量子纠错重大硬件突破,推进实用、容错门模型量子计算之路 来源:https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-demonstrates-major-hardware-breakthrough-for-quantum-error-correction *发表在《Nature》上的新同行评审论文确认,D-Wave 的门模型技术能够在系统扩展时以显著更低的硬件开销实现高效量子纠错* *研究验证了 D-Wave 的双轨技术作为商业、容错门模型量子计算的可扩展基础* **加州帕洛阿尔托 — 2026年8月5日 —** D-Wave Quantum Inc.(https://www.dwavequantum.com/)(纳斯达克:QBTS),("D-Wave"或"公司"),唯一一家同时提供退火和门模型系统、软件与服务的双平台量子计算公司,今天宣布了一项重大研究突破,推进了通往实用、容错门模型量子计算之路。这项发表在同行评审科学期刊*Nature*上的研究,展示了一种快速、高保真的双量子比特纠缠门,该门保留了 D-Wave 超导双轨量子比特架构的纠错优势。这些结果解决了行业中最具挑战性的问题之一,即减少系统扩展时通常所需的庞大量子和经典硬件开销,以检测和纠正量子错误。 这篇论文《双轨擦除量子比特的纠缠门》详细介绍了一种新的双量子比特纠缠门,这是量子计算的基本构建模块,旨在支持高效的量子纠错。研究展示了在双量子比特操作期间约 99.9% 的保真度,以及约 500 纳秒的快速门时间,这得益于原生硬件级错误检测。基于这些结果,D-Wave 的模拟表明,其双轨架构可以将每次纠错增量后的逻辑错误率降低多达 10 倍,从而显著减少容错量子计算所需的物理量子比特开销。 "门模型量子计算最大的剩余挑战不是简单地构建更多量子比特,而是构建能够在扩展时高效纠错的系统," D-Wave 首席执行官 Alan Baratz 博士表示。"超导量子计算机以速度著称,但实现可扩展、容错系统所需的高保真度仍然是一个挑战。这项研究表明,我们的双轨架构将快速超导操作与高保真性能相结合,同时保留了原生硬件级错误检测。我们相信,这项工作证实了我们通往商业容错量子计算的道路是切实可行且可实现的。" **移除容错量子计算的重大障碍** 量子信息本质上是脆弱的,极易出错,因此高效的量子纠错对于开发可靠、容错的门模型量子计算机至关重要。在许多门模型架构中,纠正这些错误需要大量额外的物理量子比特和操作,从而带来巨大的工程复杂性、成本和性能限制。D-Wave 的双轨架构旨在创建一种有利的错误层级结构,使最常见的量子错误也最容易被纠正。新发表的研究表明,这种有利的错误层级结构在双量子比特操作中得以保留,该技术同时保持了速度和高保真度。这些结果为具有显著更低硬件开销的可扩展量子纠错奠定了重要基础。 "这项研究所展示的纠缠门已集成到我们的门模型系统中,并正在提供相当的性能," D-Wave 首席科学家 Robert Schoelkopf 博士表示。"我们相信,这些结果提供了强有力的证据,表明支撑我们门模型发展路线图的核心架构原则能够提供实用、容错量子计算所需的速度、保真度和纠错效率。" 该研究支持 D-Wave 最近公布的门模型发展路线图,该路线图的目标是到 2032 年完成一个 100 逻辑量子比特系统,能够成功执行超过 100 万次操作。该路线图将 D-Wave 的超导双轨架构与集成低温控制技术相结合,在系统扩展时实现更有效的错误检测和感知。D-Wave 的路线图将错误降低率(即 Lambda)目标定为 10。Lambda 是衡量随着纠错能力的增加,量子计算机错误降低速度的指标。Lambda 为 10 意味着系统每增加一次纠错增量,可靠性就会提高 10 倍,从而可以用更少的物理量子比特实现容错量子计算所需的低逻辑错误率。 "构建容错量子计算机需要系统地解决一系列艰巨的科学和工程挑战,每一次成功都让我们更接近可扩展的系统," D-Wave 首席开发官 Trevor Lanting 博士表示。"这项研究展示了我们双轨架构的基础能力之一,使我们向容错门模型量子计算迈出了重要一步。" 该研究进一步推进了 D-Wave 的双平台战略,即开发互补的退火和门模型量子计算技术,以应对各种计算复杂问题。 在 *Nature* 上阅读论文《双轨擦除量子比特的纠缠门》:此处 (https://www.nature.com/articles/s41586-026-10822-y) 了解更多关于 D-Wave 门模型量子计算的信息:此处 (https://www.dwavequantum.com/solutions-and-products/systems/gate-model-quantum-computing/) **关于 D-Wave Quantum Inc.** D-Wave 是量子计算系统、软件和服务开发与交付领域的领导者。它是世界上第一家商业量子计算机供应商,也是第一家也是唯一一家提供跨退火和门模型量子计算技术的双平台量子计算产品和服务的公司。D-Wave 的使命是通过企业级系统(本地部署和 LeapTM 量子云服务)帮助客户今天就实现量子价值,该服务提供 99.9% 的可用性和运行时间。商业、政府和研究领域的 100 多个组织信任 D-Wave,使用量子计算解决复杂的计算挑战。了解更多关于今天实现量子计算价值以及 D-Wave 如何塑造明天由量子驱动的工业和社会进步:www.dwavequantum.com (https://www.dwavequantum.com/) **前瞻性陈述** 本新闻稿中的某些陈述属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语识别前瞻性陈述:"相信"、"可能"、"将"、"可能"、"会"、"应该"、"预期"、"打算"、"计划"、"预计"、"趋势"、"估计"、"预测"、"项目"、"潜在"、"似乎"、"寻求"、"未来"、"展望"、"预测"、"继续"、"持续",或这些术语的否定形式或其他类似术语,但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的信息存在重大差异,并且可能不代表未来结果。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于管理层控制之外的各种因素,包括我们最近的 10-K 表年度报告第一部分"第 1A 项. 风险因素"标题下讨论的风险,或我们在 10-Q 表季度报告第二部分"第 1A 项. 风险因素"标题下讨论的任何更新,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的讨论。在做出投资决策时,不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们截至本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律要求,我们没有义务更新此信息。 **媒体联系方式:** Alex Daigle [email protected]

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