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基于超导量子比特的五量子比特量子纠错码的实验探索

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Science China Press

Figure 1

image: (a)五量子比特码的编码量子电路。 (b)逻辑态|T> _L的31个稳定子的期望值。 (c)逻辑Pauli算符的期望值和已编码magic态的状态保真度。 view more 

Credit: @Science China Press

实现通用容错的量子计算的关键在于量子纠错。一个重要的里程碑是实现优于简单的物理量子比特的逻辑量子比特的纠错。在未来十年,实现通用量子纠错码仍然是最大的挑战,也是众所周知的难题。

在《国家科学评论》上发表的一篇新研究文章中,来自中国科学技术大学潘建伟、朱晓波、陈宇翱团队,清华大学马雄峰团队,以及牛津大学等单位的科学家们用超导量子比特展示了他们对五量子比特纠错的实验探索的最新成果。作者们在超导量子系统上实现了[[5,1,3]]码,验证了用超导量子比特实现量子纠错码的可行性。

在题为“基于超导量子比特的五量子比特量子纠错码的实验探索”的论文中,这些科学家完成了实现量子纠错的重要步骤。首先通过对超导量子比特进行专门的实验优化,从而能够实现一百多个量子门。“用于实现五量子比特纠错码的设备是一个12比特超导量子处理器。在这12个量子比特中,我们选择了五个相邻的量子比特来进行实验。这些量子比特是通过电容耦合到它们最近的比特。通过仔细的校正和对门参数的优化,我们实现单比特门的平均保真度为0.9993,两比特门的平均保真度为0.986。通过仅实现单量子比特旋转门和两量子比特受控相位门,我们实现了对逻辑态进行编码和解码。”他们在文章中写道。

他们专注于纠正单个通用量子比特错误的五量子比特纠错码,即所谓的“完美编码”,在理论上编译和优化了编码过程,以尽可能减少最邻近受控相位门的数量(八个)。这些实验和理论上的进步最终实现了功能齐全的五比特纠错码的基本组成部分,其中包括将通用逻辑量子比特编码为纠错码,随后对所有关键特征进行了验证,包括识别任意物理错误,逻辑态的横向操纵和态解码的能力。

最后,他们展望说:“通往容错量子计算之路的一个重要里程碑是实现优于简单的物理量子比特的逻辑量子比特的纠错。未来工作的方向包括实现非破坏性错误检测和纠错,以及针对五个量子比特编码在多个逻辑量子比特上执行逻辑算符。我们的工作还应用于短期量子计算的错误缓解。”

此项工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中科院、上海市科学技术委员会、安徽省量子信息技术引导项目、以及工程和物理科学研究委员会等的支持。

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文章信息: Experimental exploration of five-qubit quantum error correcting code with superconducting qubits https://doi.org/10.1093/nsr/nwab011


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