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量子糾錯
量子糾錯是量子計算中保護(hù)量子信息免受噪聲破壞的關(guān)鍵技術(shù),其核心在于利用冗余量子比特存儲信息,并通過錯誤檢測與糾正流程提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。該技術(shù)克服了量子比特因退相干效應(yīng)導(dǎo)致的參數(shù)連續(xù)性問題,是實現(xiàn)容錯通用量子計算的核心環(huán)節(jié)。
2023年南方科技大學(xué)俞大鵬團(tuán)隊利用玻色編碼糾錯技術(shù)將邏輯比特相干時間延長16%,突破量子糾錯盈虧平衡點,2025年中國自主研發(fā)的"祖沖之三號"超導(dǎo)量子計算機通過整合量子糾錯模塊,首次實現(xiàn)邏輯量子比特相干時間超越物理量子比特。谷歌在2024年基于Willow處理器實現(xiàn)表面碼邏輯錯誤率隨碼距指數(shù)下降,IBM等機構(gòu)在糾錯閾值突破方面取得進(jìn)展。
量子糾錯理論起源于1995年彼得·肖爾提出的9量子位重復(fù)碼方案。2023年清華大學(xué)團(tuán)隊提出"鑲嵌碼"新型糾錯框架,通過幾何旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)邏輯量子門操作。日本東京理科大學(xué)團(tuán)隊開發(fā)出接近哈希界限的新型量子LDPC糾錯碼。2025年12月,從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,基于超導(dǎo)量子處理器“祖沖之3.2號”,潘建偉院士團(tuán)隊在量子糾錯方向上實現(xiàn)了“低于閾值,越糾越對”的重大進(jìn)展。

