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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
<img src="./1.引言与背景.assets/image-20260810173150088.png" alt="image-20260810173150088" style="zoom:50%;" />
| 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
<img src="./1.引言与背景.assets/image-20260810173258064.png" alt="image-20260810173258064" style="zoom:50%;" />
**破局起步20192020** 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20212023** 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20242026** 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****集成化** 方面展现出巨大潜力。
<img src="./1.引言与背景.assets/image-20260810132435086.png" alt="image-20260810132435086" style="zoom: 25%;" />
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
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光量子比特
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超导量子计算机
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半导体量子点
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