
2025年12月17日,澳大利亚硅量子计算公司(SQC)与新南威尔士大学联合团队在《自然》发表的研究成果,为量子计算产业化进程按下了加速键。这项实现11个硅基量子比特稳定互联互通的突破,不仅以单比特门99.99%、双比特门99.5%的超高保真度刷新行业纪录,更通过硅材料与成熟半导体工艺的深度绑定,为量子计算走出实验室、迈向规模化生产提供了可行路径。在全球量子计算路线之争白热化的背景下,这一成果不仅是技术层面的跨越,更预示着"量子芯片上的摩尔定律"已从理论构想走向现实可能。 量子计算的核心瓶颈始终集中在"规模扩展"与"保真度保持"的平衡上。随着量子比特数量增加,系统噪声累积、串扰加剧等问题往往导致保真度急剧下降,这也是制约量子计算机从实验原型走向实用化的关键障碍。SQC团队的突破恰恰打破了这一"规模诅咒"——其基于磷原子与硅-28衬底构建的11比特处理器,采用"双寄存器耦合"架构,将2个电子自旋与9个核自旋精准组合为功能单元,通过扫描隧道显微镜(STM)实现亚纳米级(<1nm)的原子排布控制,使量子比特在数量扩展时依然保持极高稳定性。中国科学院量子信息与量子科技创新研究院的分析指出,该系统成功制备跨寄存器的GHZ纠缠态,证明其具备全连接相干控制能力,且纠缠态最多可在8个核自旋间稳定存在,这为后续更大规模量子比特阵列的构建提供了核心技术支撑。#芯片 #量子 #澳大利亚 #芯片 #量子计算机