第五届CCF量子计算大会暨第五届大湾区量子科学论坛将于8月3-5日在深圳举办。其中,专题论坛“面向规模化的超导量子计算机”将于8月4日登场。
CQCC & GQSF 2026 概况
第五届CCF量子计算大会暨第五届大湾区量子科学论坛(CQCC & GQSF 2026)将于2026年8月3日-5日首次落地深圳,以“量与智相融合,量超智共融算”为核心主题,预计将有逾1500人参会,延续往届跨学科交流传统,汇聚全球量子科技领域顶尖智慧,推动技术从实验室突破迈向规模化产业应用。
本届大会由中国计算机学会(CCF)和中国物理学会联合主办、CCF量子计算专业委员会及粤港澳大湾区(广东)量子科学中心、中国科学院东莞材料研究所、北京量子信息科学研究院共同承办。
大会聚焦学术引领与产业赋能双重价值:学术端设置理论算法、量子AI大模型、跨模态量子计算等前沿论坛;产业端举办高规格展览与政企对接活动,集中展示量子芯片量产、行业应用解决方案等核心成果,加速金融、生物医药等领域商业化落地,为产业链上下游搭建高效对接桥梁。
“面向规模化的超导量子计算机” 专题论坛
论坛时间:8月4日14:00-18:00
论坛介绍:
实现规模化、容错化的超导量子计算机是当前国际量子科技竞争的重要方向,也是推动量子计算迈向实用化应用的关键。本论坛围绕超导量子计算规模化发展的核心科学问题与关键工程挑战,邀请国内外学术界和产业界专家,系统探讨从高性能量子处理器、量子纠错、低温控制、自动化校准到云平台和系统集成等关键技术的最新进展。论坛报告将涵盖超导量子计算发展的关键里程碑,包括祖冲之系列处理器、百比特级超导量子芯片与量子计算云平台、逻辑量子比特与纠错编码、高保真逻辑门和自动化校准技术,以及面向大规模系统的低温数字控制等前沿成果,全面展示超导量子计算从器件、芯片、控制系统到整机架构的最新发展趋势。
圆桌论坛将聚焦“面向规模化的超导量子计算机”这一主题,围绕实现容错量子计算机所面临的关键瓶颈展开深入讨论,共同展望未来五到十年超导量子计算的发展路线、产业化机遇与国际竞争格局。
论坛议程
顺序 | 主题 | 主讲嘉宾 | 单位 |
1 | 祖冲之三超导量子计算进展 | 龚明 | 中国科学技术大学 |
2 | 基于超导量子器件的量子计算云平台 | 王震 | 逻辑比特 |
3 | 规模化量子芯片中高保真度两比特门校准策略 | 薛光明 | 北京量子信息科学研究院 |
4 | Logical multi-qubit entanglement with dual-rail superconducting qubits | 钟有鹏 | 南方科技大学 |
5 | High-fidelity quantum-gate operations based on superconducting electronics at millikelvin temperatures | 林志荣 | 中国科学院上海微系统所 |
6 | 面向可扩展超导量子处理器的低温数模转换器及数字控制架构 | 邓纯青 | 粤港澳大湾区量子科学中心 |
7 | 圆桌论坛:面向规模化的超导量子计算机 | 以上报告嘉宾 |
论坛主席
粤港澳大湾区量子科学中心 研究员
邓纯青,北京大学电子系本科,滑铁卢大学量子计算研究所物理学博士。毕业之后他在D-Wave Systems担任高级科学家。2018年,他加入阿里巴巴量子实验室(AQL),领导该实验室超导量子芯片和量子计算硬件的研发工作。2024年,邓纯青加入粤港澳大湾区量子科学中心,任S实验室主任。在AQL和S实验室,邓纯青带领的团队专注于较主流transmon比特更具潜力的fluxonium超导量子比特,在该比特的相干时间、高精度操作和规模化实现上取得突破。
报告嘉宾及内容
中国科学技术大学 特任教授
龚明,中国科大微尺度研究中心特任教授,合肥国家实验室研究员,博士生导师,入选中组部基础研究人才专项,获基金委优秀青年基金、面上、科技创新2030重大项目课题等项目支持。累计在Science、Nature、Nature Physics、Physical Review Letters等国际顶级期刊发表论文30余篇,成果“可编程二维量子行走”入选2021年度中国科学十大进展。研究领域是超导量子计算与模拟,研究兴趣包括量子处理器架构、低温与测控系统设计、量子计算与多学科交叉应用等。
报告主题:祖冲之三超导量子计算进展
摘要:超导量子计算技术发展的核心目标是通过提升量子比特数目及操控质量,实现通用容错量子计算机。其实现路径上有三个重要的里程碑,分别是量子计算优越性、专用量子模拟、以及通用量子计算。中科大超导量子计算团队在2021年实现了量子优越性的里程碑,展示了超越经典计算的能力,为探索量子增强的近期应用提供了更多机会,包括量子人工智能、量子化学、量子多体模拟等。这些研究为实现下一个里程碑,即在一些现实问题中展示量子计算机的优势提供了可能。在未来,要实现通用容错量子计算机,必须借助量子纠错来实现逻辑量子比特信息的保护。本报告将围绕这三个里程碑目标来开展讨论。
逻辑比特科技CEO
王震,逻辑比特科技CEO。2014年、2019年获得浙江大学学士、博士研究生学位,2019年后任浙江大学物理学院博士后、特聘研究员、百人计划研究员,2022年联合创立逻辑比特科技有限公司。长期从事超导量子芯片的设计、制备、操控、量子计算和量子模拟方面的工作,发表Nature、PRL等高水平论文30余篇,主持基金委优秀青年科学基金项目、面上项目、浙江省自然科学基金重大项目、尖兵领雁科技项目,以及工信部揭榜挂帅项目。
报告主题:基于超导量子器件的量子计算云平台
摘要:超导量子器件作为固态系统是实现量子计算云平台的重要载体。在本报告中,我将介绍逻辑比特科技在高相干超导量子芯片、百比特超导量子芯片、可纠错超导量子芯片等方面的技术进展,并介绍基于这些超导量子芯片构建的量子波形云、量子线路云、量子纠错云平台,以及相关应用探索。
北京量子信息科学研究院 副研究员
薛光明,本科毕业于哈尔滨工业大学;博士毕业于中国科学院物理研究所,获凝聚态物理博士,目前就职于北京量子信息科学研究院,任副研究员,主要研究方向为规模化超导量子芯片、约瑟夫森参量放大器。长期致力于超导量子芯片及量子比特的设计、制备与性能优化研究,聚焦规模化量子计算核心技术突破,兼具实验制备、理论分析与工程化落地能力。2021年在长相干量子比特研发方面,攻克了新型钽膜量子比特设计与制备工艺,制备的钽基Transmon量子比特最佳相干时间达503微秒,是当时最高超导量子比特相干时间。在规模化芯片研发领域,主导百比特级芯片设计制备,芯片平均T1分别达100微秒以上,达国际顶尖水平。目前主持国家科技重大专项课题一项,发表论文30余篇,获得发明专利十余项。
报告主题:规模化量子芯片中高保真度两比特门校准策略
摘要:高保真度通用两比特门是构建容错量子计算机的核心要素。在可扩展超导量子芯片中,较短的相干时间会使门操作引入更多非相干误差;在有限的误差预算约束下,参数偏差带来的相干误差余量也随之减小。本研究提出一种闭环校准策略,用以提升校准精度。通过采用回波泄漏误差放大(ELEA)方法与改进的上下文感知保真度估计(CAFE)电路,有效抑制了量子布居向非计算态的泄漏,并在 84 比特超导处理器上首次实现了保真度超过99.9%的CZ门,相干误差被抑制至 0.007%。此外,在72个并行CZ门中获得了99.25%的中位保真度,表明该策略可推广应用于大规模并行CZ门的校准。最后,本研究实现了CZ门的自动化校准,并通过9小时连续监测实验验证了其运行稳定性的提升。上述结果为超导量子计算系统提供了一条高效、自动化的高精度门控校准技术路线。
南方科技大学副教授
钟有鹏,南方科技大学副教授。2013年在浙江大学获得本科学位,2019年在芝加哥大学分子工程学院获得博士学位,随后在芝加哥大学做一年多的博士后,2020年加入南方科技大学。2021年入选国家海外青年高层次人才。2023年入选《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”亚太区榜单。主要研究方向是超导量子计算,已在SCI期刊上发表了50多篇论文,其中以第一作者/通讯作者身份在《自然》、《自然电子学》和《自然物理学》等国际期刊上发表多篇论文。代表性成果包括多比特纠缠态的跨芯片传输,低损耗量子芯片互联等。
报告主题:Logical multi-qubit entanglement with dual-rail superconducting qubits
摘要: Recent advances in quantum error correction in various hardware platforms have demonstrated operation near and beyond the threshold for fault-tolerant quantum computing. However, scaling up to achieve the exponential suppression of logical errors needed for fault tolerance remains challenging. Erasure qubits offer a path towards resource-efficient error correction, which enables the hardware-level detection of dominant error types. Single erasure qubits with dual-rail encoding in superconducting devices have demonstrated high coherence and low single-qubit gate errors with mid-circuit erasure detection. Here we demonstrate the generation of logical multi-qubit entanglement under error-biased protection using pairs of tunable transmons in a superconducting quantum processor. Each dual-rail qubit maintains millisecond-scale coherence times and logical single-qubit gate error rates on the order of 10^{?5} by using post-selection to mitigate erasure errors. We then demonstrate a logical sqrt{iSWAP} gate and the generation of a logical Bell state by engineering tunable couplings between the logical qubits. Building on this, we synthesize a logical controlled-NOT gate with a process fidelity of 98.1% at a 13% erasure rate, enabling the creation of a three-logical-qubit Greenberger–Horne–Zeilinger state with 93.9% fidelity.
中国科学院上海微系统所研究员
林志荣,中国科学院上海微系统所研究员,入选国家级青年人才。2011年获中国科技大学博士学位,后赴日本理化学研究所历任博士后、国际特别研究员及研究员,2018年9月回国加入上海微系统所。长期致力于超导量子计算与超导电子学研究,包括超导薄膜材料、量子芯片设计、制备工艺和极低温微弱信号测试等。以第一/通讯作者在 Nature Communications (3篇)、Physical Review Letters (2篇)、Supercond. Sci. Technol. (5篇)等期刊发表论文近50篇,申请发明专利21项,曾获日本超导科学技术奖。
报告主题:High-fidelity quantum-gate operations based on superconducting electronics at millikelvin temperatures
摘要:Scalable superconducting quantum computing requires cryogenic control hardware capable of maintaining high gate fidelity. Single-flux-quantum (SFQ) circuitry is a promising approach because of its high speed, low power dissipation, and intrinsic compatibility with cryogenic operation. Here, we present a superconducting quantum controller that can be directly interfaced with a qubit chip at 10 mK, enabling cryogenic all-digital universal quantum-gate control. An average single-qubit Clifford fidelity exceeding 99.9% is demonstrated with leakage to higher excited states at the 10^(-4) level. Compatible with this superconducting quantum controller, an all-microwave CZ gate with fidelity exceeding the quantum error correction threshold is also developed based on Autler-Townes energy-level engineering. We also observe no discernible increase in qubit thermal occupation during SFQ operation, while the average energy dissipation per gate is estimated to be 0.121 fJ. Together, these results illustrate a promising route toward scalable cryogenic quantum control with reduced interconnect overhead and compatibility with larger superconducting quantum processors.
粤港澳大湾区量子科学中心 研究员
邓纯青,北京大学电子系本科,滑铁卢大学量子计算研究所物理学博士。毕业之后他在D-Wave Systems担任高级科学家。2018年,他加入阿里巴巴量子实验室(AQL),领导该实验室超导量子芯片和量子计算硬件的研发工作。2024年,邓纯青加入粤港澳大湾区量子科学中心,任S实验室主任。在AQL和S实验室,邓纯青带领的团队专注于较主流transmon比特更具潜力的fluxonium超导量子比特,在该比特的相干时间、高精度操作和规模化实现上取得突破。
报告主题:面向可扩展超导量子处理器的低温数模转换器及数字控制架构
摘要:我们提出了一种工作于毫开尔文温区的超导数字-模拟转换器(DAC)及面向超导量子处理器的可扩展低温控制架构。该DAC利用超导磁通存储环产生稳定的持久磁通偏置,并通过单磁通量子(SFQ)脉冲实现数字化编程,构建了兼容SFQ数字逻辑、路由和复用技术的低温模拟控制接口。实验中,我们将DAC与高相干Fluxonium量子比特集成,实现了量子比特工作点的原位调节,同时保持了量子比特优异的相干性能。此外,我们提出了一种通过基于量子比特参数均一化的超导量子处理器架构。该架构基于利用低温DAC对量子比特参数进行精确调控,有效补偿器件制造导致的参数不一致性,实现量子比特参数的均一化。基于此,可实现单磁通量子控制脉冲的大规模复用,从而突破超导量子计算中因量子比特参数不一致导致控制难以复用的规模化瓶颈。
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