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“集成光量子计算”专题论坛 | CQCC & GQSF 2026
2026-07-2073


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“集成光量子计算”将于8月3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。

集成光量子计算” 专题论坛

论坛时间:8月3日13:30-18:00



论坛介绍:

为推动量子计算走向实用化,学界已广泛探索超导电路、囚禁离子、中性原子及光子系统等多种物理平台。其中,光量子信息以单光子量级光的量子特性为核心,不仅具备抗退相干的固有鲁棒性,更与长距离量子通信形成天然兼容,展现出不可替代的独特优势。


高稳定性的片上集成,是量子系统实现规模化扩展、从实验室演示阶段迈向实用化应用的关键前提。近年来,随着薄膜铌酸锂、III-V族半导体等新型光芯片工艺的崛起,以及晶圆级异质集成、光电共封等关键技术的突破,大规模集成光量子计算的实现已迈进探索的新阶段。


本次论坛以专题研讨为核心形式,聚焦集成光量子计算在材料研发、器件设计、算法优化、系统架构等领域的核心问题,搭建学术交流与产业探讨的桥梁,助力集成光量子计算领域快速突破瓶颈、实现高质量发展。



论坛议程


顺序

时间

主题

主讲嘉宾

单位

(一)晶圆级先进光芯片工艺赋能光量子调控

1

13:30-13:55

用于人工智能和量子计算的光子芯片平台

金贤敏

上海交通大学、图灵量子

2

13:55-14:20

混合集成光量子芯片和片上腔量子电动力学

张加祥

中国科学院上海微系统与信息技术研究所

3

14:20-14:45

集成铌酸锂/钽酸锂非线性光子器件

陆娟娟

上海科技大学

4

14:45-15:10

基于非线性超表面的超薄量子光源

张吉化

中国科学院东莞材料科学与技术研究所、松山湖材料实验室

5

15:10-15:35

基于超低损耗氮化硅集成光学的光量子信息调控

罗弋涵

深圳国际量子研究院

15:35-15:50

茶歇

(二)从光量子纠缠到通用光量子计算架构

6

15:50-16:15

基于量子点的单光子与纠缠光子源

刘峰

浙江大学

7

16:15-16:40

可拓展通用光量子计算架构

俞上

伦敦帝国理工学院

8

16:40-17:05

全光量子信息协议的构筑

娄彦博

华东师范大学

9

17:05-17:30

硅基集成光子线路中的智能计算与量子机器学习

张卉

同济大学

10

17:30-17:55

基于自旋量子比特架构与树编码融合操作的光量子计算

任翔宇

爱丁堡大学




论坛主席



唐豪



上海交通大学 教授

唐豪,上海交通大学教授,教育部青年长江学者,物理与天文学院光科学与技术研究所副所长。研究方向为集成光量子计算理论、实验与应用研究。获得华中科技大学电子系本科学位,以及英国谢菲尔德大学光电物理博士学位。发表SCI论文40余篇,以第一作者或通讯作者身份在Nature Photonics、Science Advances、PRL、Science Bulletin等期刊发表论文,工作入选“2018年度中国光学十大进展”。担任CCF量子计算工作组执委、CHIP期刊编委。入选上海科技青年35人引领计划、上海市科技启明星等。

赵圆圆



粤港澳大湾区(广东)量子科学中心 副研究员

赵圆圆,粤港澳大湾区(广东)量子科学中心副研究员,主要从事光量子信息实验研究,在光子多自由度操控、纠缠激发等方面积累了丰富的实验经验,实验室具有光量子集成芯片仿真设计、表征、测控等关键技术,研究成果发表在Physical Review Letters、Optica、npj Quantum Information、Science bulletin等杂志。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目,担任中国光协激光应用分会青年委员,CCF量子计算专委会执行委员,《Quantum Frontiers》、《Chip》期刊青年编委。



报告嘉宾及内容



金贤敏



上海交通大学教授、上海交大无锡光子芯片研究院院长、图灵量子创始人

金贤敏,国家重点研发计划首席科学家,上海交通大学教授,长江学者,光科学与技术研究所所长,集成量子信息技术研究中心(IQIT)主任,上海交大无锡光子芯片研究院(CHIPX)院长,图灵量子创始人。发表论文150余篇,包括18篇Science和Nature及子刊,25篇PRL,6篇Optica等,获授权国家发明专利30项。担任量子计算国际标准化工作组专家、《Chip》创刊执行主编,《Advanced Intelligent Systems (Wiley)》国际编委、牛津剑桥校友会四季论坛理事。获全国百篇优秀博士论文奖、欧盟玛丽·居里学者奖、牛津大学沃弗森学院学者、上海青年科技英才奖、上海市创新创业50人、九三学社中央先进个人表彰等。


报告主题:用于人工智能和量子计算的光子芯片平台


摘要:随着量子计算与人工智能时代到来,光子芯片需求激增,正成为全球芯片竞争新高地。目前全球尚未形成完整光子集成生态,这为我国在后摩尔时代换道超车提供了重大机遇。我们团队抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,聚焦光子芯片这一战略赛道,深入对接新一代信息技术芯片化集成需求,以研发为核心,重点布局量子计算、光子计算及光连接等领域。已突破飞秒激光直写三维光子芯片和CMOS兼容LNOI高速光子芯片等关键技术,构建覆盖芯片、算法、整机、量子-经典混合计算集群的全栈自主能力,形成从底层芯片到整机系统、从量子算法到混合智算部署的完整工程化路径。

张加祥



中国科学院上海微系统与信息技术研究所 研究员

张加祥,中国科学院上海微系统所研究员,博士生导师, 2015年8月毕业于德国莱布尼兹固体物理研究所, 获博士学位。2015年9月至2018年3月分别在莱布尼兹固体物理研究所和慕尼黑大学量子中心从事研究工作。2018年入选国家第十五批高层次青年人才项目。长期从事异质集成材料、低温混合集成光电子器件和芯片方面的研究工作,突破新材料向高性能非线性和光量子芯片技术转化的诸多物理和技术瓶颈难题,实现目前最大规模量子点混合集成光量子芯片(20通道确定性单光子源),率先在国际上实现片上不同确定性量子光源的相干互联。迄今在Nat. Mat., Nat. Nano. Nat. Phys.等期刊上发表SCI论文80余篇, 申请和授权国家发明专利10余项,承担科技部重点研发计划课题、中国科学院青年团队稳定支持等重点项目。


报告主题:混合集成光量子芯片和片上腔量子电动力学


摘要:混合集成光子芯片能够在同一芯片上集成固态原子光源、电光超快调制器以及超导单光子探测器等核心功能光量子器件,正逐步成为实现可扩展、多功能光学量子技术的主流平台。然而,如何在低温环境下实现固态量子发射体与低损耗光子回路的高效混合集成,并突破低温光子芯片上固态原子体系的多物理场量子调控,仍是当前领域面临的重要挑战。本报告聚焦混合芯片集成固态量子点高性能单光子源和片上腔量子电动力学,讨论多材料混合芯片集成技术、基于面内局域模的腔量子电动力学系统精准构筑,以及混合集成光子量子芯片上量子互联和非厄密单光子调控技术。通过实现芯片上多个量子点同时产生不可区分的光子,有望突破现有单量子点主动解复用方案在光子数扩展上的瓶颈,为大规模、低温运行的混合集成光量子芯片奠定基础。

陆娟娟



上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员

陆娟娟,博士,上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师,入选国家级人才计划青年项目、上海市海外高层次人才。2016年本科毕业于中国科学技术大学物理学院,2019年和2022年于美国耶鲁大学分别获得硕士和博士学位。2022年加入上海科技大学信息科学与技术学院后摩尔器件与集成系统中心。 陆博士长期致力于集成光电芯片和相关非线性和量子光子器件的开发和应用,其研究成果在Nature Photonics, Nature Communication,Optica,Physical Review Letters等重要学术期刊发表,谷歌学术总引用近3000次。承担国自然青年、国自然重大研究计划培育、科技部重点研发等项目。


报告主题:集成铌酸锂/钽酸锂非线性光子器件


摘要:集成硅光子学作为后摩尔时代的前沿技术,在现代光通信领域显现出重要的应用价值。然而,作为一种中心对称材料,硅在二阶非线性方面存在固有局限,制约了其在高速电光调制、非线性频率转换、量子信息处理等领域应用。而薄膜铌酸锂材料具备显著的非线性效应、宽透明窗口以及铁电畴反转的可塑性等特性,被广泛认为是光子学领域的"硅",在芯片级非线性和量子光子学研究中展现出巨大潜力。本次报告将聚焦于我课题组在铌酸锂/钽酸锂光子器件领域的最新进展。通过创新的器件设计和先进的纳米制造技术,我们成功地开发了多种高性能非线性光子器件,其中包括高功率紫外二次谐波发生器、光学参量振荡器以及基于芯片的光学频率梳发生器。


张吉化



中国科学院东莞材料科学与技术研究所和松山湖材料实验室 研究员

张吉化,中国科学院东莞材料科学与技术研究所和松山湖材料实验室研究员,国家海外高层次青年人才,广东省青年拔尖人才。2016年获得法国巴黎萨克雷大学和华中科技大学双博士学位,2016-2023年先后在美国罗切斯特大学和澳大利亚国立大学从事博士后研究。从事量子和集成微纳光子学研究,在相关领域共发表SCI论文66篇,其中以第一或通讯作者在Science Advances、Light、Optica、Advanced Materials、Nano Letters等期刊发表论文29篇,在国际国内学术会议上做口头报告33次包括20次特邀报告。


报告主题:基于非线性超表面的超薄量子光源


摘要:非线性超表面通过自发参量下转换(SPDC)过程,已成为自由空间光路中实现超紧凑量子光源的重要平台,有望取代传统厚重的非线性晶体光源。本报告将介绍团队在相关领域的前期和最新进展,前期研究主要集中在利用铌酸锂超表面中的光学共振增强SPDC效率和调控输出光子态,在最新研究中,我们通过引入布里渊区折叠机制实现超高Q值铝镓砷和铌酸锂超表面,产生了高性能的量子光源。

罗弋涵



深圳国际量子研究院 副研究员

罗弋涵,深圳国际量子研究院副研究员,入选第十届中国科协青年人才托举工程,主要研究方向是基于超低损耗光芯片的集成光量子信息调控。近年来,围绕光量子调控和集成光学开展了一系列工作,包括高维量子隐形传输,构建高亮度、窄线宽集成量子光源等。共发表文章超过30篇,包括Science,PNAS,Physical Review Letters,Optica等。


报告主题:基于超低损耗氮化硅集成光学的光量子信息调控


摘要:光子是量子信息的重要载体,在量子计算、量子网络构建和精密测量等领域展现出广阔应用前景。集成光学被认为是光量子系统走向实用化的重要路径,但片上光损耗仍是限制光子调控能力和系统规模化的关键因素。超低损耗氮化硅具备当前集成光学最低传输损耗,有望突破这一瓶颈。近期,我们基于可工业级量产的超低损耗氮化硅集成光学,构建了离散变量光量子信息调控系统。光源方面,我们利用高品质因子微腔中的腔增强自发四波混频过程,在通信波段和 780 nm 波段实现了高亮度、窄线宽集成量子光源。进一步结合超低损耗无源器件的单片集成,实现了保真度0.988 的片上 EPR 态制备,以及可见度达到 0.990 的独立预报单光子 Hong–Ou–Mandel 干涉;在此基础上,以 27 Hz 的四体计数率实现了保真度为 0.943 的四光子 GHZ 态制备。该保真度刷新了集成光学平台纪录,同时计数率相较于此前硅光芯片提升两个数量级。实验结果确立了超低损耗氮化硅集成光学平台在离散变量集成光量子信息调控中的领先地位。

刘峰



浙江大学 研究员

刘峰研究员2019年加入浙江大学信息与电子工程学院。其研究兴趣聚焦半导体量子点量子光源、腔量子电动力学和集成光量子芯片。代表作包括Nature Nanotechnology, Physical Review Letters等。主持了科技部重点研发计划青年项目、国家自然科学基金面上项目等国家级项目。


报告主题:基于量子点的单光子与纠缠光子源


摘要:量子光源是构建光子量子信息技术的核心元件之一。半导体量子点因能够以高纯度、高不可区分性和高纠缠保真度产生确定性的单光子和纠缠光子发射而备受关注。本报告将介绍我们在基于量子点的量子光源方面的近期进展。首先,我将介绍一种非局域光子晶体超表面,该结构结合了准连续域束缚态物理与几何相位波前调控。通过将量子点直接嵌入 GaAs 超表面中,该平台在单一光子结构内集成了腔增强的光–物质相互作用与波前整形功能,从而实现结构化单光子发射,包括轨道角动量光束和全息图案。其次,我将介绍一种基于弗洛凯工程制备双激子的激发方案,为从量子点产生偏振纠缠光子对提供了一条新的可靠途径。

俞上



伦敦帝国理工学院 研究员

俞上博士是伦敦帝国理工学院物理系研究员。俞上于 2020年获得中国科学技术大学物理学博士学位。在攻读博士期间,他主要致力于利用线性光学进行量子模拟实验。2022年2月,俞上加入伦敦帝国理工学院,目前的研究重点是光量子计算与集成光子学。俞上在科研方面取得了多项重要里程碑,包括完成了基于宇称-时间对称性增强的量子传感器构建,开发了一种通用的、可编程的时间编码光量子计算系统,并将其应用于药物发现领域等。目前,俞上焦于可扩展与分布式光量子计算、量子光学神经网络,以及旨在实现通用光量子计算的纠错技术。他已发表或合作发表了 60 余篇经同行评审的学术论文(h 指数:23,总引用量:2009次)。


报告主题:可拓展通用光量子计算架构


摘要:Universal quantum computing requires an architecture that supports both linear circuits and, crucially, strong nonlinear resources. For quantum photonic systems, integrating such nonlinearities with scalable linear circuitry has been a major bottleneck, leaving most optical experiments without nonlinear operations and, consequently, incapable of achieving universality. Here, we report an extensible photonic computer that supports a universal gate set by seamlessly combining fully programmable, scalable linear optical networks with integrated nonlinear modules. This platform enables a broad range of quantum computing and simulation tasks. We demonstrate the quasi-deterministic generation of optical Gottesman-Kitaev-Preskill states, which are essential resources for bosonic error correction, yet had previously been realized only probabilistically. Furthermore, we simulate complex many-body quantum dynamics, exemplified by the Bose-Hubbard model. Such quantum simulation tasks have long been considered beyond the reach of photonic hardware limited to linear operations. These capabilities, enabled by our extensible architecture, establish a viable route towards photonic quantum simulation and fault-tolerant quantum computing.

娄彦博



华东师范大学 研究员

娄彦博,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室研究员,主要从事量子光学与量子信息科学的实验研究,聚焦发展全光量子信息处理技术并探索其在连续变量量子信息科学中的应用。近年来以第一、通讯作者(含共同)身份在中科院SCI一区期刊Physical Review Letters(6篇)、Nature Communications(1篇)、PNAS(1篇)、Advanced Photonics(1篇)等发表论文10篇,共计发表论文20余篇。目前,已获批国家自然科学基金面上项目一项,上海市东方英才拔尖项目一项。


报告主题:全光量子信息协议的构筑


摘要:传统的连续变量子信息协议依赖经典前馈技术实现量子态调控,然而其基于“光-电-光”转换的方案受限于电学器件的带宽瓶颈和单模处理能力,严重制约了量子信息协议向高速率、大容量方向的发展。为突破这一限制,我们提出并发展了一种全光量子前馈技术,通过实验构建低噪声、高增益的光学参量放大器,我们成功实现了对量子信息的相干前馈操作,完全规避了电学处理环节,并在实验上演示了一系列高容量的连续变量量子信息协议,这些成果为构建下一代高速、高容量、可扩展的全光量子网络奠定了坚实的实验基础。

张卉



同济大学 教授

张卉,博士,同济大学物理科学与工程学院教授、博士生导师, 入选国家级人才计划青年项目、上海市海外高层次人才。2016年本科毕业于西安交通大学,2021年于新加坡南洋理工大学获得博士学位。2024年加入同济大学精密光学工程技术研究所。张博士长期致力于硅基集成光子线路、光量子计算、与光神经网络的研究,在复值神经网络、片上训练,光量子机器学习应用等方向取得了系列成果。相关研究发表于 Nature Communications、Science Advances、Physical Review Letters等期刊。


报告主题:硅基集成光子线路中的智能计算与量子机器学习


摘要:硅基集成光子学作为后摩尔时代信息处理与智能计算的重要技术路线,兼具高带宽、低时延、低功耗和大规模集成潜力,在人工智能加速、量子信息处理和新型计算架构中展现出广阔前景。近年来,随着器件设计、制造工艺与算法协同优化的不断推进,硅基光子线路已从传统光互连平台逐步发展为可执行神经网络推理、片上训练和量子计算任务的智能计算芯片平台。本次报告将聚焦于我们课题组在硅基集成光子线路用于智能计算与量子信息处理方面的最新进展,介绍复杂值光神经网络芯片与物理感知梯度驱动的片上训练方法,以及光子芯片在分子性质预测、量子自编码器、量子同态加密等方向的研究工作,并探论硅基集成光子平台面向“AI+量子”融合计算的发展机遇与关键挑战。

任翔宇



爱丁堡大学 博士研究员

任翔宇是爱丁堡大学信息学院的博士研究员。他的研究方向主要涵盖量子计算系统,包括量子编译、量子计算架构以及硬件感知优化。在加入爱丁堡大学之前,他获得了哈尔滨工业大学计算机科学学士学位。他曾在腾讯量子实验室担任研究实习生,参与量子编译器设计,容错量子纠错等方面的研究工作。他的研究成果发表于 ISCA、DAC、ICCAD 和 SIGMETRICS 等计算机领域国际顶级会议。


报告主题:基于自旋量子比特架构与树编码融合操作的光量子计算


摘要:光量子计算为规模化通用量子计算提供了一条重要路径,其核心挑战在于如何可靠地生成测量型量子计算所需的大规模图态。现实硬件中的融合操作不仅会失败,还会因光子损失产生更棘手的擦除错误,使既有编译方法难以保持效率和可靠性。本文从基于自旋量子比特的光子发射器架构出发,将树编码容错方案嵌入融合操作,用冗余结构把擦除和失败转化为可管理的编译问题,并设计相应算法以减少时间和光子资源开销。模拟与真实硬件实验表明,该框架在典型量子算法上显著提升执行效率和保真度,展示了面向近中期光量子计算的系统级容错编译思路。



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