切换为使用验证码登录
2026年5月13日,也就是昨天,中国科学技术大学潘建伟团队的一项重磅成果登上了国际顶级学术期刊《Nature》的正刊——本次成果完整刊发在Nature主刊正刊,而非子刊,是光量子计算领域年度重磅顶刊成果。

他们成功研制出了可编程的光量子计算原型机——“九章四号”,该论文通讯作者为潘建伟院士、陆朝阳教授,均为国内光量子计算领军人物。
这台机器有多厉害?我们先看一个数字:10⁵⁴。
10的后面跟着54个零。
这是“九章四号”在解决特定问题时的算力,与目前全球最快的超级计算机相比,领先的倍数。换句话说,即使是把地球上所有经典计算机的算力加起来,在这个特定任务面前,也完全无法与它相提并论。

那么,“九章四号”到底解决了什么问题?
它执行的任务叫做“高斯玻色取样”。
这是一个在数学上非常复杂、但对经典计算机来说极其困难的问题。
对于“九章四号”而言,生成一个样本只需要25微秒——也就是一秒钟的四万分之一,而根据最严格的基准测试,目前全球最快的超级计算机(美国橡树岭国家实验室的El Capitan)要完成同样的任务,需要耗费远超宇宙年龄的漫长时间。
正是这种碾压性的差距,让“九章四号”再次向世界展示了什么是“量子计算优越性”。所谓量子计算优越性,指量子原型机在特定任务上彻底碾压全球最强经典超算,达到经典计算机无法模拟、无法追赶的程度。
为什么“九章四号”能够实现如此巨大的飞跃?
能够操纵如此大量的光子,意味着系统可构建超高维希尔伯特空间,规模达到经典计算机完全无法精准模拟的级别。
需要说明的是,“九章四号”目前还是一台专用量子模拟机,它并不能像我们想象中的通用量子计算机那样,运行各种不同的程序、解决各种不同类型的问题,它目前最擅长的是高斯玻色取样这类特定任务。
但这并不意味着它的意义有限。
恰恰相反,这台原型机的成功,为下一步构建“容错光量子计算硬件”和“万亿量子模式的三维簇态”奠定了坚实的技术基础,它就像一座里程碑,标志着人类在通往通用量子计算机的道路上又迈出了极其重要的一步。
从“九章一号”到“九章四号”,中国科学家在光量子计算领域始终保持全球领先地位。
我们有理由相信,随着光量子技术的不断成熟,量子计算机从实验室走向现实应用的那一天,正在越来越近。
