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量子计算科普系列 · 第 26 篇

硬件深挖之三:光量子

前情提要:第 12 篇《硬件路线大乱斗:超导 / 离子阱 / 光量子 / 拓扑》总览过四条路线。前两篇讲了超导与离子阱;这一篇,看光量子——用光子本身当量子比特,而且是唯一能在室温下跑的路线。

封面:光子在玻璃分束器网络中穿行的光路

一、钩子:用一束光当计算机

光量子的想法很优雅:拿光子的偏振(水平/垂直)或走哪条路径当 |0⟩、|1⟩,让光穿过一串分束器、相位片组成的"光学线路",最后用探测器读取。整个过程不需要稀释制冷机,室温就能跑。

二、物理原理:线性光学 + 测量

  • 比特载体:单光子的偏振态或空间路径模式;
  • 单比特门:波片、分束器改变偏振/路径,等价于旋转;
  • 纠缠:非线性晶体或自发参量下转换,能高效产生光子对纠缠(呼应第 3 篇纠缠,这正是量子通信的基础);
  • 双比特门:难点在这里。光子之间几乎不直接相互作用,确定性两比特门很难做。实用方案靠测量诱导纠缠——让光子先干涉、再测量其中一部分,剩下的光子就"被测"出了纠缠。代价是概率性(常需备援光子、探测成功才继续)。
flowchart LR P["单光子: 偏振或路径当 0 和 1"] --> O["分束器与波片: 单比特旋转"] O --> M["测量诱导纠缠: 干涉后测部分光子"] M --> R["探测器读取: 成功才继续"]

三、优劣:室温、易联网,但门难做

优势突出:

  • 室温运行,无需极低温,工程负担小;
  • 低噪声、易传输:光子在光纤里几乎不退化,天然适合量子网络与量子通信(QKD 已实用化);
  • 与通信同宗:同一套光子技术,既能算也能传。

代价也很硬:

  • 确定性双比特门难:必须靠测量和备援,线路"成功概率"随规模下降,需要复杂架构补回;
  • 探测损耗:光子丢了就读不到,损耗直接吃掉保真度;
  • 规模:在单芯片上堆大量光路,比超导/离子阱的集成路线更不成熟。

四、代表机型与最新进展

  • Xanadu:Borealis 等可编程光量子处理器,用压缩光做高斯玻色采样类任务;
  • PsiQuantum:押注"硅光子 + 海量集成",想用半导体工艺造容错光量子机;
  • 中国团队:九章(高斯玻色采样)、祖冲之(超导与光量子混合路线)系列多次演示光量子优越性实验。

五、小结与预告

这一篇,把第 12 篇的"光量子"主线讲实了:

  • 光量子 = 光子偏振/路径当比特,室温运行、靠测量诱导纠缠;
  • 优势是室温、低噪、易联网;代价是确定性双比特门难、探测损耗
  • 它和量子通信(第 3 篇纠缠、QKD)天然同源,是"算传一体"的候选。

超导、离子阱、光量子,都是"用易错比特 + 第 20 篇纠错去救"。还有一条更激进的路线,想从物理底层就让错误几乎不发生——下一篇,我们就看拓扑量子计算

下次见。