美国普林斯顿大学研究团队开发出一种由钽制成的新型超导量子比特,其量子态可稳定维持 ( 即量子相干时间 ) 逾 1 毫秒,刷新纪录,显著超过谷歌最新 107 量子比特芯片 "Willow" 中约 100 微秒的保持时间。研究团队通过化学刻蚀去除芯片表面残留杂质,并以更坚固的钽取代传统铝作为超导材料,同时将基底从蓝宝石换成超高纯度单晶硅,大幅减少界面缺陷导致的电噪声,从而使量子相干时间提升三倍,单比特操控精度达 99.995%,优于谷歌现有水平。基于这一成果,量子计算机实现容错运算所需的物理量子比特数量可大幅减少,从目前估算的一百万个降至约十万个。研究成果 2025 年 11 月 5 日发表于《自然》 ( Nature ) 。
俄罗斯鲍曼国立技术大学联合全俄自动化研究所,成功开发出基于钽金属的超导集成电路技术。该方案利用高纯度相钽替代传统铝材,使量子信息存储时间延长十倍以上,首套钽基量子子处理器计划于 2026 年秋季完成交付。
钽基材料突破铝材瓶颈,品质因数创纪录
量子计算的核心难点在于维持量子比特的相干性,而传统铝基超导电路表面的氧化铝缺陷极易导致信息衰减。此次俄罗斯科研团队改用天然氧化钽(Ta ₂ O ₅)作为介质层,其晶体结构缺陷率显著低于氧化铝,能有效抑制表面寄生损耗。在微波谐振器测试中,采用高纯度相钽薄膜的器件在单光子模式下展现出超过一千万的品质因数(Q 值)。这一物理指标直接决定了量子态的存活时长,目前全球仅有少数实验室能达到同等水平。
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