7月10日和11日,中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟连续获得两项国际顶尖奖项,门捷列夫国际基础科学奖与IEEE量子电子学奖。一位中国科学家,两度跻身世界顶级荣誉殿堂:
一是量子信使,因在大尺度安全量子通信和可扩展量子计算方面的开创性贡献,被联合国教科文组织授予门捷列夫奖;二是量子光匠,因在单光子源和光学量子计算领域的开创性工作,被IEEE光子学学会授予量子电子学奖。
为什么是他?2024年夏天,一句墨子号实现约1200公里量子隐形传态、量子通信覆盖数千公里的消息,曾让全球物理界为之震撼。这是潘建伟团队把量子通信从实验室推进到远距离实际验证的关键一步。
实现这样的技术,一般认为需要庞大的基础设施和天文数字的投入。量子计算尤其以大纠缠、大保真度、大逻辑门为重要特征。
潘建伟团队则另辟蹊径:他们从基础物理原理出发,充分挖掘光子源、量子操控与纠错算法的协同优化,用显著低于传统路径的工程成本,打造出九章四号光量子计算原型机。
九章四号的性价比咋样?权威机构评价:其处理特定任务的速度比最快超级计算机快10的54次方倍,因此把这一成果称为量子优越性的里程碑。
值得关注的是什么?潘建伟团队的墨子号始终坚持开放合作策略。作为一款星地量子通信实验平台,其关键技术细节基于国际学术论文公开发表。这意味着全球研究者和开发者不仅能免费获取实验数据,进行本地验证与二次开发,还能通过公开的应用接口,免费体验其核心的量子密钥分发功能。这是科学普惠的具象化。无怪乎国际评审说,潘建伟的工作是全球科学家的一大福音。
另一重大突破,潘建伟在量子计算领域则不断拓展人类算力边界。
一般人很难想象,在九章系列设计的复杂干涉网络中,有如此精密的量子态操控:密集的纠缠光子携带海量量子信息,通过光路在芯片上并行演化,无数个光学元件围绕它们,形成复杂的计算网格。这些计算不依赖经典逻辑门,是通过量子叠加和干涉完成。
这一突破,离不开潘建伟及其团队对光学量子计算的长期深耕。
自世纪之交起,潘建伟及团队从基本原理出发,逐步攻克单光子源、量子存储和多光子纠缠等核心难题,最终实现了九章四号的处理性能。与依赖传统硅基工艺的经典计算不同,在量子光路中,团队构建的系统依赖一种不寻常的并行机制,其算力来自纠缠光子数量及其干涉路径中携带的指数级信息。量子算法利用这些纠缠态,将特定问题的求解时间从指数级压缩为多项式级。
国际科学界认为,这项研究不仅颠覆了过往人们关于经典计算极限的传统认知,也颠覆了人们对物理世界可模拟性的认知。联合国教科文组织评价称,潘建伟的成就标志着人类在量子通信、计算和精密测量方面取得了前所未有的进展。
门捷列夫奖与IEEE量子电子学奖的评选,不仅是对个人的表彰,是对年度最重要的科学趋势与发现的盘点。从潘建伟团队探索的微观量子世界,到他们构建的星地量子网络,中国在基础科学事业中,正从积极的参与者向重要的推动者和塑造者转变。
这是在连续两天的获奖背后,更令人振奋的明天。
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