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LG 電子工程師利用量子電腦設計量子技術 效率提升達三成

商傳媒
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Published: 2026/08/05
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6 Min Read
LG 電子工程師利用量子電腦設計量子技術 效率提升達三成
LG 電子工程師利用量子電腦設計量子技術 效率提升達三成
圖/示意圖

商傳媒|何映辰/台北報導

LG 電子(LG Electronics)的工程師們正開創性地應用量子運算(一種利用量子力學原理進行計算的新型技術)於新量子技術的設計中。這項研究標誌著量子電腦不再僅是創新目標,更成為推動創新的工具。這項發表於 7 月 29 日的研究,由 LG 電子旗下的 Toronto AI Lab 團隊完成。

該團隊深入研究了交互作用的自旋系統,這些系統是量子感測器、單光子源和量子處理器等關鍵量子裝置的重要組成部分。研究目標是模擬固體材料中電子自旋的複雜行為,並涵蓋了零場分裂、賽曼效應(Zeeman effect)、超精細相互作用、偶極-偶極自旋-自旋相互作用以及電子聲子去相干等多種關鍵交互作用,以準確呈現真實世界的條件。

在方法論上,LG 電子研究團隊採用了灰碼編碼的 qudit-to-qubit 映射、qubit-wise 交換聚集,以及多參考選擇量子 Krylov 快速推進(sQKFF)混合演算法。這些複雜技術讓研究人員即便在當前和未來有限的量子硬體條件下,也能模擬長時間動態。

透過數值模擬,團隊成功計算了許多有用的操作量,包括持續至奈秒級的自相關函數、微波吸收光譜以及相干性範數。相較於未優化的實作,時間演化電路的門數量(gate counts)與電路深度(circuit depth)減少了 18% 至 30%,這對於在嘈雜的量子電腦上運行複雜模擬至關重要。

為驗證研究框架,工程師們以鑽石中的氮空位中心(nitrogen vacancy center)作為測試平台,並與傳統模擬結果進行基準測試。研究人員表示,這種方法提供了一個靈活的藍圖,可用於在實驗現實條件下設計、比較和最佳化固態自旋量子位元技術。這項技術可望加速先進量子裝置的開發,進而開拓感測、通訊和運算領域的新能力。

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