
经典算力模拟
1052 年
经典精确模拟耗时量级
≈ 1043
希尔伯特空间维度(示意)
指数级
随 Mₜ 增大经典复杂度

与平台界面一一对应,进入后按步骤操作即可,无需额外安装。

配置 3 路 OPO、泵浦脉冲时序数 Mₜ 与压缩参数;单模压缩态满足 SMSS = 3×Mₜ,参数联动 3D 场景色调与发光。

依次体验滤波模块、干涉仪 U1/U2/U3 与短/长延时环 L1/L2,观察光子在线路中的时空模式演化动效。

九路并行至 SNSPD 采集,累计百万次采样示意;中央探测器高亮展示单路符合计数过程。

实验统计曲线与理论 GBS 预测对比,验证高斯玻色取样分布特征,与经典随机模型偏离。

量子单次采样耗时(29 μs 量级)与经典精确模拟(1.60×10^10 年量级)的资源对比,直观感受量子优势。
光量子计算中的高斯玻色采样(GBS)是光子量子计算体系可原生高效实现的核心算法,仅在光子干涉硬件上可低成本完整落地:它是当前经物理真机严格验证,能够突破传统超算算力上限,达成量子优越性的标准化技术路径,可提供传统计算架构无法实现的实质性算力突破。



Mₜ = 243 示意标定 · 与 3D 演示「优越性对比」步骤数据一致,教学示意以真机与论文数据为准。

1052 年
经典精确模拟耗时量级
≈ 1043
希尔伯特空间维度(示意)
指数级
随 Mₜ 增大经典复杂度

25.6 μs
单次 GBS 采样耗时
100 万次
实验采样规模(示意)
2916
输出模式数 9×(Mₜ+80)

完成 100 万次 GBS 采样:量子端可在实验时间窗内完成;经典精确模拟需 1052 年量级资源(示意对比)。
优越性不仅在于「算得快」,更在于问题规模已超出经典精确模拟的可行范围——九章 GBS 架构在固定示意拓扑下将压缩光演化映射到极高维希尔伯特空间,经典端只能指数级膨胀。
Mₜ = 500 时制备 1500 路单模压缩态(SMSS = 3×Mₜ),作为 GBS 演化的非经典光源输入。
经固定示意拓扑滤波 → U1/L1/U2/L2/U3 演化,输出 5220 个时空模式,对应希尔伯特空间约 2^5220 量级(教学示意)。
在此规模下精确经典模拟需 1.60×10^10 年量级;光量子实验可在 μs 量级完成单次采样,并通过 GBS 分布验证量子过程。

科技引领未来,量子改变世界
