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量子计算实用化新突破:助力核聚变难题求解,推动能源领域新发展

2026-08-03来源:快讯编辑:瑞雪

在科技发展的浪潮中,量子计算曾被视为一项遥不可及的前沿技术,多数人对其认知停留在密码破解与人工智能加速等应用场景,它也因此成为科技企业竞相布局的未来赛道。过去,行业目光多聚焦于量子比特数量的增长,硬件优势一度被视为量子计算发展的核心,而量子纠错、室温运行等技术瓶颈,又让外界对量子计算的实用化进程充满疑虑。

随着研究路径的逐步清晰,能源物理领域中“算不准、算不动”的难题成为推动量子计算转向实用化的关键动力。近期,IBM量子团队与橡树岭国家实验室携手取得突破性进展——他们首次运用量子-经典混合计算方法,以高精度模拟了聚变包层熔盐中氚的化学行为。这一成果被命名为“FLiBe熔盐中氚化学命运的量子-经典混合计算”,标志着量子计算正式迈入真实聚变材料化学问题的验证阶段。

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研究团队采用量子-经典混合算法,旨在解决传统密度泛函理论(DFT)在高温强离子性体系中精度不足的问题,同时规避全组态相互作用(FCI)方法因计算量过大而无法处理大体系的困境。通过优化算法设计,该团队成功实现了化学界“金标准”级的计算精度,为聚变能源研究提供了全新的技术路径。

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根据论文披露,这一方法未来有望攻克聚变能源领域的核心难题——如何高效回收反应后的燃料氚。其技术框架还可扩展至其他复杂材料的模拟计算,推动量子计算从实验室理论走向工程实践。当前,研究需进一步量化分片策略引入的总能量偏差,但专家普遍认为,随着算法工程的持续优化,这一目标有望在短期内实现。

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与传统DFT计算依赖经验参数不同,量子-经典混合方案通过直接求解电子结构,突破了经典方法的局限性。这一思路源于IBM团队多年前的构想,如今在技术迭代的支撑下终于落地。研究团队指出,该成果不仅将提升中国在聚变能源化学领域的国际影响力,还将加速新材料设计的迭代升级,让公众直观感受到量子计算对能源转型的实际价值。

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