黄凯旋

黄凯旋

黄凯旋 助理研究员(全职)

量子计算研究部

Office 531

Email: huangkx@baqis.ac.cn

研究团队:量子计算云平台团队

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黄凯旋,南开大学博士,现为北京量子信息科学研究院量子计算云平台团队助理研究员,主要负责团队量子计算云平台后端实验平台的规划和运行,在多比特超导量子计算云平台测控后端搭建、适配量子云的多比特调控和自动化校准、量子机器学习、量子化学、拓扑物相以及多体物理等方面均开展过相关工作,有着丰富的实验测控经验。目前在 Phys. Rev. Lett.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、npj Quant. Inf.、J. Phys. Chem. Lett. 等国际知名期刊发表 SCI 学术论文20余篇,其中已发表第一/共同第一作者/共同通讯作者文章7篇,另申请发明专利4项。参与科技创新2030-“量子通信与量子计算机”重大项目,获得2024年度国家自然科学基金青年科学基金项目支持和凝聚态物理国家研究中心开放课题基金面上项目资助。 2025年7月,入选北京市科学技术协会“高创计划”青年人才托举工程。


教育及工作经历

2013.09-2017.06  湘潭大学∣物理与光电工程学院∣物理学∣学士

指导教师:唐超   教授

2017.09-2022.06  南开大学∣泰达应用物理研究院∣光  学∣博士

   师:刘智波 教授

2018.09-2020.09  浙江大学∣物理系∣超导量子计算与量子模拟∣联合培养博士

合作导师:王浩华 教授

2020.09-2022.06  中国科学院物理研究所∣固态量子信息与计算实验室Q03组

超导量子计算与量子模拟∣联合培养博士

合作导师:范桁 研究员,许凯 副研究员

2022.07-2024.06  北京量子信息科学研究院∣量子计算云平台团队∣博士后

2024.07 至今    北京量子信息科学研究院∣量子计算云平台团队∣助理研究员


研究方向

北京量子院量子计算云平台团队助理研究员,团队负责人为范桁研究员(兼聘,现为中科院物理所研究员,固态量子信息与计算实验室主任,Q03组长),总体负责量子院和中科院物理所超导量子计算大团队的运行。大团队目前具备超导量子计算研究所具备的全链条研究能力,近几年发展了完备的硬件平台和资源,积累了丰富的测控技术和科研成果。

团队集中于超导量子计算理论和实验研究以及量子计算云平台的开发和应用,推进超导量子芯片比特数增加,超导量子计算测控系统搭建,利用超导量子计算系统实现量子计算、量子模拟、量子计算云平台、量子人工智能等。关注各种量子现象利用量子计算方法的模拟,比如量子多体、量子相变、量子动力学、量子化学等的量子模拟,量子计算研究关注各种量子算法的实现,量子计算与机器学习人工智能的交叉融合,量子逻辑门优化,量子纠错码的实现等。最近集中于:(1)超导量子计算理论与实验研究;(2)推动量子计算云平台发展,量子计算系统与超算及智算系统的融合。

黄凯旋研究方向集中于超导量子计算实验相关技术和科学研究,在多比特超导量子计算云平台测控系统搭建、多比特调控和自动化校准、量子机器学习、量子化学、拓扑物相以及多体物理等方面均开展过相关工作,有着丰富的实验测控经验。目前在 Phys. Rev. Lett.(3篇)、Nat. Commun.(5篇)、PRX Quantum(1篇)、npj Quant. Inf.(2篇)等国际知名期刊发表 SCI 学术论文20余篇,其中已发表第一/共同第一作者/共同通讯作者文章7篇,另申请发明专利4项。

博士期间,黄凯旋曾在南开大学展开低维材料的光学和光热性质相关实验研究(J. Mater. Chem. C, 7, 5945–5953 (2019).),随后于2018年9月至2020年9月在浙江大学物理系王浩华课题组联合培养,期间与多单位合作,开展了量子生成性对抗网络的实验研究(npj Quantum Inf., 7, 165 (2021));于2020年9月至2022年6月在中科院物理所固态量子信息与计算实验室Q03组联合培养,开展了量子化学相关实验研究(J. Phys. Chem. Lett., 13, 39: 9114-9121 (2022)),主导搭建了可同时调控30个以上量子比特的超导量子测控平台,基于该平台,在 30 比特梯子型样品中,开展了拓扑物态的量子模拟的实验研究(Nat. Commun., 14, 5433 (2023))。2022年7月加入北京量子信息科学研究员量子计算云平台团队开展研究工作,主要负责团队实验方面的规划和运行,期间依托单位主导搭建了百量子比特同步调控能力的超导量子计算实验测控平台,并指导实习生完成了系列测控技术和量子模拟相关的实验工作(PRX Quantum, 6, 010325 (2025); Nat. Commun.15, 5733 (2024); Phys. Rev. Research 6, L032073 (2024); Appl. Phys. Lett., 124, 214001 (2024))。

目前黄凯旋的研究方向包括但不限于:

(一)超导量子计算领域高精度、大规模、自动化测控平台和测控技术研究:

量子计算作为国家战略科技前沿,其发展面临含噪声中等规模量子(NISQ)技术的核心瓶颈:量子比特规模扩展与操控精度难以兼顾。传统测控方法依赖人工经验,效率低下且难以适应百至千比特级系统的复杂需求。超导量子计算虽具备高精度操控与可扩展性优势,但大规模集成时面临微波串扰、信号失真、低温布线冗杂等难题。突破高精度、自动化测控技术是推动实用化量子计算的关键,也是我国抢占量子科技制高点的迫切需求。具体可从以下方面切入:

(1)低温布线革新:以高密度柔性微带线和全光布线替代传统同轴电缆,通过光纤以及光电探测器传输和探测量子信号,降低热噪声与布线复杂度,适配千比特级扩展需求。

(2)测控电子学硬件突破:低反馈延迟并支持动态反馈是目前进行高水平量子计算实验的必要需求,通过与业界厂家合作开发并测试相关的设备和技术。

(3)分布式、模块化测控软件开发:开发分布式、模块化测控软件,集成参数管理、脉冲编译、数据可视化等功能,支持多线程并行调控与自动化任务编排。通过可视化交互界面简化操作流程,兼容Python、C++等编程语言,降低非专业人员使用门槛。

(4)AI驱动的多量子比特高精度调控与自动化校准:利用强化学习与对抗学习等策略,优化量子门参数,并开发拓扑结构、串扰模型感知的自动化校准策略,实现多比特能级排布、时序对齐、门参数优化的全流程自主标定。 

(二)多类型、高精度、规模化量子计算与模拟:

量子模拟是探索强关联多体物理、高能物理与材料缺陷等复杂问题的革命性工具,但其精度与规模受限于量子硬件性能。通过结合高精度测控技术与新型芯片架构,实现数字化(digital)与类比(analog)量子模拟的协同突破,不仅可验证量子优越性,还能为实用化量子算法与量子硬件优化提供实验支撑。目前的相关研究内容包括但不限于:

(1)固态缺陷高精度探测:利用非平衡态量子探针方案,结合贝叶斯估计和申请网络模型等方法,实现多比特系统中杂质位置与场强的多参数反演,灵敏度超越经典极限,为量子硬件可靠性评估提供新范式。

(2)格点规范理论动力学:通过高保真量子门(单比特门保真度≥99%,两比特门≥98%)构建Trotter分解量子线路,模拟夸克解禁闭与弦破缺现象,验证规范对称性保持机制。

(3)量子多体输运与非平衡物理:通过精确调控哈密顿量构建不同的物理模型,制备特定初态和非平衡条件,研究系统的演化性质,如揭示非平衡态的输运规律、希尔伯特空间碎片化机制、量子姆潘巴效应等等。

(三)面向“量超智”融合的异构计算软硬件架构设计与搭建。

随着量子计算、超级计算和智能计算的快速发展,单一计算范式已无法满足复杂应用场景的需求。量子计算在处理特定问题时具有指数级加速潜力,但其稳定性和可扩展性仍面临挑战;超级计算虽具备强大的并行处理能力,但在能效和灵活性上存在局限;智能计算虽在模式识别和决策优化上表现出色,但对计算资源的需求极高。因此,如何将三者优势互补,构建高效、灵活、可扩展的异构计算软硬件架构,成为亟待解决的关键问题,这也是团队未来几年的主攻方向。

在硬件层面,设计支持量子计算单元、超级计算单元和智能计算单元的高效互连架构,确保各计算单元间的低延迟、高带宽通信。

在软件层面,开发统一的编程模型和面向异构计算的操作系统,实现任务在异构计算单元间的动态调度与优化分配。

此外,针对量子计算的误差校正、超级计算的能效优化以及智能计算的资源调度等问题,提出创新性解决方案,并通过仿真和实验验证架构的可行性与性能优势。最终,构建一套完整的“量超智”融合异构计算系统,为未来复杂计算任务提供高效支撑。


成果简介

累计发表SCI论文20余篇,申请发明专利4项,涵盖光学、低维材料、量子计算与量子模拟等方向,其中3篇Physical Review Letters,5篇Nature Communications,1篇PRX Quantum,2篇npj Quantum Information, 2篇Journal of Physical Chemistry Letters。


所有发表文章及引用情况可参看:

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代表性成果(#为共同一作,*为共同通讯作者):

[1] Kaixuan Huang#, Zheng-An Wang#, Chao Song#, Kai Xu, Hekang Li, Zhen Wang, Qiujiang Guo, Zixuan Song, Zhi-Bo Liu*, Dongning Zheng, Dong-Ling Deng*, H. Wang, Jian-Guo Tian, Heng Fan*, Quantum generative adversarial networks with multiple superconducting qubits, npj Quantum Inf., 7, 165 (2021). 参考物理所科研进展2021年第93期. 

[2] Zhong-Cheng Xiang#, Kaixuan Huang#, Yu-Ran Zhang#, Tao Liu, Yun-Hao Shi, Cheng-Lin Deng, Tong Liu, Hao Li, Gui-Han Liang, Zheng-Yang Mei, Haifeng Yu, Guangming Xue, Ye Tian, Xiaohui Song, Zhi-Bo Liu, Kai Xu*, Dongning Zheng, Franco Nori*, Heng Fan*, Simulating Chern insulators on a superconducting quantum processor, Nat. Commun., 14, 5433 (2023). 参考物理所科研进展2023年第88期和2023年9月20日北京量子院科研进展. 

[3] Kaixuan Huang#, Xiao-Xia Cai#, Hao Li#, Zi-Yong Ge, Rui-Juan Hou, He-Kang Li, Tong Liu, Yun-Hao Shi, Chi-Tong Chen, Dong-Ning Zheng, Kai Xu*, Zhi-Bo Liu*, Zhen-Dong Li*, Heng Fan*, and Wei-Hai Fang. Variational Quantum Computation of Molecular Linear Response Properties on a Superconducting Quantum Processor. J. Phys. Chem. Lett., 13, 39, 9114-9121 (2022).

[4] Kaixuan Huang, Xiao-Guang. Gao, Bing-Jie Hao, Xiu-Xian Zhou, Zhan Li, Bao-wang Su, Xiao-Kuan Li, Guo-Xing Chen, Rong-Hui Luo, Zhi-Bo Liu*, and Jian-Guo Tian*, Anisotropic imaging for the highly efficient crystal orientation determination of two-dimensional materials. J. Mater. Chem. C, 7, 5945–5953 (2019).

[5] Yun-Hao Shi#, Zheng-Hang Sun#, Yong-Yi Wang#, Zheng-An Wang, Yu-Ran Zhang, Wei-Guo Ma, Hao-Tian Liu, Kui Zhao, Jia-Cheng Song, Gui-Han Liang, Zheng-Yang Mei, Jia-Chi Zhang, Hao Li, Chi-Tong Chen, Xiaohui Song, Jieci Wang, Guangming Xue, Haifeng Yu, Kaixuan Huang*, Zhongcheng Xiang*, Kai Xu*, Dongning Zheng, and Heng Fan*. Probing spin hydrodynamics on a superconducting quantum simulator. Nat. Commun., 15, 7573 (2024). 参考物理所科研展2024年第101期和2024年9月18日北京量子院科研进展.

[6] Yong-Yi Wang#, Yun-Hao Shi#, Zheng-Hang Sun#, Chi-Tong Chen, Zheng-An Wang, Kui Zhao, Hao-Tian Liu, Wei-Guo Ma, Ziting Wang, Hao Li, Jia-Chi Zhang, Yu Liu, Cheng-Lin Deng, Tian-Ming Li, Yang He, Zheng-He Liu, Zhen-Yu Peng, Xiaohui Song, Guangming Xue, Haifeng Yu, Kaixuan Huang*, Zhongcheng Xiang*, Dongning Zheng, Kai Xu*, and Heng Fan*, Exploring Hilbert-Space Fragmentation on a Superconducting Processor, PRX Quantum, 6, 010325 (2025).

[7] Zi-Ting Wang#, Rui-Xia Wang#, Peng Zhao, Zhao-Hua Yang, Kaixuan Huang*, Kai Xu, Yong-Sheng Zhang*, Heng Fan, Shi-Ping Zhao, Meng-Jun Hu*, and Hai-Feng Yu. Demonstration of Maxwell Demon-assistant Einstein-Podolsky-RosenSteering via Superconducting Quantum Processor. Phys. Rev. Res., 6, L032073 (2024). 参考2024年10月09日北京量子院科研进展.

[8] Su-Yun Wang, Kaixuan Huang, Qin-Qin Guo, Hao-Wei Guo, Jian-Guo Tian*, and Zhi-Bo Liu*, Tunable Optical Rotation in Twisted Black Phosphorus. J. Phys. Chem. Lett., 12, 4755 (2021).

[9] Yun-Hao Shi#, Yu Liu#, Yu-Ran Zhang#, Zhongcheng Xiang#, Kaixuan Huang, Tao Liu, Yong-Yi Wang, Jia-Chi Zhang, Cheng-Lin Deng, Gui-Han Liang, Zheng-Yang Mei, Hao Li, Tian-Ming Li, Wei-Guo Ma, Hao-Tian Liu, Chi-Tong Chen, Tong Liu, Ye Tian, Xiaohui Song, S. P. Zhao, Kai Xu*, Dongning Zheng*, Franco Nori*, Heng Fan*, Quantum simulation of topological zero modes on a 41-qubit superconducting processor, Phys. Rev. Lett., 131, 080401 (2023). 参考物理所科研进展2023年第80期和2023年8月30日北京量子院科研进展. 

[10] Hao Li#, Yong-Yi Wang#, Yun-Hao Shi, Kaixuan Huang, Xiaohui Song, Gui-Han Liang, Zheng-Yang Mei, Bozhen Zhou, He Zhang, Jia-Chi Zhang, Shu Chen, Shiping Zhao, Ye Tian, Zhan-Ying Yang, Zhongcheng Xiang, Kai Xu*, Dongning Zheng*, Heng Fan*, Observation of critical phase transition in a generalized Aubry-André-Harper model on a superconducting quantum processor with tunable couplers, npj Quantum Inf., 9, 40 (2023). 参考物理所科研进展2023年第36期和2023年5月11日北京量子院科研进展. 

[11] Tong Liu, Shang Liu, He-Kang Li, Hao Li, Kaixuan Huang, Zhong-Cheng Xiang, Xiao-Hui Song, Kai Xu*, Dong-Ning Zheng, and Heng Fan*. Observation of entanglement transition of pseudo-random mixed states. Nat. Commun., 14, 1971 (2023). 参考物理所科研进展2023年第28期和2023年4月19日北京量子院科研进展. 

[12] Hong-Ze Xu#, Wei-Feng Zhuang#, Zheng-An Wang, Kaixuan Huang, Yun-Hao Shi, Wei-Guo Ma, Tian-Ming Li, Chi-Tong Chen, Kai Xu, Yu-Long Feng, Pei Liu, Mo Chen, Shang-Shu Li, Zhi-Peng Yang, Chen Qian, Yu-Xin Jin, Yun-Heng Ma, Xiao Xiao, Peng Qian, Yan-Wu Gu, Xu-Dan Chai, Ya-Nan Pu, Yi-Peng Zhang, Shi-Jie Wei, Jin-Feng Zeng, Hang Li, Gui-Lu Long, Yi-Rong Jin, Hai-Feng Yu, Heng Fan, Dong E. Liu, and Meng-Jun Hu*. Quafu-Qcover: Explore combinatorial optimization problems on cloud-based quantum computers. Chin. Phys. B, 33, 050302 (2024). 

[13] Yu-Xin Jin#, Hong-Ze Xu#, Zheng-An Wang, Wei-Feng Zhuang, Kaixuan Huang, Yun-Hao Shi, Wei-Guo Ma, Tian-Ming Li, Chi-Tong Chen, Kai Xu, Yu-Long Feng, Pei Liu, Mo Chen, Shang-Shu Li, Zhi-Peng Yang, Chen Qian, Yun-Heng Ma, Xiao Xiao, Peng Qian, Yan-Wu Gu, Xu-Dan Chai, Ya-Nan Pu, Yi-Peng Zhang, Shi-Jie Wei, Jin-Feng Zeng, Hang Li, Gui-Lu Long, Yi-Rong Jin, Hai-Feng Yu, Heng Fan, Dong E. Liu, and Meng-Jun Hu*. Quafu-RL: The cloud quantum computers based quantum reinforcement learning. Chin. Phys. B, 33, 050301 (2024).

[14] Zhao-Hua Yang#, Rui-Xia Wang#, Zi-Tong Wang, Peng Zhao, Kaixuan Huang, Kai Xu, Ye Tian, Hai-Feng Yu, and Shi-Ping Zhao. Mitigation of microwave crosstalk with parameterized single-qubit gate in superconducting quantum circuits. Appl. Phys. Lett., 124, 214001 (2024). editor's pick.

[15] Yun-Hao Shi#, Run-Qiu Yang#, Zhong-Cheng Xiang#, Zi-Yong Ge, Hao Li, Yong-Yi Wang, Kaixuan Huang, Ye Tian, Xiao-Hui Song, Dong-Ning Zheng, Kai Xu*, Rong-Gen Cai*, and Heng Fan*. Quantum simulation of Hawking radiation and curved spacetime with a superconducting on-chip black hole. Nat. Commun., 14, 3263 (2023). 参考物理所科研进展2023年第50期和2023年6月16日北京量子院科研进展.

[16] Yu Liu#, Yu-Ran Zhang#, Yun-Hao Shi, Tao Liu, Congwei Lu, Yong-Yi Wang, Hao Li, Tian-Ming Li, Cheng-Lin Deng, Si-Yun Zhou, Tong Liu, Jia-Chi Zhang, Gui-Han Liang, Zheng-Yang Mei, Wei-Guo Ma, Hao-Tian Liu, Zheng-He Liu, Chi-Tong Chen, Kaixuan Huang, Xiaohui Song, SP Zhao, Ye Tian, Zhongcheng Xiang*, Dongning Zheng, Franco Nori, Kai Xu*, Heng Fan*, Interplay between disorder and topology in Thouless pumping on a superconducting quantum processor, Nat. Commun., 16, 108 (2025). 参考物理所科研进展2025年第8期和2025年2月5日北京量子院科研进展.

[17] Cheng-Lin Deng#, Yu Liu#, Yu-Ran Zhang#, Xue-Gang Li, Tao Liu, Chi-Tong Chen, Tong Liu, Cong-Wei Lu, Yong-Yi Wang, Tian-Ming Li, Cai-Ping Fang, Si-Yun Zhou, Jia-Cheng Song, Yue-Shan Xu, Yang He, Zheng-He Liu, Kaixuan Huang, Zhong-Cheng Xiang, Jie-Ci Wang, Dong-Ning Zheng, Guang-Ming Xue, Kai Xu*, H. F. Yu*, Heng Fan*, High-order topological pumping on a superconducting quantum simulator, Phys. Rev. Lett., 133, 140402 (2024). 参考物理所科研进展2024年第117期和2024年10月16日北京量子院科研进展.

[18] Kai Xu#, Yu-Ran Zhang#, Zheng-Hang Sun#, Hekang Li, Pengtao Song, Zhongcheng Xiang, Kaixuan Huang, Hao Li, Yun-Hao Shi, Chi-Tong Chen, Xiaohui Song, Dongning Zheng, Franco Nori*, H. Wang*, and Heng Fan*, Metrological characterization of non-Gaussian entangled states of superconducting qubits, Phys. Rev. Lett., 128, 150501 (2022). 参考物理所科研进展2022年第31期和2022年4月27日北京量子院科研进展.

[19] Su-Yun Wang, Guo-Xing Chen, Qin-Qin Guo, Kaixuan Huang, Xi-Lin Zhang, Xiao-Qing Yan, Zhi-Bo Liu*, and Jian-Guo Tian*. Layer contribution to optical signals of van der Waals heterostructures. Nanoscale Adv., 3, 3114 (2021). 

[20] Chang-Fu Huo, Rui Wen, Xiao-Qing Yan, De-Kang Li, Kaixuan Huang, Yi-Zhi Zhu, Qian-Nan Cui, Chun-Xiang Xu, Zhi-Bo Liu*, and Jian-Guo Tian*. Thickness-dependent ultrafast charge-carrier dynamics and coherent acoustic phonon oscillations in mechanically exfoliated PdSe2 flakes. Phys. Chem. Chem. Phys., 23, 20666 (2021).

[21] Bao-Wang Su, Bin-Wei Yao, Xi-Lin Zhang, Kaixuan Huang, De-Kang Li, Hao-Wei Guo, Xiao-Kuan Li, Xu-Dong Chen, Zhi-Bo Liu*, and Jian-Guo Tian*. A gate-tunable symmetric bipolar junction transistor fabricated via femtosecond laser processing. Nanoscale Adv., 2, 1733 (2020).

[22] Xiao-Kuan Li, Xiao-Guang Gao, Bao-Wang Su, Wei Xin, Kaixuan Huang, Xiao-Qiang Jiang, Zhi-Bo Liu*, and Jian-Guo Tian*. Polarization-Dependent Photocurrent of Black Phosphorus/Rhenium Disulfide Heterojunctions. Adv. Mater. Interfaces, 5, 22, 1800960 (2018). 

[23] Xiao-Guang Gao, Wen-Shuai Jiang, Guo-Xing Chen, Xiao-Kuan Li, De-Kang Li, Kaixuan Huang, Wei Xin, Zhi-Bo Liu* and Jian-Guo Tian*. Adv. Mater. Interfaces, 5, 8, 1701605 (2018).

[24] Wei-Qi Gao, Guo-Liang Zhou, Jin Li, Tao Chen, Bo Li, Xing-Cheng Xiao, Yan Li, Kaixuan Huang, Si Xiao, and Guo-Lin Hao*. Controllable epitaxial growth of GeSe2 nanostructures and nonlinear optical properties. Nanotechnology. 32, 465704 (2021). 

[25] Wei Xin, Xiao-Kuan Li, Xin-Ling He, Bao-Wang Su, Xiao-Qiang Jiang, Kaixuan Huang, Xiang-Feng Zhou, Zhi-Bo Liu*, Jian-Guo Tian*. Black-Phosphorus-Based Orientation-Induced Diodes. Adv. Mater., 30, 2, 1704653 (2018).

[26] Yongchun Xu, Zengtao Kuang, Qun Huang, Jie Yang, Hamid Zahrouni, Michel Potier-Ferry, Kaixuan Huang, Jia-Chi Zhang, Heng Fan, Heng Hu. A robust quantum nonlinear solver based on the asymptotic numerical method. arXiv preprint, arXiv:2412.03939 (2024). 

[27] Z. T. Wang, Qiuhao Chen, Yuxuan Du, Z. H. Yang, Xiaoxia Cai, Kaixuan Huang, Jingning Zhang, Kai Xu, Jun Du, Yinan Li, Yuling Jiao, Xingyao Wu, Wu Liu, Xiliang Lu, Huikai Xu, Yirong Jin, Ruixia Wang, Haifeng Yu, S. P. Zhao. Quantum Compiling with Reinforcement Learning on a Superconducting Processor. arXiv preprint, arXiv:2406.12195 (2024). 

[28] Tian-Ming Li#, Jia-Chi Zhang#, Bing-Jie Chen#, Kaixuan Huang, Hao-Tian Liu, Yong-Xi Xiao, Cheng-Lin Deng, Gui-Han Liang, Chi-Tong Chen, Yu Liu, Hao Li, Zhen-Ting Bao, Kui Zhao, Yueshan Xu, Li Li, Yang He, Zheng-He Liu, Yi-Han Yu, Si-Yun Zhou, Yan-Jun Liu, Xiaohui Song, Dongning Zheng, Zhong-Cheng Xiang, Yun-Hao Shi*, Kai Xu*, Heng Fan*. High-precision pulse calibration of tunable couplers for high-fidelity two-qubit gates in superconducting quantum processors. Phys. Rev. Applied 23, 024059 (2025).

[29] Hao-Tian Liu#, Bing-Jie Chen#, Jia-Chi Zhang#, Yong-Xi Xiao, Tian-Ming Li, Kaixuan Huang, Ziting Wang, Hao Li, Kui Zhao, Yueshan Xu, Cheng-Lin Deng, Gui-Han Liang, Zheng-He Liu, Si-Yun Zhou, Cai-Ping Fang, Xiaohui Song, Zhongcheng Xiang, Dongning Zheng, Yun-Hao Shi*, Kai Xu*, Heng Fan*. Direct Implementation of High-Fidelity Three-Qubit Gates for Superconducting Processor with Tunable Couplers. Phys. Rev. Lett. 135, 050602 (2025).

[30] 刘智波,黄凯旋(学生一作),田建国。发明专利,一种低维材料各向异性显微的成像方法和装置。申请号:CN201811272361.6,公开号:CN109342325A,专利号:ZL 2018 1 1272361.6。

[31] 黄凯旋,马卫国,时运豪,许凯范桁。发明专利,一种超导量子比特的参数标定方法、设备和存储介质,申请号:202410138723.1,公布号:CN 118095470 A,2024. 

[32] 赵魁,李金涛,方才平,梁珪涵,王子婷,王正安,黄凯旋许凯范桁。用于量子测量系统的优化方法、电子设备及存储介质。申请号:202510080487.7,2025.

[33] 张翼鹏,王正安,马运恒,郭学仪,黄凯旋。发明专利,基于大语言模型检索增强生成技术的量子计算程序自动生成方法和装置,申请号:202411151650.6,专利号:ZL 2024 1 1151650.6。

[34] 中国科学院物理研究所,北京量子信息科学研究院,稀释制冷机温度压力监控软件 V1.0. 登记号:2024SR1260882. 2024.


项目/课题情况

[1] 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,项目名称:《超导量子计算测控技术和量子模拟研究》,执行年限:2025.01.01-2027.12.31,项目批准号:12404578,在研,主持 

[2] 凝聚态物理国家研究中心开放课题基金,面上项目,项目名称:《固态量子系统的高精度调控及缺陷探测》,执行年限:2025.01.01-2026.12.31,项目批准号:2024BNLCMPKF022,在研,主持

[3] 科技创新2030-“量子通信与量子计算机”重大项目,项目名称:《新型超导与拓扑量子计算器件与相关理论研究》,子课题《高保真度量子逻辑门及测控实现》,执行年限:2021-11-01-2026-10-30,项目批准号:2021ZD0301800,在研,参与