范桁

范桁

范 桁(兼聘)

量子计算研究部

Office 312

Email: hfan@iphy.ac.cn

研究团队:量子计算云平台团队

Web of ScienceGoogle ScholarORCID

  范桁,中国科学院物理研究所研究员,固态量子信息与计算实验室主任,Q03组长,北京量子信息科学研究院量子计算云平台团队负责人。国家“万人计划”科技创新领军人才;科技部重点领域创新团队负责人;国家自然科学基金委员会创新研究群体负责人;周培源物理奖获得者;享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域集中在量子计算和量子信息处理(聚焦超导量子计算与量子模拟理论与实验研究、量子计算云平台及量超智融合),在Science、Nat. Phys.、Phy. Rev. Lett. 等期刊发表SCI论文300余篇,他引11,000余次,h因子56。主导研发了新一代量子计算云平台Quafu(http://quafu.baqis.ac.cn),并作为2023年度北京市重大科技成果之一在中关村论坛发布。


教育及工作经历

  本  科:1986年09月–1990年07月,北京大学物理学学士学位。

  博  士:1990年09月–1996年07月,西北大学物理学博士学位。

  博士后:1999年05月–2001年05月,日本东京大学JSPS特别研究员。

      2001年05月–2004年05月,日本JST量子计算项目研究员。

      2004年05月–2005年11月,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后。

  研究员:2005年11月–至今,中国科学院物理研究所研究员

      2020年11月–至今,北京量子信息科学研究院兼聘研究员


期刊服务

  《Chinese Physics B》副主编(负责量子计算量子信息板块);

  《物理学报》副主编(负责量子计算量子信息板块)。


荣誉

  入选中组部科技人才计划;

  科技部重点领域创新团队负责人,团队名称:“固态量子计算与量子信息创新团队”;

  国家自然科学基金委员会创新研究群体负责人;

  享受国务院政府特殊津贴;

  2021年获得周培源物理奖;

  2021年获中国科学院大学领雁银奖(振翅奖);

  2022年获得中国科学院大学唐立新教学名师奖;

  2022年中国科学院大学领雁金奖(引航奖)


研究方向

  欢迎使用quafu量子计算云平台:http://quafu.baqis.ac.cn;原始版为 http://q.iphy.ac.cn

  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:(i)超导量子计算理论与实验研究;(ii)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。

  近年来超导量子计算与量子模拟主要成果可见论文发表,主要成绩包括:(1). 超导量子计算系统实现了多粒子纠缠态制备,包括薛定谔猫态制备、多粒子压缩态实现量子计量优势。(2). 超导量子比特系统实现动力学相变模拟,热化/局域化模拟系列成果。(3). 超导量子计算系统实现黑洞及霍金辐射,自旋流体动力学等模拟。(4). 超导量子计算系统实现霍夫施塔特蝴蝶能谱,拓扑陈绝缘体,拓扑泵浦模拟等。(5). 和量子院、清华大学等多团队合作实现quafu"夸父"量子计算云平台上线,入选2023年中关村论坛十大科技创新成果。

  Research interests: Superconducting quantum computation, quantum computation and quantum information, quantum simulation, condensed matter physics, quantum physics, theoretical physics, cloud quantum computation platform.


成果简介

  累计发表SCI论文300余篇,其中2篇Science, 1篇 Nature Physics, 1篇Science Advances, 19篇Physical Review Letters, 3篇Physical Review X, 2篇PRX Quantum, 7篇Nature Communications, 7篇npj Quantum Information, 1篇Optica, 2篇长篇综述Physics Reports, 100 余篇Phys.Rev.A/B/D/Appl./Research, 10余篇APL/NPB/PLB。发表的文章被他人SCI引用11,000余次(google scholar超过15,000次),h因子56。


所有发表文章及引用情况可参看:

  Web of ScienceGoogle ScholarORCID


代表性成果(#为共同一作,*为共同通讯作者)

[1] 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*, and Heng Fan*Direct Implementation of High-Fidelity Three-Qubit Gates for Superconducting Processor with Tunable Couplers, Phys. Rev. Lett. 135, 050602 (2025).

[2] 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 (2025).

[3] Li Li, Tong Liu*, Xue-Yi Guo, Si-Lu Zhao, He Zhang, Zheng-An Wang, Zhongcheng Xiang, Xiaohui Song, Yu-Xiang Zhang, Kai Xu, Heng Fan, Dongning Zheng. Observation of mutiple steady states with engineered dissipation, npj Quantum Information 11, 2 (2025).

[4] 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, Nature Communications 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.

[5] 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, Kai-Xuan 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.

[6] 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, Heng Fan*, Probing spin hydrodynamics on a superconducting quantum simulator, Nature Communications 15, 7573 (2024). 参考物理所科研进展2024年第101期和2024年9月18日北京量子院科研进展.

[7] Pengtao Song*, Zhongcheng Xiang*, Yu-Xiang Zhang, Zhan Wang, Xueyi Guo, Xinhui Ruan, Xiaohui Song, Kai Xu, Yvonne Y. Gao, Heng Fan, and Dongning Zheng*, Coherent control of Bloch oscillation in a superconducting circuit, PRX Quantum 5, 020302 (2024).

[8] 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, Nature 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.

[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] Ri-Hua Zheng#,Wen Ning#,Ye-Hong Chen#,Jia-Hao Lv, Li-Tuo Shen, Kai Xu, Yu-Ran Zhang, Da Xu, Hekang Li, Yan Xia, Fan Wu, Zhen-Biao Yang*, Adam Miranowicz, Neill Lambert, Dongning Zheng, Heng Fan, Franco Nori*,and Shi-Biao Zheng*, Observation of a Superradiant Phase Transition with Emergent Cat States, Phys. Rev. Lett. 131, 113601 (2023).

[11] Pei-Rong Han#, Fan Wu#, Xin-Jie Huang#, Huai-Zhi Wu, Chang-Ling Zou, Wei Yi, Mengzhen Zhang, Hekang Li, Kai Xu, Dongning Zheng, Heng Fan, Jianming Wen, Zhen-Biao Yang, and Shi-Biao Zheng*, Exceptional entanglement phenomena: Non-Hermiticity meeting non-classicality, Phys. Rev. Lett. 131, 260201 (2023).

[12] Yun-Hao Shi#, Run-Qiu Yang#, ZhongchengXiang#, Zi-Yong Ge, Hao Li, Yong-Yi Wang, Kaixuan Huang, Ye Tian, Xiaohui Song, Dongning Zheng*, Kai Xu*, Rong-Gen Cai*, Heng Fan*, Quantum simulation of Hawking radiation and curved spacetime with a superconducting on-chip black hole, Nature 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.

[13] 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 Information 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.

[14] Tong Liu, Shang Liu, Hekang Li, Hao Li, Kaixuan Huang, Zhongcheng Xiang, Xiaohui Song, Kai Xu*, Dongning Zheng*, Heng Fan*, Observation of entanglement negativity transition of pseudo-random mixed states, Nature 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.

[15] S. K. Zhao#, Zi-Yong Ge#, Zhongcheng Xiang#, G. M. Xue, H. S. Yan, Z. T. Wang, Zhan Wang, H. K. Xu, F. F. Su, Z. H. Yang, He Zhang, Yu-Ran Zhang, Xue-Yi Guo, Kai Xu, Ye Tian, H. F. Yu*, D. N. Zheng*, Heng Fan*, S. P. Zhao*, Probing Operator Spreading via Floquet Engineering in a Superconducting Circuit, Phys. Rev. Lett. 129, 160602 (2022). Editor's suggestion. 参考物理所科研进展2022年第78期.

[16] 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.

[17] Qingling Zhu#, Zheng-Hang Sun#, Ming Gong#, Fusheng Chen, Yu-Ran Zhang, Yulin Wu, Yangsen Ye, Chen Zha, Shaowei Li, Shaojun Guo, Haoran Qian, He-Liang Huang, Jiale Yu, Hui Deng, Hao Rong, Jin Lin, Yu Xu, Lihua Sun, Cheng Guo, Na Li, Futian Liang, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan*, Xiaobo Zhu*, Jian-Wei Pan*, Observation of thermalization and information scrambling in a superconducting quantum processor, Phys. Rev. Lett. 128, 160502 (2022). 参考物理所科研进展2022年第31期.

[18] Kai Xu, Wen Ning, Xin-Jie Huang, Pie-Rong Han, Hekang Li, Zhen-Biao Yang*, Dongning Zheng, Heng Fan*, Shi-Biao Zheng*, Demonstration of a non-Abelian geometric controlled-NOT gate in a superconducting circuit, Optica 8, 972-976 (2021). 参考物理所科研进展2021年第93期.

[19] Fusheng Chen#, Zheng-Hang Sun#, Ming Gong#, Qingling Zhu, Yu-Ran Zhang, Yulin Wu, Yangsen Ye, Chen Zha, Shaowei Li, Shaojun Guo, Haoran Qian, He-Liang Huang, Jiale Yu, Hui Deng, Hao Rong, Jin Lin, Yu Xu, Lihua Sun, Cheng Guo, Na Li, Futian Liang, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan*, Xiaobo Zhu*, Jian-Wei Pan, Observation of strong and weak thermalization in a superconducting quantum processor, Phys. Rev. Lett. 127, 020602 (2021). 参考物理所科研进展2021年第93期.

[20] 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 Information 7, 165 (2021). 参考物理所科研进展2021年第93期.

[21] X. Y. Guo#, Z. Y. Ge#, H. Li, Z. Wang, Y. R. Zhang, P. Song, Z. Xiang, X. Song, Y. Jin, L. Lu, K. Xu, D. Zheng*, Heng Fan*, Observation of Bloch oscillations and Wannier-Stark localization on a superconducting quantum processor, npj Quantum Information 7, 51 (2021).

[22] Zhen-Biao Yang, Pei-Rong Han, Xin-Jie Huang, Wen Ning, Hekang Li, Kai Xu*, Dongning Zheng, Heng Fan*, and Shi-Biao Zheng*, Experimental demonstration of entanglement-enabled universal quantum cloning in a circuit, npj Quantum Information 7, 44 (2021).

[23] Qiujiang Guo#, Chen Cheng#, Zheng-Hang Sun#, Zixuan Song, Hekang Li, Zhen Wang, Wenhui Ren, Hang Dong, Dongning Zheng, Yu-Ran Zhang, Rubem Mondaini*, Heng Fan*, H. Wang*, Observation of energy resolved many-body localization, Nature Physics 17, 234-239 (2021).

[24] Kai Xu#, Zheng-Hang Sun#, Wuxin Liu#, Yu-Ran Zhang, Hekang Li, Hang Dong, Wenhui Ren, Pengfei Zhang, Franco Nori, Dongning Zheng*, Heng Fan*, H. Wang*, Probing dynamical phase transitions with a superconducting quantum simulator, Science Advances 6, eaba4935 (2020).

[25] Yanan Lu#, Yuran Zhang#, Gangqin Liu*, Franco Nori, Heng Fan*, Xinyu Pan*, Observing information backflow from controllable non-Markovian multi-channels in diamond, Phys. Rev. Lett. 124, 210502 (2020).

[26] Chao Song#, Kai Xu#, Hekang Li#, Yu-Ran Zhang, Xu Zhang, Wuxin Liu, Qiujiang Guo, Zhen Wang, Wenhui Ren, Jie Hao, Hui Feng, Heng Fan*, Dongning Zheng*, Da-Wei Wang, H. Wang*, Shi-Yao Zhu, Generation of multi-component atomic Schrodinger cat states of up to 20 qubits, Science 365, 574-577 (2019).

[27] Zhiguang Yan#, Yu-Ran Zhang#, Ming Gong#, Yulin Wu, Yarui Zheng, Shaowei Li, Can Wang, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Chengzhi Peng, Keyu Xia, Hui Deng, Hao Rong, J. Q. You, Franco Nori, Heng Fan*, Xiaobo Zhu*, and Jian-Wei Pan, Strongly correlated quantum walks with a 12-qubit superconducting processor,  Science 364, 753-756 (2019).

[28] Yangsen Ye#, Zi-Yong Ge#, Yulin Wu#, Shiyu Wang, Ming Gong, Yu-Ran Zhang, Qingling Zhu, Rui Yang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Chen Cheng, Nvsen Ma, Zi Yang Meng, Hui Deng, Hao Rong, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan*, Xiaobo Zhu*, and Jian-Wei Pan, Propagation and localization of collective excitations on a 24-qubit superconducting processor,  Phys. Rev. Lett. 123, 050502 (2019).

[29] Ming-Liang Hu, Xueyuan Hu, Jieci Wang*, Yi Peng, Yu-Ran Zhang, Heng Fan*, Quantum coherence and geometric quantum discord, Physics Reports 762-764, 1-100 (2018).

[30] Zhao-Yu Han, Jun Wang, Heng Fan, Lei Wang*, Pan Zhang*, Unsupervised generative modeling using matrix product states, Phys. Rev. X 8, 031012 (2018).

[31] Yu-Ran Zhang, Yu Zeng, Heng Fan*, J. Q. You*, and F. Nori*, Characterization of topological states via dual multipartite entanglement, Phys. Rev. Lett. 120, 250501 (2018). 参看物理所科研进展2018年36期.

[32] K. Xu, J. J. Chen, Y. Zeng, Y. R. Zhang, C. Song, W. X. Liu, Q. J. Guo, P. F. Zhang, D. Xu, H. Deng, K. Q. Huang, H. Wang*, X. B. Zhu*, D. N. Zheng, Heng Fan*, Emulating many-body localization with a superconducting quantum processor, Phys. Rev. Lett. 120, 050507 (2018). 参看物理所科研进展2018年17期高被引论文.

[33] G. Q. Liu, J. Xing, W. L. Ma, P. Wang, C. H. Li, H. C. Po, Y. R. Zhang, Heng Fan, R. B. Liu, and X. Y. Pan*, Single-shot readout of a nuclear spin weakly coupled to a nitrogen-vacancy center at room temperature, Phys. Rev. Lett. 118, 150504 (2017). 参看物理所科研进展2017年13期.

[34] G. Q. Liu, Y. R. Zhang, Y. C. Chang, J. D. Yue, Heng Fan* and X. Y. Pan*, Demonstration of entanglement-enhanced phase estimation in solid, Nature Commun. 6, 6726 (2015). 参看物理所科研进展2015年11期.

[35] F. Franchini*, J. Cui, L. Amico, Heng Fan*, M. Gu, L. C. Kwek, V. Korepin* and V. Vedral, Local convertibility and the quantum simulation of edge states in many-body systems. Phys. Rev. X 4, 041028 (2014). 参看物理所科研进展2014年39期部分内容.

[36] H. J. Liu, L. Jiao, F. Yang, Y. Cai, X. X. Wu, W. K. Ho, C. L. Gao, J. F. Jia, N. Wang, Heng Fan, W. Yao, and M. H. Xie*, Dense network of one-dimensional mid-gap metallic modes in monolayer MoSe2 and their spatial undulations, Phys. Rev. Lett. 113, 066105 (2014). 参看物理所科研进展2014年39期部分内容。

[37] Heng Fan*, Y. N. Wang, L. Jing, J. D. Yue, H. D. Shi, Y. L. Zhang, and L. Z. Mu, Quantum cloning machines and the applications, Phys. Rep. 544, 241 (2014). 参看物理所科研进展2014年39期部分内容。

[38] Q. T. Xie, S. Cui, J. P. Cao, L. Amico* and Heng Fan*, Anisotropic Rabi model, Phys. Rev. X 4, 021046 (2014). 参看物理所科研进展2014年16期。

[39] D. Wang, Z. Liu*, J. P. Cao and Heng Fan*, Tunable band topology reflected by fractional quantum Hall states in two-dimensional lattices, Phys. Rev. Lett. 111, 186804 (2013). 参看物理所科研进展2013年61期。

[40] Z. Liu, E. J. Bergholtz*, Heng Fan and A. M. Lauchli, Fractional Chern insulators in topological flat bands with higher Chern number, Phys. Rev. Lett. 109, 186805 (2012). 参看物理所科研进展2012年42期。

[41] J. Cui*, M. Gu, L. C. Kwek, M. F. Santos, Heng Fan and V. Vedral, Quantum phases with differing computational power, Nature Commun. 3, 812 (2012). 参看物理所科研进展2012年10期。

[42] Heng Fan, V. Korepin, V. Roychowdhury, Entanglement in a Valence-Bond-Solid State, Phys. Rev. Lett. 93, 227203 (2004).

[43] Heng Fan, Distinguishability and indistinguishability by local operations and classical communication, Phys. Rev. Lett. 92, 177905 (2004).

[44] X. M. Ding, Heng Fan, K. J. Shi, P. Wang and C. Y. Zhu, W algebra in the SU(3) parafermion model. Phys. Rev. Lett. 70, 2228 (1993).


科研基金

主持或参与多项国家级重大科研项目,总经费超千万元:

 主持国家自然科学基金创新研究群体项目、重点项目、面上项目等;中科院知识创新项目;负责科技创新 2030―“量子通信与量子计算机”重大项目课题;中科院B类战略先导专项“拓扑物态与量子计算”,主持“超导量子模拟”项目;北京市自然科学基金项目。

 团队成员王正安助理研究员主持两项与华夏银行的横向项目,分别为《量子金融关键技术》和《量子金融科技应用创新》,共188万元,主持2023年度国自然理论物理专项(18万),获得2022年度博士后科学基金特别资助(站前,18万),并作为主要参与者参与国自然重大研究计划(物理所外拨100万)。

 团队成员黄凯旋助理研究员获得2024年度国自然青年科学基金(30万元)以及2024年度凝聚态物理国家研究中心开放课题基金面上项目(10万元)。

 团队成员徐越山博士后获得2024年国自然理论物理专项(18万),并作为主要参与者参与国自然重大研究计划(物理所外拨10万元)。


团队招聘

团队每年有副研究员、助理研究员、博士后以及工程师招聘计划,面向量子计算、量子信息、凝聚态物理、量子信息科学、微波工程与技术、低温科学与工程、计算机科学与工程、微电子学等领域的人才,主要工作内容和研究方向包括但不限于:

超导量子计算实验测控技术方向,包括但不限于推进超导量子芯片比特数增加,超导量子计算云平台测控系统搭建,测控软硬件系统的升级和优化;

 新奇量子现象的量子计算模拟方向,包括但不限于量子多体、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;

 适用于NISQ的量子算法方向,包含但不限于变分量子算法、错误缓解、线路编译、基准测试等研究;

 量子计算体系结构方向,包含但不限于量子指令集、量子编译器、量子资源分配、量子纠错等研究;

 量超智融合计算方向,包括推动量子计算云平台发展以及量子计算系统与超算及智算系统的融合。