量子研究内参/SOTA 对照表
HARDWARE STATE OF THE ART

量子硬件 SOTA 对照表

按技术路线横向对照公开披露的最优指标。数值取自厂商公告与同行评议论文,以证据等级 E1–E5 标注可信度;随周刊每周更新一次。

数据截止2026-07
页面更新2026-07-22
技术路线6
版本2026H1
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SOTA = 公开报道的最好水平,非行业中位
00锚点

判定用全局锚点(跨平台)

字段SOTA 锚点来源 / 等级
双比特门保真度(任意平台最高)99.99%(离子阱:IonQ 2025-10 EQC 原型;Oxford Ionics 系电子控制门误差 8.4×10⁻⁵;SQC 硅基施主 2025-12 亦报 99.99%)E2–E3
商用系统全比特对 F₂Q 最高99.921%(Quantinuum Helios,98 比特全连接,全部比特对)E2/E4
误差压制因子 Λ 公开金标准Λ ≈ 2.1(Google Willow,表面码 d=3→5→7)E2 (Nature 2024)
已验证逻辑比特数最高96 LQ(QuEra,[[16,6,4]] 码,448 物理比特,Nature 2026)E2
物理/逻辑编码比最优2:1(Quantinuum,级联码,48 LQ / 98 PQ);对照:QuEra ≈4.7:1、Atom Computing ≈49:1、Google 表面码 105:1E2
量子体积最高QV ≈ 3350 万(≈2²⁵)(Quantinuum Helios)E4
01超导

超导(transmon / fluxonium)

指标SOTA 参考代表系统 / 来源等级
F₂Q(生产系统,中位)99.5% – 99.9%(研究器件 >99.9%)IBM Heron r2、IQM Radiance、Rigetti Cepheus-1(108q @99.5%)E2–E4
F₁Q≥ 99.95%各头部厂商云校准数据E4
t₂Q20 – 100 nsE2–E4
F_RO98% – 99.5%E4
T₁~100 µs(Willow,较 Sycamore 提升 ~5 倍;头部器件 100–500 µs,注意 2–3 倍 TLS 波动)Google Willow (Nature 2024)E2
N_ops = T₂echo/t₂Q10³ – 10⁴模板 §4.2
物理比特数105(Willow)/ 120(IBM Nighthawk,218 可调耦合器,方格)/ 1,121(IBM Condor,已非主线)E2–E4
QECbelow-threshold 表面码,Λ≈2.1,d=7;实时纠错闭环首次演示Google WillowE2
判定备注Nighthawk 走"少比特-高复杂度电路"路线(较 Heron 电路复杂度 +~30%);比特数 >1000 的老芯片(Condor)保真度不具竞争力,不得以比特数单项加分
02离子阱

离子阱

指标SOTA 参考代表系统 / 来源等级
F₂Q99.99%(单对,IonQ EQC 原型 2025-10;Oxford Ionics 系"smooth gate"误差 8.4(7)×10⁻⁵,无需基态冷却,n̄≤9.4 仍 ≲5×10⁻⁴);99.921%(商用全比特对,Helios)arXiv 2510.17286;QuantinuumE2–E4
F₁Q99.9975%(Helios)E4(有配套 arXiv 论文 → E3)
t₂Q10 – 500 µsE2
F_RO / SPAM≥ 99.9%;Helios SPAM 99.99%E2–E4
T₂秒 – 分钟级(时钟态)E2
N_ops10³ – 10⁵模板 §4.2
物理比特数98(Helios,Ba-137,QCCD + X 结 + 环形存储,全连接)E2–E4
QEC48 全纠错 LQ(2:1 级联码,单发纠错、横向逻辑)/ 94 检错级 LQ 全局纠缠 / 50 LQ GHZ 纪录;NVIDIA GB200 实时解码QuantinuumE2–E4
QV3350 万QuantinuumE4
判定备注平台通病:比特数十至数百量级,重复率与离子输运开销(IT-02)是扩展瓶颈;IonQ AQ 指标含错误缓解,须按模板 S-12 换算
03中性原子

中性原子(Rydberg)

指标SOTA 参考代表系统 / 来源等级
F₂Q (CZ)99.5%(60 原子并行,Harvard/Lukin,Nature 2023);商用:Atom Computing 99.6%、QuEra/Pasqal ~99.5%(含主动误差抑制)Evered et al.;厂商披露E2 / E4
F₁Q≥ 99.9%(生产硬件)E4
t₂Q~0.1 – 1 µsE2
F_RO97% – 99.5%E2–E4
T₂超精细基态秒级;核自旋编码 ~40 s(Atom Computing);Rydberg 门相关 1–10 msE2–E4
N_ops10³ – 10⁴模板 §4.2
阵列规模1,180 物理比特(Atom Computing,1,225 位点);学术阵列数千原子;Harvard 2025 演示连续运行(连续装载)E2–E4
QEC96 LQ([[16,6,4]] 高码率码,448 PQ,全部 LQ 同时纠错门操作,Nature 2026);24 LQ 纠缠(Atom Computing/Microsoft,Bacon-Shor,1,180 PQ);toric 码随规模误差下降演示QuEra;Atom ComputingE2
重复率典型 1–10 Hz(S-09 硬约束;连续装载技术为改善路径)E2–E3
判定备注该路线 2026 年在"已验证逻辑比特数"上领先全行业;短板为中路测量(NA-04)与循环重复率;Google 2026-03 新设中性原子实验室(Boulder/JILA)佐证路线热度
04光子

光子(测量型 / 融合型)

按模板 §7.4,本路线不用 F₂Q 口径,以损耗与成功率替代。

指标SOTA 参考代表系统 / 来源等级
SPAM(双轨编码)99.98% ± 0.01%PsiQuantum Omega(GlobalFoundries 300mm,Nature 2025)E2
HOM 不可分辨性(独立源)99.50% ± 0.25%同上E2
双比特融合保真度99.22% ± 0.12%同上E2
芯片间互连保真度99.72% ± 0.04%(42 m 光纤)同上E2
探测效率SNSPD ≥ 95%(尽调门槛);头部器件更高E2–E3
系统演示Xanadu Aurora:35 芯片、12 比特、13 km 光纤互联的通用架构;Borealis 216 模式 GBS(仅采样,非通用)E2
关键材料BTO(钛酸钡)电光开关 300mm 工艺(PsiQuantum 首发)E2
判定备注所有保真度均以探测到光子为条件(条件保真度)——未附端到端损耗预算表(PH-01)的融合保真度数字不可用于评分;GBS 采样演示不得计入通用计算能力(RF-8 / PH-05)
05自旋

自旋量子点(Si/SiGe、Si-MOS、施主)

指标SOTA 参考代表系统 / 来源等级
F₂Q99.99%(SQC,原子精度施主比特,2025-12,匹配离子阱纪录);>99% 于 300mm 量产晶圆随机抽测器件(Diraq+imec,Nature 2025-09,量产论证关键结果);98.92% @ 1 K(Diraq 热比特)E2–E3
F₁Q≥ 99.9%(Diraq 报 99.85% @ 1 K)E2–E3
t₂Q~10 – 100 nsE2
T₂10 – 100 µs(²⁸Si 纯化)E2
N_ops10² – 10³(五路线中最低,判定时按模板 §4.2 联合门时评估)
规模器件级 ≤ ~12 比特;Quantum Motion 1,024 量子点阵列 5 分钟内表征完成(2025)E2–E4
QEC2026-01 首次误差检测;2026-03 首次通用逻辑操作 —— 均为"首次"级别,远落后其他路线E2–E3
商用Equal1 Bell-1(GF 22FDX,F₂Q 98.4%)已交付E4
判定备注卖点即量产(SP-04):跨晶圆/跨批次分布数据的权重应高于单器件峰值;SQC 的 99.99% 是施主路线单器件结果,不可直接外推至量子点量产路线
证 据 等 级
E1 / E2独立复测,或同行评审论文并附完整数据。
E3预印本或会议报告,尚无独立复现。
E4 / E5厂商白皮书 / 营销材料;周刊点评中标注保留意见。
对 照 说 明
保真度均取公开披露的两比特门口径;跨方法(RB/XEB/GST)与跨条件(隔离/并行)的数字不可直接比较,对照时请一并阅读来源。

主要来源

引用本页:量子研究内参《量子硬件 SOTA 对照表》(2026H1),https://qbitbrief.com/sota/ · 转载请注明出处
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