OTI Lumionics与三星以高效量子模拟加速下一代OLED材料发现
2026年8月18日——OTI Lumionics是先进量子模拟和下一代材料发现解决方案的领导者,与三星高级技术研究院(SAIT)合作,今日宣布在《美国化学会志》(JACS)上发表了一篇新的研究论文,对其专有的迭代量子耦合簇(iQCC)方法进行了基准测试。通过验证一种对硬件要求显著降低的计算方法,这项联合研究为加速下一代消费电子产品(如OLED显示器)材料的发现释放了潜力,而无需依赖成本高昂的超级计算集群。
在先前发表于《化学理论与计算杂志》(JCTC)的研究基础上,这项新研究将iQCC方法与经典方法在14种OLED发光材料上进行了基准对比。结果显示内存和处理效率实现了巨大飞跃。本研究中使用的优化C++版本仅通过一个商用AMD CPU芯片(32个CPU进程、约800GB内存)就执行了200多个量子比特的模拟。这种方法大幅降低了高精度量子模拟的硬件要求。OTI Lumionics最近在易于获取的Blackwell系统上实施iQCC,进一步验证了该方法。团队展示了比传统CPU环境快90倍的性能提升,将复杂的112量子比特基态计算缩短至约一小时。这一进展直接建立在与SAIT合作验证的基础化学和实验数据之上。
虽然量子计算行业通常聚焦于硬件主导权的竞赛,但OTI Lumionics与SAIT的这项联合研究将焦点转向了算法效率。新发现通过提高经典硬件所能达到的标准,挑战了当前“量子优势”的边界。
“我们正在见证一种范式转变,精度不再受硬件规模限制,”OTI Lumionics材料发现副总裁Scott Genin博士表示。“对于我们测试的材料,标准经典方法直接崩溃并产生不可用的结果。我们的方法在这些方法失败之处取得了成功,证明我们能够处理最复杂的强相关性问题,而无需使用超级计算集群以高保真度模拟这些类型的计算。”
这一效率突破对更广泛的研究社区具有重要意义。通过允许在标准服务器硬件甚至高端台式机上运行高级量子模拟,OTI Lumionics和SAIT正在使量子算法的获取变得更加普及。
“本研究为加速材料设计和模拟奠定了框架基础,为传统的试错发现方法提供了一种可靠且高效的替代方案,”三星高级技术研究院首席研究员Tommy Ohyun Kwon博士表示。
除了理论基准之外,这一进展对消费电子市场具有直接影响。通过在标准硬件上实现高保真模拟,OTI Lumionics和SAIT可以显著加速各自下一代OLED显示器的设计流程。通过将OTI的算法与SAIT在材料设计方面的专业知识相结合,所实现的效率使研究人员能够快速筛选和优化复杂材料,以制造更亮、更高效的屏幕,消除传统超级计算的瓶颈。


