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其他
周报丨霍尼韦尔H1量子计算机提供订阅服务;国仪量子发布新品
光子盒研究院
光子盒
2021-12-15
收录于话题 #量子周报
89个内容
光子盒研究院出品
本周头条
霍尼韦尔H1量子计算机提供订阅服务
霍尼韦尔推出了量子计算应用的订阅服务。上周,该公司推出了H1量子计算机,该量子计算机具有10量子比特,量子体积为128。公司详细说明了这一计划,该计划将基于对机器的每月访问量,以订阅方式进行收费。
订阅用户可以在一个月的时间内访问“专用时间”段,分为两种类型:标准和高级,分别有每月八个小时的专用时间或十六个小时的专用时间。在专用时间的基础上,每个订阅用户都可以得到排队时间,在此情况下,将在容量可用时处理作业。时间块的概念是为了提供类似于做量子实验所需的高质量时间。
详情:
https://www.zdnet.com/article/honeywell-introduces-quantum-computing-as-a-service-with-subscription-offering/
国仪量子发布4款电子顺磁共振谱仪系列新品
在“第十届全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会”期间,国仪量子联合创始人兼CEO贺羽博士详细介绍了现场发布的4款电子顺磁共振谱仪系列新品的特点和参数。
国仪量子本次发布的电子顺磁共振谱仪系列产品具有多项自主研发的核心技术。其中,EPR200-Plus升级版X波段电子顺磁共振谱仪在关键性能指标上实现了超越;EPR200M台式电子顺磁共振谱仪、EPR-W900 W波段电子顺磁共振谱仪以及无液氦变温系统CVTI-CF Series三款产品均为中国首台商用。
这是继2018年国仪量子发布中国首台商用“脉冲式电子顺磁共振(EPR)谱仪”后,国内电子顺磁共振领域的又一重大突破,填补了国内多项空白。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/sewoO3WIMCPAaSzEJmxBHw
IBM推出了新的Qiskit化学模块和梯度框架
IBM已在Qiskit中引入了经过改进的化学模块和新的梯度框架,这让非量子专家的人群更容易使用他们的量子计算机。Qiskit化学模块包含用于计算分子的电子和振动结构的算法,以及用作构建高级应用程序基块的算法基元。Qiskit梯度框架提供了一种自动计算分析梯度的方法,这对量子化学很有用,因为它使用的许多算法都是可变的。这一过程同时涉及经典计算机和量子计算机,它们共同工作以找到最小化目标函数的参数。此功能不仅对量子化学应用有用,而且对量子机器学习和其他应用也十分有必要。
详情:
https://medium.com/qiskit/introducing-the-new-qiskit-chemistry-module-and-gradients-framework-for-next-level-quantum-ebaf2be4c1a
商业动态
剑桥量子计算公司获得霍尼韦尔H1的访问权限
剑桥量子计算(CQC)宣布与霍尼韦尔量子解决方案达成协议,获得对霍尼韦尔高级量子计算机系统模型H1的访问权限。
系统模型H1采用霍尼韦尔的量子电荷耦合器件(QCCD)离子阱技术,可提供10个完全连接的量子比特,并且已验证量子体积为128,这是迄今为止业界最高的量子体积。霍尼韦尔将定期为系统进行升级,并不断增强性能,包括增加量子比特数、更高保真度和功能迭代。
该协议使CQC及其客户能够利用霍尼韦尔最先进的量子计算机和CQC的企业级软件来加速他们的研究,并在化学、机器学习、优化、材料科学、金融、生命科学等领域寻求突破性进展。
详情:
https://www.prnewswire.com/news-releases/cambridge-quantum-computing-joins-exclusive-group-of-companies-with-access-to-honeywells-newly-launched-quantum-computer-301165974.html
ColdQuanta获得A轮融资3200万美元
该轮融资由Global Frontier Investments和LCP Quantum Partners领投,Maverick Ventures和Foundry Group参与了此次融资。ColdQuanta成立于2007年,是科罗拉多大学的一个分支,它利用冷原子技术开发基于Cold Quanta量子核心技术的量子计算机、量子定位系统和实时量子信号处理。
到目前为止,该公司已获得的融资总额为4875万美元。自成立以来,该公司还从政府合同和拨款中获得了累计超过3000万美元的研发资金。
详情:
https://www.businesswire.com/news/home/20201105005009/en/ColdQuanta-Raises-32M-in-Series-A-Funding-to-Accelerate-Development-of-Quantum-Systems
QCI的Mukai平台提供了对D-Wave Advantage量子计算机的简化访问
Quantum Computing Inc.(QCI)现在通过其业界领先的Mukai量子软件开发和执行平台,简化了对D-Wave新型Advantage量子计算机的访问。
D-Wave宣布,Advantage的量子比特数量是其前身2000Q的两倍多,达到5000量子比特以上,并且提供了量子比特之间2.5倍的连接性。与传统集成电路等效,对于某些高级商业应用量子比特比集成电路具有更强大的功能,因为它涉及控制和操纵自然界最小的物体即单原子和光子,而不是用电子开关来创建处理信息的开/关状态。
QCI首席技术官Michael Booth表示:“Mukai准备在其发布后的48小时内与Advantage一起使用,这表明我们有能力尽快支持最新的量子处理器。”“Mukai继续支持与世界顶级量子计算机的直接连接,除了D-Wave之外,其中还包括IonQ、IBM和Rigetti提供的量子计算机。”
详情:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/qcis-mukai-delivers-simplified-access-to-d-waves-new-advantage-quantum-computer/
CEA-Leti将建立量子光子学平台
CEA-Leti已宣布计划建立一个量子光子学平台,为需要安全数据传输的关键行业开发下一代技术。该项目由法国多学科网络Carnot资助,该网络致力于使社会受益的研发。
该项目将建立在CEA-Leti的硅光子平台上,该平台用于辅助设计、处理和测试量子光子集成元件和电路的新型量子表征设备。该研究使用光子来构建量子比特,这是进行量子通信的最佳物理手段。CEA-Leti团队将专注于在一个独特的平台上集成量子比特发射器和量子比特接收器,以解决量子计算应用。
详情:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/cea-leti-to-build-quantum-photonics-platform-to-ensure-ultra-secure-data-for-finance-energy-defense-and-other-industries/
苏黎世仪器公司推出下一代量子分析仪SHFQA
苏黎世仪器公司正在推出一种新产品,即SHFQA量子分析仪,该产品的设计充分考虑了量子信息科学领域的研究人员的需求。
苏黎世仪器公司的SHFQA量子分析仪为研究超导或自旋量子比特的实验人员提供了一种量子比特读出系统。SHFQA是同类仪器中第一款工作频率高达8.5 GHz的仪器,它将微波频率下的信号生成与直接的量子比特读出和实时多态识别相结合。
使用SHFQA,在多达4条读出线上同时读出频率复用的量子比特成为一种快速高保真的操作,而无需依赖繁琐的混频器校准。由于单个SHFQA最多可以测量64个量子比特,因此它涵盖了许多功能,这些功能否则将需要更大的仪器机架和复杂的电缆布置。
作为量子计算控制系统(QCCS)的一部分,SHFQA无缝集成到具有HDAWG任意波形发生器和PQSC可编程量子系统控制器的新设置或现有设置中。借助LabOne QCCS控制软件,可以将SHFQA添加到具有不同尺寸和规格的仪器连接的量子计算设置中,从而为反馈和纠错码(例如快速量子比特重置或表面码)提供必要的支持。
详情:
www.zhinst.com/shfqa
Atos与初创公司Pasqal联手开发适用于HPC的量子加速器
Atos将与法国量子计算初创公司Pasqal合作,开发一种基于中性原子技术的量子加速器,用于高性能计算(HPC)系统。这项技术将增强当前计算机的计算能力,从而开发出可在短期内使用的混合量子HPC系统。
Pasqal已开发出一种基于中性原子的前沿技术,如今,该技术使其能够控制100多个原子。超导电路是迄今为止最先进的量子方法,目前仅限于约50量子比特。Atos已经研究中性原子提供的加速机会两年多了,并通过开发这项技术特有的软件来促进研究的进展,这些软件已发表若干科学出版物和申请多项专利。
此次合作将引入Pasqal的技术集成到Atos的HPC解决方案环境中。此次合作将基于Atos的软件开发和量子仿真平台Atos量子学习机(QLM),它将Atos在算法学方面的专业知识与Pasqal的开发处理器相结合。
详情:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/atos-joins-forces-with-start-up-pasqal-to-develop-quantum-accelerator-for-hpc/
日本初创公司及学术界与加拿大D-Wave建立联盟研究量子解决方案
日本公司和学术研究团体已经结成联盟,来利用加拿大公司开发的量子技术。日本的电装公司、京瓷公司和Sigma-i公司已加入加拿大量子计算系统开发商D-Wave的项目。
日本东北大学(Tohoku University)附属的Sigma-i是一家日本初创企业,旨在推动使用量子退火算法的工业应用,该公司的首席执行官Masayuki Ozeki说,日本许多公司对量子计算的现实应用抱有很高的期望。希望与D-Wave的协议能够弥合产业界与学术界的鸿沟,开创日本量子计算的新纪元。
详情:
https://english.kyodonews.net/news/2020/11/af19461cd2dd-feature-japanese-canadian-firms-look-to-quantum-solutions-to-covid-problems.html
01 Communique与普华永道开展后量子密码合作
01 Communique公司宣布与全球领先的专业服务公司普华永道建立合作关系,将后量子密码技术及其相关服务带给企业客户。01 Communique的加密技术IronCAP在经典计算机系统上运行,目的是保护网络安全。
2020年7月,普华永道的最新中小企业调查得到了亚太地区1000多名IT决策者的回应,其中只有27%的中小企业拥有专门的网络安全团队,而在过去的24个月中,有57%的他们经历了在线攻击。病毒和恶意软件(51%)、基于Web的攻击(38%)和网络钓鱼攻击(32%)被确定为中小企业的三大网络攻击。普华永道与IronCAP,为高管人员提供了全新的选择,应对量子计算机问世带来的迫在眉睫的威胁,更好地为未来保护整个生态系统不受网络攻击做准备。
详情:
http://www.itnewsonline.com/news/01-Communique-Signs-a-Co-operation-agreement-with-PwC-to-Implement-Quantum-Safe-IronCAP-Cryptography-Technology/1840
IBM第三届量子编程挑战赛将于11月9日开幕
IBM将在一年内举办两次量子挑战赛。根据IBM Research的一篇博客文章,IBM将接受来自全球社区的申请,参加11月8日至29日在美国举行的第三届IBM量子挑战赛,11月9日至30日同步在日本举行。参与者将面临一系列新的挑战,旨在将量子系统的极限推向另一个重要里程碑。
IBM本届量子挑战赛的口号是“为不远的量子未来编程”。报名人数限制在2000人以内。
开始:
美国东部时间11月8日下午7:00
日本标准时间11月9日上午9:00
结束:
美国东部时间11月29日下午6:59:59
日本标准时间11月30日上午8:59:59
详情:
https://quantum-computing.ibm.com/challenges
国家战略
IDQ和SK宽带将建设韩国首个全国性QKD网络
IDQuantique(IDQ)和韩国电信媒体服务提供商SK宽带宣布,它们已被选中来建设韩国48个政府组织的通信网络,这些政府组织包括就业和劳工部、经济和财政部以及教育部和地方政府。
国家融合网络项目是韩国内政和安全部发起的一个大型项目,旨在加强安全性和稳定性,并提高国家机构的运作效率和预算。它将建成除中国以外世界上最大的运营QKD网络。物联网等ICT技术正在社会范围内广泛传播并发展为高度互联的社会,由于公众和融合的新需求不断增加,预计通信网络流量将激增人工智能、大数据和云计算等服务。
韩国指出,这显然需要建立一个灵活的信息和通信网络,同时提高网络的安全性,因此选择IDQ的量子技术来保护SK宽带提供的网络。
详情:
https://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-39e01014-4d71-49d9-b43d-6a98d3153950/1/-/-/-/-/IDQ-SKB_QKD%20for%20National%20Convergence%20Network_PR.pdf
卡尔加里大学获得1180万加元资金,用于建立国际量子计算中心
根据卡尔加里先驱报(Calgary Herald)的报道,艾尔伯塔省政府投资1180万加元,旨在建立一个国际量子计算中心。该文件还补充说,该基金将帮助卡尔加里大学支持旨在促进艾伯塔省新技术相关工作的计划。
通过该省的重大创新基金,卡尔加里大学的研究人员获得了大约300万加元的奖金,以帮助建设卡尔加里大学的量子艾尔伯塔网络。该项目专门研究量子技术,这是一个新兴的物理和工程领域,依赖于量子物理学的原理。量子技术可用于开发高精度传感器技术、安全通信和计算程序。
除了为量子技术提供资金外,该报还报道说,将有390万加元专门用于抗药性研究,该研究将支持感染预防和控制策略。其他490万加元资金将支持卡尔加里大学的SMILE-UVI卫星项目。
详情:
https://calgaryherald.com/news/local-news/diversifying-our-economy-has-never-been-more-important-province-gives-11-8m-to-u-of-c-for-quantum-research-other-projects
美国国家安全局(NSA)启动量子实验室
尽管量子比特具有巨大的潜在影响,但实现这些目标所需的性能方面仍然落后。为了支持国家量子倡议(NQI),美国国家安全局物理科学实验室(LPS)与陆军研究办公室(ARO)合作启动了LPS量子比特合作实验室(LQC)。
NSA代理研究总监Mark Segal博士说:“LQC将把在全国范围内的协作研究与LPS的研究经验相结合,以了解量子信息技术的局限性。”LPS和ARO将基于多年的经验来创建一个独特的环境,以解决量子信息研究中最具挑战性的问题。“ARO和LPS共同合作了20年,以推动量子计算研究并建立量子计算社区。我们共同采取了这一大胆的步骤,来创建一种新型的中心。”ARO总监Barton Halpern说。
详情:
https://www.nsa.gov/News-Features/Feature-Stories/Article-View/Article/2397829/nsas-laboratory-for-physical-sciences-announces-first-ever-qubit-collaboratory/
CERN举办有关量子计算的线上讲座
欧洲核子研究组织(CERN)网络广播将于2020年11月6日欧洲中部时间开始,每周播出一系列有关量子计算基础知识的讲座,将在接下来七个星期的每周五播出。
此次讲座将集中在量子计算的实操方面,由CERN openlab和CERN量子技术计划组织。讲座将由Elias Fernandez-Combarro Alvarez授课,Alvarez是奥维耶多大学计算机科学系的副教授和CERN的合作伙伴。
除了量子计算的实操方面之外,课程还将介绍量子模拟器和量子计算机中算法的实现(例如可通过IBM Quantum Experience和D-Wave Leap获得的算法)。收听这些课程,不需要量子物理学知识,只需要对基本线性代数有很好的掌握即可,熟悉python编程语言会有所帮助,但不是必需的。
详情:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/cern-hosting-online-introductory-lectures-on-quantum-computing-beginning-nov-6/
Riverlane获得了英国可持续创新基金资助
Riverlane获得了英国可持续创新基金(Innovate UK Sustainable Innovation Fund)的资助,将在“虚拟实验室”环境中创建量子增强电池材料筛选产品。
受这一最新阶段投资支持的公司遍布英国各个国家和地区,每一家成功的公司将获得高达17.5万英镑的奖金,以加速其创新产品和服务的商业生产。
详情:
https://www.cambridgenetwork.co.uk/news/riverlane-wins-innovate-uk-sustainable-innovation-fund-grant
科技前沿
悉尼科技大学发现缺陷hBN纳米材料背后的化学结构,有望产生
量子光源
能够发射单光子流的系统被称为量子光源,是量子计算、量子互联网和量子通信等新兴技术的关键硬件组件。
由悉尼理工大学(UTS)领导的一项国际多学科合作,揭开了白色石墨烯(六角氮化硼,hBN)缺陷背后的化学结构,这种二维纳米材料显示出作为产生量子光源的平台的巨大前景。这些缺陷,或者说晶体缺陷,可以作为单光子源,了解它们的化学结构对于能够以可控的方式制造它们至关重要。
科学家们在他们的研究中还发现了另一个有趣的特征,即缺陷携带自旋,这是一种基本的量子力学性质,也是编码和检索储存在单光子上的量子信息的关键元素。项工作开创了一个新的研究领域——二维量子自旋电子学,并为进一步研究hBN的量子光源产生奠定了基础。
详情:
https://www.insidequantumtechnology.com/news/uts-uncovers-chemical-structure-behind-defects-hbn-nanomaterial-showing-promise-for-generating-quantum-ligh/
美国陆军资助团队创建了高性能的热成像传感器
美国陆军资助的一项研究开发了一种新的传感器,可以探测微波辐射,灵敏度比现有商用传感器高出10万倍,为新型通信和武器技术铺平了道路。
该传感器由哈佛大学、光子科学研究所、麻省理工学院、浦项科技大学的科学家研发,雷神公司的BBN技术可以极大地改善热成像技术,并为电子战和无线电通信领域的发明提供基础。
对于这项工作来说,重要的是约瑟夫森结。这是一种量子机械装置,它由两个超导电极组成,并被一个势垒隔开,这种势垒可以是薄绝缘隧道势垒、普通金属、半导体和铁磁体等。
一份新闻声明中指出,美国陆军对这项工作的兴趣是“在可预见的未来保持频谱主导地位”,因为这种传感器“将有可能为量子传感和雷达等应用提供新的能力。”
详情:
https://www.designnews.com/electronics/army-backed-team-creates-high-performance-thermal-imaging-sensor
马克斯-普朗克量子光学研究所为量子互联网开发出高效的调制解调器
马克斯-普朗克量子光学研究所的Otto-Hahn小组正在研究“量子调制解调器”。该团队现已在相对简单但高效的技术上取得了第一个突破,该技术可以集成到现有的光纤网络中。
量子调制解调器旨在有效地建立运动和静止量子比特之间的连接。为此,围绕着博士生Benjamin Merkel的团队开发了一项新技术,并且刚刚展示了其基本功能。它的关键优势是它可以集成到现有的电信光纤网络中。这将是推进功能性量子技术长距离联网的最快方法。
量子调制解调器仍纯粹是基础研究,但是它有可能促进量子互联网的技术实现。研究人员下一步希望改进实验,以便可以通过激光将单个原子处理为量子比特。晶体中作为量子比特的原子甚至可以直接用作量子处理器,这不仅是迈向可用量子调制解调器的重要一步,这也是量子计算机的核心部分,这将使得调制解调器易于与此类量子终端兼容。
详情:
https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=56555.php
纠缠存储效率创下世界纪录
巴黎索邦大学的研究人员证明了“纠缠”光束在两个量子存储器中的存储和检索的总效率能高达85%,创下新的世界纪录。相对于该领域的之前的实验,他们的这次实验实现了三倍以上的增长。这一成就是实现未来量子互联网可扩展性的关键因素。
全球量子技术的关键一步是连接多个位置的量子互联网。在这种背景下,欧洲量子旗舰计划在2018年启动了量子互联网联盟(QIA)。该联盟由来自八个欧洲国家大学的12个领先研究小组组成,并由Stephanie Wehner(代尔夫特理工大学)协调,他们将与20多家公司和研究所展开密切合作。
详情:
https://revolution-green.com/worlds-record-entanglement-storage-sets-milestone-quantum-internet-alliance/
-End-
1930年秋,第六届索尔维会议在布鲁塞尔召开。早有准备的爱因斯坦在会上向玻尔提出了他的著名的思想实验——“光子盒”,公众号名称正源于此。
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