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周报丨英国将为量子计算等科技提供3.75亿英镑;IBM量子设备将使用新的拓扑结构
Original
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
英国启动一项3.75亿英镑研究计划,支持生命科学、量子计算等
英国财政部宣布,一项3.75亿英镑的新计划已于7月20日启动,将推动对英国增长最快、创新和研发密集型公司的投资,此举旨在为后新冠疫情时代的英国经济助力。
这项新计划的名称为“全英未来基金:突破”(UK- wide Future Fund: Breakthrough)。根据计划,政府将向希望筹集至少3000万英镑投资的快速发展公司提供3.75亿英镑的资金。要获得资格,企业必须承诺一轮投资的70%来自具有为创新公司提供融资记录的私人投资者——例如风险投资公司。
该计划将覆盖英国的世界级产业,包括生命科学、量子计算和清洁技术,并加速突破性创新的部署,以解决一些社会面临的最大挑战——从开发挽救生命的新药到支持英国实现碳中和。这是政府数十亿英镑研发投资的一部分,旨在帮助建立未来经济、创造技术工作岗位并巩固英国作为科学超级大国的地位。
详情:
https://www.gov.uk/government/news/new-375-million-scheme-to-drive-investment-in-innovative-firms-of-the-future-opens-for-applications
从8月8日开始,所有IBM量子设备将使用新的拓扑结构
从2021年8月8日开始,所有正在运行的IBM量子设备的拓扑结构都将使用重六边形点阵,包括安装在德国和日本的IBM Quantum System One的Falcon处理器。
重六边形拓扑是实验、理论和应用之间协同设计的产物,它具有可扩展性并提供降低的错误率,同时提供探索纠错码的机会。根据从早期系统中汲取的经验教训,重六边形拓扑与上一代系统相比,量子比特连接性略有下降,但至关重要的是,最大限度地减少了对现实世界量子应用性能有害的量子比特频率冲突和旁观者量子比特错误。
IBM认为,从实现更准确的近期实验到实现容错的关键目标,重六边形点阵优于方形点阵,为量子优势提供了清晰的途径。IBM证明了重六边形点阵在恒定开销下等效于方形点阵,并且与其他恒定开销(例如门集的选择)一样,与映射问题本身的成本相比,此成本微不足道。
详情:
https://research.ibm.com/blog/heavy-hex-lattice
英特尔拟收购全球第四大芯片代工厂格罗方德
据最新报道显示,英特尔公司正计划以300亿美元收购全球第四大芯片代工厂格罗方德(GlobalFoudries)。此举不仅将两家经典计算领域的世界领导者联在一起,还将两家越来越希望在量子世界占一席之地的组织合并起来。英特尔和格罗方德的合并将创造一个量子计算市场的巨头,可以预见其无限的潜力。
英特尔在今年发布了第二代低温控制芯片Horse Ridge 2。英特尔和QuTech也在《自然》杂志上发表了一项研究,研究中展示了在1K以上的温度下操作量子比特的能力。
格罗方德也在量子世界建立伙伴关系。格罗方德和PsiQuantum(光量子计算公司的领导者)最近宣布正在制造硅光子和电子芯片,这是构成PsiQuantum的Q1系统的基础。
详情:
https://www.wsj.com/articles/intel-is-in-talks-to-buy-globalfoundries-for-about-30-billion
Atom Computing推出100比特量子计算机
位于美国加州伯克利的Atom Computing(原子计算)是一家快速发展的量子计算初创公司,其宣布了三项重大消息,完成了1500万美元的A轮融资,前英特尔和联想高管Rob Hays加入担任CEO,更重要的是,推出了第一代量子计算系统Phoenix(不死鸟)。
Atom表示,该公司的第一代量子计算系统Phoenix目前能够用光镊在真空室中捕获100个原子(每个原子代表一个量子比特)。Phoenix能够用激光重新排列和操纵它们的量子态。
这些量子比特表现出非常长的相干时间(100~1000毫秒),Atom相信这种方法是高度可扩展的。Atom已经为这台机器开发了他们自己的机器语言和控制,目前正在他们的实验室中使用它。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/etIp7cIioztvINpatSWTIA
QuiX宣布推出了世界上最大的通用量子光子处理器
根据发表在IOPscience上的一篇论文,QuiX Quantum报告称,它已经推出了世界上最大的通用量子光子处理器。
该公司报告称,这表明其设备在量子信息处理和计算应用方面具有出色的性能。通过这项工作,QuiX Quantum增加了第一个商用的,用于光子量子计算的交钥匙处理器。
论文中报告的结果突出了QuiX Quantum在结合光子和量子系统工程方面的专业知识,以及技术解决方案的市场准备。QuiX的专业知识和技术可以为量子应用的整个光谱提供解决方案。
光子处理器是光子量子计算的重要组成部分,在机器学习、量子化学和密码学等领域具有重要的应用前景。论文中报道的通用量子光子处理器被嵌入到由QuiX专用控制软件操作的即插即用控制系统中。
详情:
https://thequantumdaily.com/2021/07/22/quix-quantum-researchers-report-on-strides-in-photonic-computing/
霍尼韦尔量子系统一年性能翻16倍
霍尼韦尔System Model H1成为第一台通过1024量子体积(QV)基准测试的量子计算机。量子体积是由IBM提出的一种衡量标准,用于衡量量子计算系统的整体能力和性能,而与技术路线无关。
这一成就标志着量子体积方面的新记录,也是System Model H1自2020年秋季推出以来的第三个记录。去年夏天霍尼韦尔推出一台量子体积为64的量子机器System Model H0,并承诺在未来五年内每年将其商业产品的量子体积增加一个数量级(10倍),目前霍尼韦尔系统的进步已经超出这一预期。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/CqL0bLQrzoJy9XjhXmeCcQ
IBM向所有人开放脉冲门功能
IBM在2019年底宣布了一项名为OpenPulse的新功能,该功能将允许程序员在脉冲级和门级上编程他们的量子计算机。其中,这将允许程序员实现一个不属于IBM提供的本机门集的函数。该功能允许用户将通过其脉冲表示定义的自定义门(在Qiskit中称为“校准”)附加到QASM电路中。它可以让用户以更高的整体保真度和/或更低的门深度来实现功能。自最初宣布以来,此功能的可用性有限,仅限于选定的机器或选定的研究人员。现在,IBM宣布这项功能(他们现在称之为脉冲门),已提供给他们所有机器上的所有用户。
IBM还为其云服务开发了一项名为Qiskit Runtime的新功能,它可以为混合经典和量子Python程序提供显著的运行改进,这些程序需要迭代的量子/经典处理。为了鼓励人们探索这个新功能,他们赞助了IEEE SERVICES黑客松2021,以挑战参与者使用Qiskit设计一个量子云服务。黑客松的挑战将是参与者在自定义量子程序之上创建创新的云服务,或者为Qiskit Runtime的内置库寻找新颖的应用程序。它对来自世界各地的大学、公司和机构的所有18岁及以上的人、专业人士、本科生和研究生开放,截止日期为8月30日。
详情:
https://quantumcomputingreport.com/ibm-opens-up-pulse-gates-capability-for-all-and-also-sponsors-an-ieee-services-hackathon/
前谷歌高级副总裁加入Zapata Computing
Zapata Computing是领先的企业量子软件解决方案提供商,该公司于7月20日(当地时间)宣布Jeff Huber将加入Zapata的公司董事会。Jeff是谷歌的前高级副总裁,他在构建和扩展当今世界上最常用的应用程序方面拥有丰富的经验。
Jeff还是突破性癌症筛查公司GRAIL的创始人兼首席执行官。他了解前沿技术,尤其是量子计算的巨大颠覆潜力。他的经验将帮助Zapata加速开发其量子平台和人工智能应用在各个领域。
详情:
https://www.bloomberg.com/press-releases/2021-07-20/zapata-computing-adds-longtime-google-executive-jeff-huber-to-board-of-directors
Xanadu再次获得DARPA资助,将基于NISQ设备开发新型量子编译器
Xanadu是一家开发量子硬件和软件解决方案的全栈量子计算公司,该公司已获得美国国防高级研究计划局(DARPA)的资助。这是Xanadu在使用PennyLane成功完成量子机器学习项目的初次资助后,第二次获得DARPA资助。
这笔赠款将使Xanadu能够开发一种独特的通用“电路切割”编译器,这种编译器可以自动将电路分解为多电路混合模型。这样做可同时利用经典计算和量子计算资源,而且这将是近期量子计算机的理想选择。
Xanadu在量子计算方面的工作得到了全球范围内的认可。它将利用公司内部量子程序员和科学家团队的专业知识,在24个月的时间内开展DARPA资助的研究项目。
详情:
https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-awarded-darpa-grant-to-develop-novel-quantum-compiler-for-nisq-based-machines-301337111.html
QunaSys加入Pistoia联盟,寻求用量子计算在制药行业进行创新
专注于量子算法和软件开发的量子技术公司QunaSys日前宣布,其已加入全球非营利联盟组织同时也是生命科学领域开放式创新倡导者的皮斯托亚联盟(Pistoia Alliance)。QunaSys将和Pistoia联盟密切合作,利用量子计算技术在制药行业进行创新。
QunaSys一直致力于量子计算机的社会化应用,并一直在为材料研发人员开发友好的算法和应用程序。此外,QunaSys一直在运营QPARC,这是一个由50多家日本材料公司组成的联盟,目的在于探索量子计算的实践和应用。通过加入Pistoia联盟,QunaSys的目标是扩大公司的QPARC社区并加速在全球范围内的联合研究。
详情:
https://www.prnewswire.com/news-releases/qunasys-joins-the-pistoia-alliance-301338497.html
QCI与 IPQ Analytics合作进行医疗数据分析
IPQ Analytics是一家成立于2012年的公司,旨在为医疗保健行业提供决策支持解决方案,该解决方案可以分析复杂的数据网络,帮助组织加强决策制定、改善成果并实现更高的投资回报。现在,他们正在与Quantum Computing Inc. (QCI)合作,以利用QCI的QGraph和Qatalyst软件以探索QCI提供的量子和量子启发工具是否可以改进IPQ现有的经典计算解决方案。
他们提供的一个例子叫做亚组分析。这些类型的洞察力可能会被忽略,因为这种数据分析可能太复杂而无法用经典算法发现。这就是量子计算上的社区发现之类的东西可以提供好处的地方。预计到2021年,全球医疗保健支出将达到8.8万亿美元,即使这些领域的微小改进也能带来巨大的回报。
详情:
https://quantumcomputingreport.com/quantum-computing-inc-partners-with-ipq-analytics-for-healthcare-data-analytics-and-completes-listing-on-nasdaq/
富士通使用量子启发算法来处理空间碎片
格拉斯哥大学与富士通和卫星服务和可持续发展公司Astroscale合作开展了一个受量子启发的项目,以清除空间碎片。
该项目是英国航天局资助的一部分,推进空间监视和跟踪研究,开发了六个多月。它利用由格拉斯哥大学开发的基于人工神经网络(ANN)的快速轨迹设计算法,以及富士通的数字退火机和量子启发优化服务来解决与ADR(主动碎片清除)任务相关的一些主要优化问题规划设计。
目前有2350颗非工作卫星在轨道上运行,空间监视网络正在跟踪超过28000块碎片。
通过仔细决定收集哪些碎片以及何时收集,富士通表示,由数字退火机提供支持的量子启发系统优化了任务计划,以确定将无法运行的航天器或卫星安全返回处理轨道所需的最少燃料和最短时间。
详情:
https://www.computerweekly.com/news/252504234/Fujitsu-uses-quantum-inspired-algorithm-to-tackle-space-waste
Saggezza推出量子计算实验室,帮助企业解决复杂的业务问题
Saggezza是一家全球技术解决方案提供商和咨询公司,宣布推出其量子计算实验室,允许员工尝试范式转换的量子计算技术。
凭借其指数级解决问题的能力,量子计算有可能重塑整个行业。通过及早投资新兴技术,Saggezza将在加快行业转型中保持领先地位,并确定量子计算可以在哪些方面为复杂的业务问题提供解决方案。
通过量子计算实验室,Saggezza员工使用Braket,这是一项通过云计算巨头亚马逊网络服务提供的完全托管的量子计算服务。由于量子环境的分布式特性,Saggezza在全球的500多名业务和技术顾问可以在改变保险、金融、物流和医疗保健行业的价值链之前尝试改变世界的技术。
详情:
https://finance.yahoo.com/news/saggezza-launches-quantum-computing-lab-140000430.html
Entos融资5300万美元,将量子技术引入AI药物设计
将量子力学特征融入其药物设计算法的Entos已获得5300万美元的A轮融资,由科技投资公司Coatue和Catalio Capital Management共同领投,OrbiMed、红杉资本和Nexus Ventures参投。
他们支持Entos的 OrbNet 平台,该平台将量子力学的特征融入其药物设计算法中。该公司的目标是通过预测化合物核结构中发挥作用的分子能量,跨越精度和计算要求之间的传统权衡。
新资金将有助于加速OrbNet的开发,并帮助将系统与机器人硬件集成以合成生成的分子,以快速将它们推进到临床前测试。
详情:
https://www.fiercebiotech.com/medtech/entos-collects-53m-to-bring-quantum-tech-to-ai-drug-design
韩国KT电讯开发Q-SDN以监控和控制量子密码网络
韩国领先的电信公司KT开发了一种量子软件定义网络(Q-SDN),用它可以从中央控制中心监控和控制量子密码网络。如果量子密码网络进行扩展,它还可以更容易地链接来自不同制造商的设备。KT电讯表示,其Q-SDN技术采用开放的接口标准,以增加异构设备间的兼容性。该技术将用于建立试点量子密码网络。
软件定义网络(SDN)使网络变得更加敏捷和灵活,它是一种云计算方法,可以促进网络管理并以编程的方式实现高效的网络配置。Q-SDN通过控制中心监控量子加密通讯网络,能优化量子加密密钥资源管理,控制量子加密密钥的传输路径。
详情:
https://www.ajudaily.com/view/20210722112101016
国盾量子计算调控产品入选安徽省首台套重大技术装备
为推动制造业高质量发展,促进首台套重大技术装备的研发应用,安徽省经济和信息化厅日前公布了2021年第一批安徽省首台套重大技术装备名单,国盾量子24bit超导量子计算调控系统成功入选。
24bit超导量子计算调控系统实现了对国外同类产品的有效替代,填补了国内空白,为我国超导量子计算科技的发展奠定了重要基础。目前,公司已针对该产品体积、风道、便携性、制作工艺等细节进行优化,推出了2021版本超导量子计算调控系统,比特数进一步提升至60+,相关技术还应用于62超导比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之号”,并在该系统上实现了可编程的二维量子行走[Science 372, 948 (2021)]。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/XwZCXdOtEyg0wL1tKm9MJw
国盾量子两款QKD产品获得商密检测报告
继今年3月国盾量子小型化偏振编码量子密钥分发(QKD)产品通过商密检测后,国盾量子自主研发的高速偏振编码QKD产品、时间-相位编码QKD产品也于近日相继获得由国家密码局商用密码检测中心颁发的《检测报告》。至此,国盾量子已可以为城域、城际,以及特殊信道环境等绝大部分应用场景提供商密合规的QKD产品。
目前,国盾量子商密合规的QKD产品已覆盖量子层设备的绝大部分应用场景。随着量子保密通信相关核心产品各系列迈入商密门槛,国盾量子逐步丰富商密合规的成套量子安全解决方案。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/p2swDvfHeEdRsBPxBD9kbA
“双子座”量子计算机出口欧洲市场
量旋科技官方宣布,公司旗下率先发布的“双子座”桌面型核磁共振量子计算机已经成功从深圳运往奥斯陆国际机场。此次出货的首台产品,将在未来几周内,交付到挪威奥斯陆城市大学。
在推动量子计算产业化的征途上,量旋科技一直在积极探索,目前公司已与清华大学、北京理工大学等多家国内知名高校达成战略协议,产品销往台湾、香港等地。同时,国际市场上,欧美、东南亚、拉美等地区客户也纷纷关注咨询公司量子计算产品,提出合作意向。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/_H-Nqa-7L4AHmgxgNY25ag
玻色量子完成新一轮融资
7月21日,国内量子计算公司玻色量子宣布完成天使+轮融资,由元和资本领投,多家机构跟投。玻色量子在一个月内官宣了两笔融资,上个月该公司宣布天使轮融资数千万元。本轮融资后,玻色量子将在相干量子计算设备硬件技术研发、样机制造、以及市场应用布局等方面继续投入。
玻色量子聚焦于相干量子计算技术路线,致力于量子计算的软硬件全平台研发,实现“用量子重新定义AI”,成果具备较快商业化可行性,针对人工智能计算进行指数级加速,进而应用和服务于各个行业,解决未来人工智能+大数据+物联网时代的算力需求。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/M1IR3BdCsap6M9Owe2IxNA
Quantware宣布融资115万欧元
随着第二次量子革命的深入,荷兰初创公司QuantWare推出了世界上第一个用于量子计算机的商用超导量子处理器(QPU)。这是超导量子处理器第一次外售。
与此同时,QuantWare在种子轮融资中从FORWARD.one、UniiQ、Quantum Delta NL、Rabo Innovatie Lening(RIL)和天使投资者那里筹集了115万欧元的资金。
该公司计划利用这笔资金扩大其团队,并将其处理器升级为更高的量子比特数。该公司已经在寻找新的运营设施,因为他们预计在几个月内,现有的设施将无法满足他们的需求。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/rQDWiDO2T1d6cyiIWPepaA
上海交大《量子信息技术及实践》课程首次向APRU开放
上海交通大学《量子信息技术及实践》课程,将于2021秋季学期面向环太平洋联盟大学生开放,APRU-VSE项目是香港中文大学发起和组织,基于环太平洋大学联盟(APRU)所有成员高校的线上交换项目。
课程共有4个学分,授课语言为英语,上课时间(北京时间)为2021年9月16日至2021年11月25日每周四18:00-21:30。课程适合具有物理、数学、计算机科学或其他工程学科背景的二年级或三年级本科生。不要求学生具备量子力学的基础知识。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/cge1sMnwsveT8_7YqqDHSA
即将开课!量子计算技术科普高级研修班
为传播量子计算科学知识,推动量子计算赋能产业发展,作为国内量子计算行业领先企业的本源量子将于7月27日至28日,在合肥高新区国际人才城,与合肥高新区人事劳动局、合肥高新区企业家大学联合举办量子计算技术科普高级研修班。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/B9NZrtPRNd34mZFe9aDbKw
加拿大正在制定18亿元的国家量子战略
7月16日,加拿大政府在官网上宣布将制定国家量子战略并征集意见。根据此前公布的2021年财政预算,加拿大政府将在七年内投资3.6亿加元(约18亿元人民币),以启动国家量子战略。
该战略的目标是增强加拿大在量子研究方面的强大实力;发展量子技术、公司和人才;并巩固加拿大在该领域的全球领导地位。加拿大创新、科学和经济发展部(ISED)的秘书处将协调该战略。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/JAhc1Cymkkn9ljfJVgP-Hw
Aliro Quantum从美国空军获得合同,以加速量子网络仿真和控制技术的开发
Aliro Quantum宣布已通过AFWERX获得多项合同,AFWERX是美国空军的一项计划,专注于扩展技术、人才和过渡合作伙伴关系,以实现快速且负担得起的商业和军事能力。Aliro正在利用这笔资金推进设计和运营量子网络所需的关键软件的开发。
与经典网络一样,量子网络需要独立于硬件的控制平面软件来管理层间数据交换、分配资源和控制同步。需要联网的量子计算机来运行诸如“基于物理”的安全通信和分布式量子计算等变革型量子应用。
Aliro正在通过提供量子纠缠即服务(EaaS)将经典网络技术引入量子网络,以实现节点之间纠缠量子态的分布。Aliro的软件控制平面和模拟技术为在当今的量子网络上实现EaaS奠定了基础。EaaS是当今不可破解的安全网络和未来量子互联网的关键技术。
详情:
https://www.prnewswire.com/news-releases/aliro-quantum-secures-contracts-from-us-air-force-to-accelerate-development-of-quantum-network-simulation-and-control-technologies-301336652.html
都柏林大学牵头在爱尔兰启动新的“C-QuEST”量子中心项目
为了利用量子计算并帮助爱尔兰保持目前作为大型科技中心的地位。该国的都柏林大学(UCD)正在启动C-QuEST项目,这是一个新的量子工程、科学和技术研究中心。
都柏林大学已经与Equal1.labs等衍生公司走在了爱尔兰量子革命的最前沿,这是一家拥有数百万美元资金的初创公司,其使命是为每个人制造能负担得起的量子计算机。量子计算机将利用量子物理学原理来解决目前无法解决的问题。
C-QuEST旨在加速爱尔兰量子研究的发展,并与行业合作伙伴进行合作,利用新的量子技术应对世界主要的社会挑战,如粮食安全、能源和气候变化等。
详情:
https://www.siliconrepublic.com/machines/quantum-research-centre-ucd-dublin-c-quest
新西兰投入3675万美元支持量子技术发展
7月19日,新西兰政府宣布了一项新的重大投资——未来七年半为奥塔哥大学Dodd-Walls光子和量子技术中心提供3675万美元的资金。尽管无法与投资超过10亿美元的欧美大国相提并论,但在这个国家的历史上已经算是大手笔了。
政府的投资旨在使Dodd-Walls中心能够支持新西兰的量子产业、支持新技术的发展,为新西兰提供量子教育计划,以及改善农村经济。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/D2syEs36j3yMRy4mZMsqsQ
台湾阳明交大研发高品质拓扑超导体,有利于超导量子技术的开发
台湾阳明交通大学电子物理系教授林志忠团队近期开发出一系列高品质“硅化钴/硅化钛异质结构”,并发现“自旋三重态手性p波配对”拓扑超导特性,有利于超导元件和量子比特元件的开发,此发现于7月16日在国际期刊《科学进展》中发表。
拓扑超导是一种新颖物性,与科学家熟悉的传统超导体和高温超导体的物理性质大不相同,理论学家认为,在手性p波超导体里很可能存在马约拉纳准粒子,而这种奇异准粒子所遵循的统计力学行为,正是建造量子计算机的关键性质和必备条件。
详情:
https://advances.sciencemag.org/content/7/29/eabg6569.full
霍尼韦尔首次实时检测和纠正量子错误
霍尼韦尔量子解决方案公司(Honeywell Quantum Solutions, HQS)在证明基于离子阱技术的大规模量子计算可行性方面迈出了重要一步。霍尼韦尔研究人员宣布,他们可以实时检测和纠正量子错误。这在业界尚属首次。
目前,大多数量子纠错(QEC)演示都涉及在程序完成运行后纠正错误或噪声,这种技术称为后处理。但是,为了实现可靠的大规模量子计算,系统必须实时纠错。
在这项工作中,霍尼韦尔使用Andrew Steane提出的[[7, 1, 3]]色码(color code)。利用霍尼韦尔的离子阱量子电荷耦合器(QCCD)量子计算机中的10个物理量子比特,对单个逻辑量子比特进行编码、控制和反复纠错。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/481bXY6AJdV5IbkDRPcdYw
上海交大在室温量子网络研究上取得进展
近日,国际光学权威期刊《Optica》以“Heralding quantum entanglement between two room-temperature atomic ensembles”为题发表了上海交通大学物理与天文学院金贤敏团队和李家明院士合作的最新研究成果:实验上首次基于室温原子系综实现了独立量子存储节点之间的预报量子纠缠建立。Optica是美国光学学会(OSA)旗下顶级期刊。
研究团队创新性地在实验上设计了一套解决方案解决了在室温原子系综中构建量子存储节点间的预报量子纠缠的难题,这将进一步推动量子网络朝着更加大规模可扩展、更加实用化的方向发展。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/J866U76E-Sep61GJPLtUiQ
中国科大实现原创量子存储方案,并已申请专利
中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子存储及量子网络研究中取得原创性进展。该团队李传锋、周宗权研究组提出并实验实现无噪声光子回波,实测噪声比前人的结果降低了670倍,首次观察到单光子的光子回波并由此实现了高保真度的固态量子存储。该成果7月19日发表在国际知名期刊《自然·通讯》上。该工作从方案提出、理论分析到实验实现均由该团队完成,该方案被命名为“Noiseless photon echo”(无噪声光子回波,简称NLPE)并已申请发明专利,是我国具有自主知识产权的原创性量子存储方案。
李传锋、周宗权研究组基于四能级的原子系统提出了NLPE方案。该方案创造性地结合了不同频的控制脉冲以及两次重聚过程,使得发射光子回波的上能级与残留布居的上能级是不同能级,所以可通过频谱滤波严格消除自发辐射噪声。研究组还在掺铕硅酸钇晶体(量子优盘的工作介质)中实现了NLPE方案,实测的背景噪声为0.0015光子,比前人光子回波实验的噪声降低了670倍。在单光子信号入射的条件,回波的信噪比达42.5,光量子比特的存储保真度达95.2%。
详情:
https://mp.weixin.qq.com/s/QZdHXsIhk6DIBe9ioPYpAg
韩国研究人员开发了能够验证量子加密技术的创新平台
韩国的一个国家研究机构开发了一个创新平台,它能够验证防止量子计算机黑客攻击的加密技术。它将加速寻找具有更高安全性的密码算法,以为量子计算机时代做准备。
韩国电子和电信研究所(ETRI)表示,7月21日在线会议上亮相的名为“Q Crypton”的新平台可以验证各种密码系统的量子安全性,例如RSA,这是一种公钥密码系统。该平台能广泛运用于保护数据传输和下一代抗量子密码。
Q Crypton平台可以更准确地分析和模拟密码的量化安全性,因为它可以考虑不同的量子比特大小、量子计算机芯片结构和错误率等各种因素。由于该平台配备了可视化编程技术和加密密钥计算库,因此可以快速高效地开发加密所需的量子算法。
详情:
https://www.ajudaily.com/view/20210721173811684
玻璃纳米球的光学悬浮使量子控制成为可能,并可能有助于构建灵敏的传感器
苏黎世联邦理工学院的研究人员使用激光捕获了一个100纳米的小球体,并将其运动减慢到最低的量子力学状态。这项技术可以帮助研究人员研究宏观物体中的量子效应并构建极其灵敏的传感器。
研究人员提到,悬浮纳米球不仅对于基础研究有意义,而且还可以有实际应用。现在已经有传感器可以通过使用干扰原子波来测量最微小的加速度或旋转。随着这种传感器的灵敏度随着量子力学干扰物体质量的增加而增加,纳米球可以极大地改善传感器。
详情:
https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/optical-levitation-of-glass-nanosphere-enables-quantum-control-may-help-build-sensitive-sensors/
—End—
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