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周报丨北京金融科技产业联盟成立量子委员会;VC设立1.2亿美元量子技术基金

光子盒研究院 光子盒 2023-03-04
光子盒研究院出品


01
本周头条
This week's headlines

北京金融科技产业联盟正式成立量子技术专业委员会

为贯彻落实人民银行《金融科技发展规划(2022—2025年)》,“探索运用量子技术突破现有算力约束、算法瓶颈,提升金融服务并发处理能力和智能运算效率”,经北京金融科技产业联盟第二届理事会第六次常务理事会审议通过,联盟设立“量子技术专业委员会”,30余家机构加入专委会,由建设银行担任主任委员单位,由工商银行、农业银行、中国银行、光大银行、华夏银行、泰康保险、腾讯、科大国盾、浪潮电子、本源量子担任副主任委员单位,共同推动量子技术在金融领域应用探索。

专委会将强化产学研用合作,开展量子计算、量子通信、抗量子攻击密码体系等量子技术在金融领域应用的标准研制、关键技术攻关、实验室共建及产用对接等工作,提升量子技术成熟度和金融可应用性,引导和鼓励金融机构深化已有量子技术成果应用,拓展金融应用场景,推动形成主体多元的产业生态。


风险投资公司设立1.2亿美元量子技术基金


总部位于伦敦的风险投资机构2xN推出了一项1.2亿美元的基金,以支持欧洲和美国的量子计算相关领域的公司。

2xN主要关注对象是量子初创公司以及出行、协作、市场和教育技术领域的公司。2xN将在欧洲和美国投资20到25家初创公司,范围从种子轮到A轮。每家公司的平均投资将达到300万到500万美元。随着更多投资资金在欧洲落实,这也是欧洲量子领域投资追赶上美国的一个契机。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3242327.html?templateId=520429

量子计算视觉检测首次用于汽车制造业,并优于经典方法


金融量子计算初创公司Multiverse Computing与技术转让中心IKERLAN发布了一项联合研究的结果,通过量子人工视觉系统的图像分类检测制造的汽车部件中的缺陷。

该研究小组开发了一种用于在基于通用门的量子计算机上进行分类的量子增强核方法,以及在量子退火器上进行的量子分类算法。研究人员发现,这两种算法在识别相关图像和准确分类制造缺陷方面都优于常见的经典方法。这项研究代表了量子计算机视觉在制造生产线中的相关问题的首次实施。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248376.html?templateId=520429

中国科大开发的紧凑型QKD系统为低成本卫星量子网络铺平道路


中国科学技术大学的研究团队报告了使用中国空间实验室天宫二号和四个地面站上的紧凑型量子密钥分发(QKD)终端的空对地QKD网络的实验演示。新的QKD系统用于执行世界上第一个量子加密虚拟电话会议。研究团队在《Optica》上描述了新系统及其实验结果。他们还发现,可以通过建立一个相对于赤道以不同角度或倾角轨道运行的卫星网络来提高QKD性能。

在此前的研究中,在“墨子号”量子科学实验卫星的QKD系统重约130公斤,需要130瓦的功率。而现在,研究人员开发了一种紧凑型有效载荷,使天宫二号空间实验室能够充当卫星QKD终端。QKD有效载荷由跟踪系统、QKD发射器和激光通信发射器组成,重约60公斤,需要80瓦的功率,尺寸约为两个微波炉的大小。这种有效载荷尽可能地集成,减少体积、重量和成本,还必须非常耐用,能承受恶劣的条件。之前的19次QKD实验,安全密钥成功地分布在空间实验室终端和四个地面站之间。空间实验室的中等(约42°)倾角轨道允许在一晚内多次通过单个地面站,这增加了可以生成的密钥数量。

研究人员现在正致力于通过提高QKD系统的速度和性能、降低成本以及探索日间卫星到地面QKD传输的可行性。重量约为墨子号卫星重量的六分之一的更小的量子卫星已经顺利升空。在不久的将来,这种类型的QKD系统可以用于政务、外交和金融等需要高安全性的应用中。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259750.html?templateId=520429

研究人员使用CMOS兼容技术制造高质量超导量子比特


超导量子比特的能量状态相对容易控制,多年来研究人员已经能将越来越多的量子比特耦合在一起,并证明了超导量子比特具有长相干时间和足够高的门保真度,这是量子计算的两个重要基准。

约瑟夫森结允许人们操纵量子比特的能量状态,但蒸发结的约瑟夫森能量变化阻碍了规模化进程。此外制造技术限制了超导材料的选择。比利时微电子研究中心(IMEC)团队探索了制造超导电路的替代方法,仅使用与CMOS兼容的材料和技术来创建重叠约瑟夫森结。

在CMOS兼容的制造技术帮助下,研究人员在实验室证明了超导量子比特的相干时间超过100µs,平均单量子比特门保真度为99.94%。下一步将把这些超导电路的制造转移到IMEC的300mm CMOS工艺的晶圆厂。这项工作凭借工业标准处理方法的控制和精度优势,克服超导量子比特升级的障碍,为后续的量子处理器做铺垫。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259714.html?templateId=520429

02
战略政策
Strategy & Policy

澳大利亚正在探索量子计算对国防安全的影响


近日,来自学术界、产业界和政府的90多名代表在堪培拉的澳大利亚科学院Shine Dome参加了最新的新兴颠覆性技术评估研讨会(EDTAS),探索量子计算技术对国防的潜在影响。因为有来自6个国家、10所澳大利亚大学、17个行业组织和8个政府部门的参与,量子社区的广度得到了很好的体现。

澳大利亚首席国防科学家Tanya Monro教授表示,量子计算因其改变国防能力和国民经济的潜力而被指定为国家关键技术。在主题演讲中,澳大利亚首席科学家Cathy Foley称虽然澳大利亚只占世界人口的0.3%,但它正在进行世界4%以上的量子研究,其标准比全球正常水平高出60%。未来研讨会是本次研讨会重要的一环,它为未来的量子计算技术和能力提出了创新概念。联盟将由来自行业、政府和学术界的不同代表组成,确保思想的相互交流和小组的多样性。由下一代技术基金提供全部资金,EDTAS相关活动确定了2040年后国防的新能力概念,并帮助确立了未来的重要研究挑战和机遇。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253839.html?templateId=520429

加拿大政府拨款67.5万加元,抵御量子威胁


加拿大公共安全部长宣布联邦政府支持加拿大的网络防御,Quantum-Safe Canada将获得67.5万加元,用于网络安全建设项目,提高对量子威胁的认知和准备,该笔资金是根据网络安全合作计划提供的。

该项目将加强加拿大应对量子威胁的能力,包含协调研究、技术、工具和培训。该项目还将确保负责保护加拿大人所依赖的系统的参与者拥有量子计算机时代所需的知识和技能。网络安全合作计划支持加拿大政府国家网络安全战略下的相关项目。这也是政府加强网络安全的更广泛计划的一个关键要素。这是由保护加拿大人民并提高金融、电信、能源和运输部门网络安全的C-26法案牵头的。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248377.html?templateId=520429

03
量子计算
Quantum Computing

亏损扩大!D-Wave公布上市后首份财报


8月16日,量子计算公司D-Wave Quantum公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。第二季度的收入为137.1万美元,同比增长了21%。该公司2022年上半年的收入为308.3万美元,同比增长了21%。该公司预计,2022年的财年收入在700万美元至900万美元之间。

该公司近期宣布与万事达卡建立多年战略联盟,在消费者忠诚度和奖励、跨境结算和欺诈管理等领域开发量子应用,还新增一些客户,包括福布斯全球2000强,以解决制造、物流、金融服务、自动驾驶和生命科学领域的量子用例。在技术方面,该公司于近期推出了Advantage2™实验原型机和CQM混合求解器,并扩大了Leap™量子云服务范围。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248420.html?templateId=520429

量子计算公司IonQ公布2022年第二季度财报,营收260万美元


8月15日,量子计算公司IonQ公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。IonQ确认第二季度的收入为260万美元,而去年同期仅为9.3万美元,IonQ预计今年第三季度的收入将在260美元至290万美元之间。

IonQ总裁兼首席执行官PeterChapman表示,该公司正在为云计算带来一台计算能力比其以前的云产品高出13万倍的计算机。IonQ Aria已经实现了破纪录的23个算法量子比特(#AQ),这意味着Aria的能力增加了8倍,并进一步巩固了其作为世界上已知最强大的量子计算机的领先地位。从8月16日起,Aria将向微软Azure Quantum的所有用户开放。其IonQ Harmony的计算能力提高了8倍,从之前的基准#AQ 6提高到#AQ 9,通过Microsoft Azure、亚马逊网络服务和谷歌云提供给客户。此外,IonQ正在投资于自然语言处理(NPL)的前沿研究。

该公司在第二季度期间,宣布与空中客车公司签订了一份有偿合同,空中客车公司正使用Aria来探索其航空业务的核心优化问题;宣布与陶氏化学签订了一份有偿合同,陶氏化学正使用Aria探索材料发现研究中量子计算的边界;宣布与GE Research合作探索将量子计算用于风险管理中多变量分布建模的早期成果;宣布与马里兰大学签署了一项正式协议,就国家科学基金会的一个项目进行合作;与Zapata Computing签订了一份分包合同,以合作开展价值数百万美元的DARPA项目。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3242321.html?templateId=520429

IQM宣布开发面向金融的定制量子计算机


8月18日,金融量子计算初创公司Multiverse Computing和量子计算机公司IQM宣布建立合作伙伴关系,为特定量子计算开发集成解决方案。基于金融、能源、化学、物流、材料科学和其他垂直领域的应用。

通过此次合作,两家公司将把IQM共同设计的量子处理器与Multiverse的量子金融分析工具Singularity SDK紧密集成,以加速在解决现实世界问题中获得量子优势的道路。工程师将设计专用处理器,利用每种产品的优势和公司拥有的客户知识来提供最佳的定制解决方案。

Multiverse的Singularity SDK在提供直观的量子软件插件以及量子启发算法方面处于领先地位,适用于包括优化、机器学习和模拟在内的广泛应用。IQM共同设计的量子计算机将不必要的开销降至最低,并提供新颖的芯片架构和超快的量子运算。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259536.html?templateId=520429

IonQ与空客公司签署使用量子计算优化飞机装载的协议


8月18日,量子计算公司IonQ宣布与空中客车公司合作,探索量子计算在航空航天服务和乘客体验方面的潜在应用和优势。量子飞机装载优化和量子机器学习项目将是一个为期12个月的项目,最终将开发原型飞机装载量子应用程序,为空客开发人员和工程师提供动手协作和辅导课程,以及探索未来的集成为空中客车公司及其客户提供量子计算机。

空中客车公司与IonQ的合作是开发基于量子计算机的更智能算法的第一步,由于更优化的航班货物分配,可能会节省成本。从长远来看,空中客车公司希望利用量子算法来改善航空旅行的其他领域,包括降低油耗、更好的空气动力学和优化的轨迹。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259539.html?templateId=520429

本源量子与安徽大学开启产学研校企合作


8月16日,合肥本源量子计算科技有限责任公司与安徽大学物理与光电工程学院签署战略合作协议,双方将进一步深化在人才培养、科学研究、成果转化等方面的合作,探索面向未来的量子计算前沿科学。

根据双方达成的合作协议,本源量子与物理学院双方将发挥各自优势,基于学科建设和人才培养、科学研究和学术交流、人才队伍建设等方面,通过多种形式展开全面合作。

研究表明,量子退火可以在有限的情况下击败经典计算


最近的研究证明,在某些条件下,量子退火计算机可以比经典计算机更快地运行包括著名的Shor算法在内的许多算法。然而,《自然-通讯》的一项研究表示,在大多数情况下与经典计算相比,在时间有限的情况下量子退火并不能提供加速。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的理论量子物理学家称,虽然经常有报道在量子退火模拟中具有优异量子性能的例子,但却缺乏明确的证据。有时研究人员推断他们获得了量子优势,但无法证明这种优势超过了任何与其竞争的经典算法。任何问题都可以在无限时间内以启发式方式解决,但在实践中计算时间总是有限的。研究人员希望量子效应至少减少错误的数量使启发式方法可行。量子物理学家建立了一种不同的纯分析方法来演示一个简单的未调整过程,该过程可以解决量子退火计算机可以考虑的任何计算问题。该计算的准确性可以在计算运行时间的任何时间点进行表征。但他们发现这种准确性几乎总是不比经典算法的性能好,原因是高效的量子计算依赖于量子效应。然而也有少数例外情况,这为卓越的量子计算留下了机会。

另一个关键发现是观察到所考虑的过程没有遇到自旋玻璃化转变,这相当于极其缓慢地抑制了计算错误,而这是经典退火计算策略的一大缺点。因此,量子计算的启发式方法最终可能会奏效,但必须谨慎考虑。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253837.html?templateId=520429

研究人员使用经典声学成功演示两比特CNOT量子门


美国亚利桑那大学和韦恩州立大学的研究人员使用经典的量子比特声学类似物(称为逻辑Phi比特)演示了两位CNOT类量子门的操作。该项研究表明了采用支持逻辑Phi比特的外部驱动非线性声学超材料平台来实现两位类量子CNOT门的可行性和实用性。

逻辑Phi比特由外部驱动的非线性声学超材料支持,该超材料由三个弹性耦合波导的平行阵列组成。逻辑Phi比特具有两个状态的自由度,与三个波导中声波的两个独立相对相位有关。一个涉及外部驱动器频率失谐的简单物理操作,被证明是对逻辑Phi比特的希尔伯特空间中的复向量进行操作。该操作实现了系统化和可预测的CNOT门,具有明确可测量的输入和输出。对于给定的四向量输入,它将建立物理系统。CNOT门操作只需将第一波导的驱动频率降低100Hz,然后oracle可以从与同一Phi比特对的新状态相关联的阶段读取CNOT转换的四向量输出。将该方法扩展到更多Phi比特的可能性是有希望的。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259662.html?templateId=520429

04
量子通信与安全
Quantum Communication & Security

印度陆军开始采购由QNu Labs开发的量子密钥分发系统


印度陆军已要求一家位于班加罗尔的科技公司QNu Lab提交一份在部队中实施量子通信的提案,该系统的试验已成功完成。QNu Labs通过量子密钥分发(QKD)创新先进的安全通信,打破了距离障碍系统。现在印度陆军已经开始采购QNu Labs开发的量子密钥分发(QKD)系统,通过发布商业建议书(RFP)及其部署。

QKD系统允许在两个端点之间创建对称密钥的量子安全秘密对,在陆地光纤基础设施中相隔一定距离(在此情况下,超过150公里)。QKD有助于创建不可破解的量子信道,用于创建不可破解的加密密钥,用于加密跨端点的关键数据/语音/视频。

国防部表示,量子技术具有巨大的军事应用潜力,并会对现代战争产生颠覆性影响,凭借这项技术,印度将加入拥有本土量子通信技术的全球领导者联盟。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3242320.html?templateId=520429

机构预测,2030年全球量子密码市场将达4.7683亿美元


根据研究咨询公司Verified Market Research最近发布的一份报告,2021年量子密码市场规模为1.0234亿美元,由于数字化时代网络攻击不断增加,对云和物联网技术的下一代安全解决方案的需求不断增加,以及下一代无线网络技术的发展,预计到2030年将达到4.7683亿美元,从2022年到2030年的复合年增长率为18.67%。

数字化正在为各种市场最终用户优化系统和运营带来了最新潜力。越来越多的设备正在加剧当前与网络风险管理相关的问题。此外,全球违法行为都在增加。因此,企业和政府通过大规模开发和准备这些解决方案获得资金,以减少网络攻击的频率。预计对保护机密知识的下一代安全解决方案的需求不断增长,这将使量子密码学市场中的现有的、新的供应商和维修供应商获利,他们将通过提供有效的量子密码学解决方案和服务在短期内创造重要利润。

银行、金融服务和保险的贸易需要大规模使用量子密码技术,来保持交易的验证和安全。通过向客户提供网上银行服务,这可能会增加当前和未来交易中对货币解决方案的需求。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3259537.html?templateId=520429

量子随机数首次应用于区块链


量子随机数发生器(QRNG)开发商Quantum eMotion表示,正在开发其量子QRNG技术的第一个区块链应用程序,并取得重大进展,且已经完成了该区块链应用程序的设计。

该公司的QRNG2专利解决方案利用了量子力学的内在不可预测性,并承诺为保护高价值资产和关键系统提供增强的安全性。于2022年初,该公司就从Mitacs获得资金,用于其开发使用QRNG2技术的区块链应用。该公司利用资金开发使用QRNG2设备来强化硬件加密货币钱包的加密机制,并将QRNG用作区块链预言机的“可验证随机信标”。据该公司称,还有一部分资金用于开发使用QRNG作为区块链共识的领先替代选择协议。该公司CEO称预计将在2023年初拥有第一个物理原型。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3242328.html?templateId=520429

05
量子传感
Quantum Sensing

ColdQuanta的商业量子时钟获得DARPA嵌入式创业计划奖


8月16日,冷原子量子技术公司ColdQuanta宣布获得美国国防高级研究计划局(DARPA)嵌入式创业计划(EEI)。该奖项将加速ColdQuanta原子钟技术的的商业化,包括传感和量子定位系统相关技术,并支持公司作为商用量子解决方案领先供应商的地位。

EEI的目的是加速DARPA资助的产品转型创新,促进国防和商业两用市场。EEI与美国中央情报局下属投资机构In-Q-Tel(IQT)旗下的IQT Emerge合作,支持政府资助技术的开发,以使国家安全始终处于创新的前沿。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248458.html?templateId=520429

科学家实现了超薄六方氮化硼中核自旋量子比特的首次实验控制


美国普渡大学的研究人员通过使用光子和电子自旋量子位来控制二维材料中的核自旋,实现了在二维材料中写入和读取带有核自旋的量子信息。该研究团队使用电子自旋量子比特作为原子级传感器,实现了超薄六方氮化硼中核自旋量子比特的首次实验控制。该研究成果发表在了《自然·材料》上。

研究人员报告了室温下范德华材料中核自旋的光学极化和相干控制。他们使用六方氮化硼中带负电的硼空位自旋缺陷来极化附近的氮核自旋。研究团队观察到缺陷的激发态水平反交叉处的核自旋的拉比频率比孤立的核大350倍,并表现出对核自旋的快速相干控制。他们的方法一次利用三个氮原子核,其相干时间是室温下电子量子比特的30倍以上,二维材料可以直接分层到另一种材料上,从而创建一个内置传感器。接下来,用激光将电子泵浦到自旋态为0,这对氮核的自旋影响可以忽略不计。最后,受激电子与周围三个氮原子核之间的超精细相互作用迫使原子核的自旋发生变化。

研究团队小组检测到强电子介导的核-核自旋耦合比直接核-自旋偶极耦合大五个数量级,从而实现多量子比特操作。他们的工作为操纵范德华材料中的核自旋为量子信息科学和技术开辟了新途径。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248396.html?templateId=520429

英国量子传感公司QLM获得EPIC中心价值250万英镑的支持


英国光子学硬件和技术开发公司QLM Technology正在扩大规模,搬迁到佩恩顿电子学和光子学创新中心(EPIC)的实验室空间。此举将使QLM能够获得EPIC价值250万英镑的原型设计能力、分类洁净室,并与合作伙伴Bay Photonics进行更密切的互动。

QLM Technology正在英国布里斯托尔、加的夫和美国旧金山开展业务,预计该公司将在当地招聘,建立一支专业团队,以支持布里斯托尔的同事进行研发和生产活动。

QLM开发了一些世界上最灵敏的远程气体探测器,用于环境监测。这些传感器提供甲烷的三维映射,并且还可以适应不同的气体种类。该公司于近日,为其量子传感技术筹集了1200万英镑(1400万美元),而后,QLM决定将业务扩展到EPIC。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253836.html?templateId=520429

06
教育人才
Education & Talent

维也纳技术应用科技大学将在本科教授量子计算课程


目前有30门本科和研究生课程和4500名学生的维也纳技术应用科技大学已与瑞士公司QMware AG建立了合作伙伴关系,为奥地利培养未来量子领域的年轻人。该公司未来将在维也纳应用科学大学为学生提供线性代数、量子物理学和混合算法编程方面的基础和高级研讨会。

学生还可以使用QMware软件开发套件来开发和测试自己的应用程序,QMware还将陪伴学生准备撰写学士论文。从冬季学期开始,QMware AG将在计算机科学课程中展示其提案,已50名学生已经在暑假期间自愿参加了暑期学校。该校先开放本科课程,随后会安排硕士课程。奥地利政府最近为量子计算机拨款1.07亿欧元,一直持续到2026年。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248418.html?templateId=520429

8月15日,印度量子黑客松比赛正式拉开序幕


印度QET委员会(QETCI)与相关企业联合发起的2022年量子科学与技术黑客马拉松已拉开序幕,向来自世界各地的参与者开放,旨在鼓励、指导和支持高潜力项目,以便在量子领域有更多的初创公司,并促进相关技能发展。

本次活动于8月15日开始,分阶段进行,最后的演示将在11月18日至19日进行。黑客马拉松邀请对人类有用的合作项目,量子安全、量子传感器和量子通信等都是黑客马拉松的主题。

获奖者将获得价值100万卢比的现金奖励,以及QETCI的证书和会员机会。他们还将获得与孵化器合作的机会,并获得使用量子硬件的积分。入围项目的学生将获得量子技术的暑期实习机会。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253841.html?templateId=520429

美国国家量子科学中心推出量子计算暑期学校计划


出于培训下一代高级计算研究人员的目的,布鲁克海文国家实验室领导的量子优势联合设计中心(C2QA)推出了QIS101量子计算暑期学校计划。由美国能源部和美国国家科学基金会(NSF)为学生提供津贴。

C2QA要求学生在周一至周五参加六小时的课程,为期六周。本科生参与演示和动手编程实验室,聆听C2QA专家的讲座,熟悉IBM的Qiskit,并参加常规活动测试学生的技能并衡量学生的进步。最后,学生将编写出令人印象深刻的50个不同的程序,其中涉及的编码比典型的计算机科学入门课程所需的更多,成功完成C2QA课程的学生将获得布鲁克海文实验室颁发的证书,记录了他们的成就。

布鲁克海文实验室与路易斯·斯托克斯少数族裔参与联盟(LSAMP)合作,该组织支持大学联盟和学士后奖学金计划,致力于提高科学、技术、工程和数学(STEM)本科学位的弱势群体的学生质量和数量,该组织也参与此次计划,为这门课程招募本科生。在他们的帮助下,今年的班级有近40%的女学生,44%的少数族裔代表参与其中,还包括来自数学和科学领域不同专业和背景的学生。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248395.html?templateId=520429

07
基础研究
Basic Research

科学家首次将自由电子用于量子技术


来自哥廷根(德国)和洛桑(瑞士)的研究人员首次在电子显微镜中以可控方式成功地创建了自由电子-光子对。他们使用一种新方法精确地检测到所涉及的粒子,该研究的结果扩展了量子技术的工具箱。

来自德国马克斯普朗克多学科科学研究所(MPI)、哥廷根大学和瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的国际团队成功地在电子显微镜中耦合了单个自由电子和光子。该团队使用自由电子与基于光子芯片的光学微谐振器的倏逝真空场的相位匹配相互作用来制备电子-光子对状态。在实验中,来自电子显微镜的光束穿过由瑞士团队制造的集成光学芯片。该芯片由一个光纤耦合器和一个环形谐振器组成,该谐振器通过将移动的光子保持在圆形路径上来存储光。当一个电子在最初的空谐振器上散射时,就会产生一个光子,在这个过程中电子损失的能量正好是光子需要从谐振器中的虚无中创造出来的能量。结果这两个粒子通过它们的相互作用耦合并形成一对。通过改进的测量方法,物理学家可以精确地检测到所涉及的单个粒子及其同时表现。

自发非弹性散射产生与能量转移电子一致的腔内光子,研究团队将其用于噪声抑制光学模式成像。这种参数对态制备将支持自由电子量子光学的未来发展,为量子增强成像、电子-光子纠缠以及预示的单电子和Fock态光子源提供途径。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253842.html?templateId=520429

物理学家在量子尺度上解开质子谜题


此前的研究发现,在极端高能碰撞中,质子内部可以存在重夸克,在正常情况下质子也可以拥有奇异夸克和奇异反夸克。然而,之前的研究尚不确定重夸克是否也能定期帮助组成质子。而现在,科学家们发现由于量子物理学的奇怪性质,质子有时是由比质子重的粒子组成的。该研究成果发表在《自然》杂志上。

在这项新研究中,一个名为神经网络部分分布函数协作的科学家团队分析了来自粒子碰撞的数据。在粒子碰撞过程中,外在的粲夸克会出现在碰撞的中心,在撞击的高能帮助下突然出现。相比之下,内在的粲夸克会出现在远离撞击中心的地方,与它们最初所属的质子的运动方向相同。科学家使用人工智能软件分析大量粒子对撞机数据,科学家们发现了质子内部存在内在粲夸克,约占质子的0.62%。

未来的研究可以看到质子是否也可能在本质上也拥有两个最重的夸克,底部质量约为42亿电子伏特,顶部质量约为1730亿电子伏特。后续研究将探索物理学的一项主要的开放性问题,质子质量的决定因素是什么。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3253838.html?templateId=520429

科学家发现了双色高纯度EPR光子态


哥本哈根大学的研究团队报告了波长间隔超过200nm的光模态之间的高纯度爱因斯坦-波多尔斯基-罗森(EPR)状态。

研究人员通过条件方差的乘积证明了模态之间的高效EPR转向=0.11±0.01≪1。模态显示-7.7±0.5dB的双模压缩和0.63±0.16的整体状态纯度。在从射频到音频频带的五个八度边带频率上观察到EPR转向。高状态纯度、强量子相关性和扩展频率范围的组合使新的物质-光量子协议成为可能。

这些特性在很宽的信号频率范围内延伸到声学频带。研究团队的方法可用于产生具有截然不同和可调波长的模态之间的纠缠,因此使其成为将长距离传播与量子存储器相结合的量子网络的宝贵工具。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248419.html?templateId=520429

中国科大研究人员在游戏中展示了“量子伪心灵感应”


中国科学技术大学的研究团队报告了一项名为“量子伪心灵感应实验演示”的最新研究,并发表在《物理评论快报》上。该测试是使用康奈尔大学和以色列理工学院的教授在1990年代开发的“魔方”进行的。

该实验使用的“魔方”是一组可以放在一个3x3桌子上的度量,其中粒子Alice和Bob共同三个三个地填充魔方网格。研究人员采用超纠缠方案,并在极化自由度和轨道角动量上准备了两对纠缠光子。在1075930场比赛中,有93.84%的比赛得到了正确的结果。如考虑到实验的局限性,则可以认为量子玩家可以同时赢得所有比赛。研究团队认为这可以“提高超纠缠光子的质量”。

来源:
https://www.quantumchina.com/newsinfo/3248378.html?templateId=520429


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