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周报丨中国量子科学家荣获国际物理年度突破;国际评级机构晨星采用量子计算

光子盒研究院 光子盒 2023-11-30

光子盒研究院出品



01
本周头条
This week's headlines


潘建伟团队入选Physics World 2022十大年度突破


12月8日,英国物理学会新闻网站Physics World宣布了2022年的十大年度突破,这些突破涵盖了从量子和医学物理到天文学和凝聚态物质的各个方面,包括中国科学技术大学和中国科学院的潘建伟、赵博和美国哈佛大学的John Doyle等科学家实验创造了第一个超冷多原子分子。

中国科技大学和哈佛大学的团队使用不同的互补技术,分别在220 nK和110 µK的温度下制造了三原子钠钾分子的样品。他们的成就为物理学和化学的新研究铺平了道路,超冷化学反应的研究、新形式的量子模拟和基础科学的测试都更接近于实现。

量子公司Infleqtion宣布与金融评级机构晨星合作

量子公司Infleqtion(前身ColdQuanta)宣布将Infleqtion的旗舰量子软件SuperstaQ整合到晨星的投资和投资组合分析平台Morningstar Direct中。SuperstaQ的整合将使投资者能够通过Morningstar Direct的分析实验室模块利用量子计算的力量,该模块允许用户对自己的“notebook”进行编程以创建自定义分析并发现新的投资机会。

SuperstaQ由Super.tech开发,后者是Infleqtion于2022年5月收购的子公司,该公司开发软件和解决方案以加速这项新兴技术的商业采用。

晨星于1984年在美国芝加哥创立,旨在为投资者提供专业的财经资讯、基金及股票的分析和评级,以及方便、实用、功能卓著的分析应用软件工具,它是美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构。

来源:
https://coldquanta.com/infleqtion-announces-collaboration-with-morningstar/

法国硅量子计算公司Siquance宣布成立


Siquance是法国研究机构CEA/CNRS的衍生初创公司,于2022年11月29日在格勒诺布尔成立。Siquance由Maud Vinet共同创立和领导,旨在开发和商业化基于先进半导体技术和专业知识的量子计算机欧洲芯片制造商。这家创新型初创公司的核心是希望成为法国和欧洲在量子计算领域的前沿领导者。

作为一家无晶圆厂初创公司,Siquance旨在通过开发基于与标准硅集成电路相同技术构建模块的量子计算机,成为量子技术的全球领导者。

来源:
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/Siquance-quantum-calculation-startup.aspx

RIKEN提出基于“猫态”的量子计算纠错新协议


日本RIKEN研究所提出的基于“猫态”的新协议可以简化量子计算机中的纠错。可以将修复错误所需的计算资源减少到与传统计算机相同的水平,从而使量子计算机更便宜、更紧凑。

猫态以薛定谔的假想猫命名,在被观察之前,它既死又活。以此类推,猫态是两个相位相反的态的叠加。与其他量子比特不同,猫态量子比特不能进行相位翻转,因此基于它们制造量子计算机的工程师只需担心比特翻转——就像在传统计算机中一样。研究人员现在正在探索如何使用这些猫态量子比特来执行计算。

RIKEN量子计算中心在理论上展示了一种使用猫状态实现容错门的方法,用于在纠缠过程中连接多个量子比特。该团队表明,这种容错量子门可用于高效实现量子搜索算法。该算法将比目前使用传统计算机更快地搜索数据库。

来源:
https://phys.org/news/2022-12-cat-states-fault-tolerant-quantum.html

清华大学马雄峰研究组取得纠缠探测研究重要进展


近日,清华大学交叉信息院马雄峰研究组在纠缠探测协议的研究工作中取得重要进展,证明了既高效又强大的单拷贝纠缠判据的不存在性。

高效的纠缠判据往往不够强大,而强大的纠缠判据则无法被高效的实验实现。在此项工作中,马雄峰研究组的研究人员对上述观察进行了理论的研究。通过一种系统的方法来评估纠缠判据的探测能力,他们发现了纠缠判据的效率和有效性之间的限制。对于一个与环境耦合的随机系统,他们证明了,任何基于单拷贝测量的纠缠判据,都需要指数多的测量来有效地探测纠缠。否则,该判据的探测能力将双指数衰减。此外,如果允许多拷贝联合测量,纠缠判据的有效性可以得到指数级的提高,这意味着在纠缠探测问题上的量子优势。

该成果论文《纠缠可探测性的理论局限》(Fundamental Limitation on the Detectability of Entanglement)近日在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 129, 230503 (2022)]发表,并被选为编辑推荐(Editors’Suggestions)。

来源:
https://iiis.tsinghua.edu.cn/show-9947-1.html

确定性地创建二维量子光源,为量子互联网铺平道路


将基于光纤的量子信息技术集成到现有光网络中的能力将是朝着量子通信应用迈出的重要一步。为实现这一目标,量子光源必须能够发射具有可控定位和偏振的单光子,并且在1.35和1.55微米范围内,光在现有光纤网络(例如电信网络)中以最小损耗传播。

尽管科学家已经展示了在可见光范围内运行的二维量子发射器,但在二维系统中从未实现过最理想的电信波段的单光子发射。为了解决这个问题,洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员开发了一种应变工程协议,以确定性地创建二维量子光发射器,其工作波长在O和C电信波段可调。发射的偏振可以通过利用谷自由度来用磁场调谐。

研究人员获得了90%的单光子纯度和77开尔文的工作温度。这些突破性的成果为量子技术的激动人心的发展打开了大门。

来源:
https://phys.org/news/2022-12-quantum-source-pave-internet.html

02
战略政策
Strategy & Policy

合肥“揭榜挂帅”,量子精密测量领衔


合肥市科学技术局宣布,2022年度拟在全市技术密集度高、依赖性强、创新发展潜力大、前景广阔的重点产业领域和方向,布局建设共十三项市级技术创新中心。其中,包括量子精密测量合肥市技术创新中心。

量子精密测量合肥市技术创新中心面向量子精密测量前沿技术,一方面开展量子传感、电子光学、微弱信号测量等系列关键共性技术攻关,研制出量子钻石显微镜、量子自旋磁力仪、电子顺磁共振波谱仪、锁相放大器等一系列核心指标国际领先、稳定可靠的高端精密仪器,技术水平达到国际领先,推动合肥市量子科技产业做大做强,构建以量子精密测量为核心的先进仪器产业集群;另一方面推动量子传感器在动力电池检测、生物磁测量、体外诊断、金属无损探伤等行业研究与部署,实现量子精密测量在前沿科学、生物医药、航空航天等诸多领域的广泛应用。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/9PNtHao-TI9oo2wY-7M9Jw

芝加哥大学与以色列魏茨曼科学研究所达成量子信息科学合作


芝加哥大学和以色列的魏茨曼科学研究所宣布将支持量子信息科学和人工智能方面的合作研究,合作伙伴还包括芝加哥的丰田技术研究所。在芝加哥大学科学、创新、国家实验室和全球倡议办公室的领导下,这一伙伴关系将优先考虑利用人工智能在生物学和材料科学领域取得新发现的新研究,并将促进量子信息科学和工程领域的基础发现。

扩大的合作伙伴关系已为三个合作项目提供了超过100万美元的研究经费。资助项目的研究课题包括人工智能在医学和材料科学中的应用,以及量子信息科学在通信网络中的应用。

来源:
https://news.uchicago.edu/story/cross-institutional-partnership-propels-global-research-ai-and-quantum-science

美国国务院与马里兰大学量子技术中心达成合作


美国国务院军备控制、核查和合规局(AVC)与马里兰大学的量子技术中心(QTC)签署了一份谅解备忘录(MOU),以建立公私合作伙伴关系。

在与军备控制、核查和合规局的合作中,马里兰大学QTC将为该部门提供有关量子技术和相关使能技术最新发展的技术信息和投入。还将促进与其他美国政府和行业合作伙伴就这一新兴技术进行讨论和建立网络。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/9e0T-ex0k_Ccw-DpOuSK5g

美国国防高级研究计划局启动量子项目征集活动

美国国防高级研究计划局(DARPA)启动了新的项目征集活动——想象未来量子的实际应用(IMPAQT)。

根据DARPA的通知,“想象量子未来的应用”项目(IMPAQT)的“高级研究概念”(Advanced Research Concept)机会对能够使用实用量子平台的新型应用和算法感兴趣,这些平台可能在未来几年内得到展示。IMPAQT寻求将量子计算研究人员与在经典平台上工作的应用领域专家联系起来,以解决他们的目标问题。潜在的中标者应该使用现有的基于云的量子处理器资源来验证他们的算法。该机构将向选定的投标人授予一份合同,要求中标者在12个月内完成工作。DARPA将在2022年6月5日之前接受提案。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/9e0T-ex0k_Ccw-DpOuSK5g

加拿大不列颠哥伦比亚省为量子技术提供1400万美元


加拿大国际发展部部长Harjit S. Sajjan宣布,区域量子计划已对不列颠哥伦比亚省各地的申请开放。太平洋地区将在六年内提供1400万美元的资金,以支持符合条件的企业和组织为国内和全球市场推进和商业化他们的量子产品和解决方案。

这项投资是推进即将出台的国家量子战略商业化支柱的重要一步。该战略的其他支柱致力于推进研究和培养人才。将为展示、商业化和扩大加拿大制造的量子技术、解决方案和公司的项目提供无需偿还和需偿还的捐款。项目示例包括:

  • 面向市场增长的技术示范;
  • 旨在将新技术推向市场的商业化;
  • 业务发展和能力建设;
  • 采用量子技术。

来源:
https://www.canada.ca/en/pacific-economic-development/news/2022/12/regional-quantum-initiative-launches-in-british-columbia.html

美国能源部150万美元资助开发基于量子的成像技术


美国能源部将提供150万美元的赠款,以支持圣路易斯华盛顿大学教授Joshua Yuan领导一个团队,利用纠缠的量子特性在不干扰过程的情况下对光合作用进行成像。Yuan和他的团队纠缠两个不同波长的两束光子。一种波长在红外线,另一种波长接近可见光谱——电荷耦合器件(CCD)相机可以看到的光。该技术不仅能让研究人员快速拍摄样本图像,还能获得更多数据。

来源:
https://source.wustl.edu/2022/12/entangled-photons-to-take-pictures-in-the-dark/

德克萨斯大学阿灵顿分校与西北大学合作开展量子通信研究


德克萨斯大学阿灵顿分校电气工程教授Michael Vasilyev是一项投资80万美元的美国国家科学基金会(NSF)“空间多模和多芯光纤上的量子信息交换”项目的首席研究员,宣布将与西北大学合作开展该项目,该项目是NSF量子信息科学与工程扩展能力(ExpandQISE)计划的一部分。

来源:
https://www.uta.edu/news/news-releases/2022/12/06/uta-partners-with-northwestern-university-on-quantum-communications

芬兰建立领先的微电子和量子技术国际RDI中心


芬兰VTT技术研究中心、埃斯波、阿尔托大学和芬兰科技产业半导体产业集团的行业成员希望共同建设一个基于微电子和量子技术开放发展的RDI中心。

试点环境建设项目正处于启动阶段,总预算估计为9000万欧元。据估计,大约一半的项目资金将来自公共资金,例如通过欧洲芯片法案申请的资金形式。例如,公共资金将用于共享设备的投资。半导体、微电子产业投资成本高,对中小企业提出挑战。共享洁净室和设备使公司能够将自己的投资分配给最能支持其目标的活动。

芬兰量子计算公司IQM表示,基础设施投资对于量子技术的长期成功以及加强芬兰和欧洲在尖端技术开发方面的领导地位至关重要。

来源:
https://www.azoquantum.com/News.aspx?newsID=9328

爱丁堡大学设立新的量子软件实验室


爱丁堡大学新的量子软件实验室将于2023年1月启动,该实验室与英国国家量子计算中心(NQCC)合作并设在信息学学院,将确定采用量子计算的主要挑战,并研究量子计算机可以提供超出范围的好处的新方法传统计算机。该实验室的研究人员将与行业合作伙伴密切合作,以了解量子计算机如何帮助解决他们的问题。

来源:
https://www.ed.ac.uk/news/2022/quantum-lab-set-to-boost-discoveries

03
量子计算与模拟
Quantum computing & simulation

D-Wave与瑞士量子中心宣布就量子退火技术展开合作

量子计算系统、软件和服务提供商D-Wave Quantum Inc.与瑞士的量子和人工智能能力中心uptownBasel Infinity,就量子退火技术签署了了一项协议。该中心旨在加速量子计算的理解和采用,为组织提供量子技能支持和访问各种量子计算系统和专业知识的机会,以帮助他们利用技术的力量来解决计算复杂的业务和社会问题。

D-Wave将作为uptownBasel Infinity的量子优化技术提供商,使该中心的用户能够通过Leap实时量子云服务访问其Advantage退火量子计算机。Advantage是D-Wave的第五代商用量子计算机,具有超过5,000个量子比特和15路量子比特连接,擅长解决现实世界商业应用中普遍存在的优化问题,例如制造过程和减少浪费。

来源:
https://www.businesswire.com/news/home/20221208005282/en/

量子计算公司Bleximo加入奥尔巴尼纳米技术中心


一家名为Bleximo的加州量子计算公司本周宣布,计划在纽约州的奥尔巴尼纳米技术中心开展业务。Bleximo总部位于伯克利,但将在奥尔巴尼纳米技术公司设立一个办公室,用于从事系统设计和原型制作以及营销工作。Bleximo表示,奥尔巴尼纳米技术中心将使其能够快速开发超导光子芯片系统。

此外,公司还与纽约研究、经济发展、技术、工程和科学中心(NY CREATES)建立研发合作伙伴关系。与NY CREATES的合作对于快速开发、扩展和商业化Bleximo正在申请专利的模块化超导专用量子处理器(ASQP)和集成低温硅光子控制系统至关重要。

来源:
https://www.timesunion.com/business/article/Bay-area-quantum-computing-firm-joining-Albany-17638117.php

量子处理器揭示光子的束缚态即使在混沌中也能保持强大


在《自然》杂志论文《相互作用光子的鲁棒束缚态的形成》一文中,Google Quantum AI的研究人员描述了他们如何设计光子的束缚态。该团队研究了一个由24个超导量子比特组成的环,可以容纳微波光子。通过将量子门应用于成对的相邻量子比特,光子可以通过在相邻位置之间跳跃并与附近的光子相互作用来四处传播。

在这个实验之前,人们合理地假设束缚态会在混沌中分崩离析。为了验证这一点,研究人员通过将简单的环形几何结构调整为更复杂的齿轮状连接量子比特网络,超越了可积性。他们惊讶地发现束缚态在混沌状态下持续存在。

来源:
https://phys.org/news/2022-12-quantum-processor-reveals-bound-states.html

三菱电机的新型量子人工智能技术使用自动化设计实现紧凑型推理模型


三菱电机公司宣布开发出一种量子人工智能(AI)技术可以自动设计和优化推理模型,以缩小量子神经网络的计算规模。新的量子AI技术与经典机器学习框架集成,可以提供多种解决方案。

新量子机器学习(QML)技术,通过充分利用量子计算机的巨大容量,来表达具有量子比特(qubits)数量的指数级大状态空间,从而实现了紧凑的推理模型。在量子AI和经典AI的混合组合中,可以弥补经典AI的局限性以实现卓越的性能,同时显著缩小AI模型的规模,即使在使用有限数据时也是如此。

来源:
https://www.mitsubishielectric.com/news/2022/1202.html

费米实验室用量子计算机探测暗物质


美国费米实验室资深科学家Aaron Chou致力于通过量子科学探测暗物质。作为美国能源部高能物理办公室QuantISED计划的一部分,开发了一种使用量子比特的方法来检测强磁场下暗物质产生的单个光子。

即使是最轻微的干扰也会导致量子计算机中的程序中断。凭借其极高的灵敏度,Aaron Chou认为量子计算机可以提供一种检测暗物质的方法。Chou和他的团队已经展示了这项技术的工作原理,并且该设备对这些光子非常敏感。他们的方法比其他传感器具有优势,例如能够对同一光子进行多次测量。该设备还具有超低噪声水平,可以提高对暗物质信号的灵敏度。

来源:
https://news.fnal.gov/2022/12/detecting-dark-matter-with-quantum-computers/

BosonQ Psi将世界上第一个量子动力工程仿真软件与Strangeworks生态系统集成


两家量子公司Strangeworks与BosonQ Psi (BQP)宣布建立合作伙伴关系,前者成为BQP仿真平台BQPhy™的量子系统提供商,BQPhy™是全球首款面向企业的量子动力工程仿真软件航空航天、汽车、制造、生物技术和许多其他领域的客户。通过这种合作关系,BQP的客户现在可以从BQPhy软件中无缝利用各种量子计算机,包括基于量子门的系统、量子退火系统和量子启发解决方案。

Strangeworks平台提供了灵活性,可以轻松地将整个量子生态系统集成到量子软件供应商的产品中。这种无缝集成使公司的软件在需要资源的准确时刻自动选择合适的量子资源;基于各种因素,包括可用性、时间、预算、量子比特数、退相干和门时间。

来源:
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/05/2567458/0/en/BosonQ-Psi-to-Integrate-the-World-s-First-Quantum-Powered-Engineering-Simulation-Software-With-the-Strangeworks-Ecosystem.html

Rigetti将量子机器学习应用引入Strangeworks平台

Strangeworks宣布在其平台上提供Rigetti的两个新量子机器学习(QML)应用程序。这些新的QML应用程序是Rigetti的量子核和量子卷积“quanvolutional”神经网络方法,并专门针对Rigetti量子计算机进行了优化,旨在推动与分类和回归问题相关的应用程序的开发。这些QML应用程序预计最初将于2023年初在Strangeworks平台上独家提供。

这些应用程序计划通过Rigetti的按需、现收现付访问模式通过Strangeworks提供。通过将Rigetti的量子处理单元与Strangeworks平台紧密集成,可以按需访问Rigetti系统。该集成还通过降低整体程序延迟和本地Quil编程语言支持,提高了Rigetti系统在Strangeworks上的性能。

来源:
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/06/2568311/0/en/Rigetti-to-Bring-Quantum-Machine-Learning-Applications-to-Strangeworks-Platform.html

量子计算公司IonQ与现代汽车在电池研发方面取得进展

量子计算公司IonQ的科学领导团队在Q2B会议上展示了与现代汽车公司合作的先进电池化学模型项目的成果。这些结果展示了量子计算在研究参与下一代电动汽车电池化学反应的锂化合物方面的优势,以及量子如何成为化学模拟的有效工具;技术上实现了在量子硬件上具有相关波函数的最大完整VQE模拟——运行具有多达12个量子比特和72个变分参数的端到端VQE算法。

此外,IonQ将向现代汽车公司提供其单独的机器学习和图像识别项目的最新信息,并宣布IonQ Forte可用于现代汽车公司和空中客车。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/Q2BQIVbqim8rMB6qpArtQw

Q-CTRL提供Fire Opal免费访问权限,将量子算法性能提高1000倍

量子技术基础设施软件开发公司Q-CTRL在Q2B大会上宣布发布Fire Opal,这是一款用户友好的软件包,旨在使算法开发人员能够从当今不完善的量子计算机中获得有用的结果。

它提供了与Q-CTRL研究人员相同的技术,该技术使量子算法在量子计算机上产生正确答案的可能性提高了9000倍。这项技术现在作为全自动软件包通过云免费提供给用户,使开发人员能够提高量子算法的性能,并实现真正的量子计算机无法实现的结果。

Fire Opal与硬件无关。其初始版本包括通过IBM量子设备与量子硬件集成,即将推出更多后端提供商,使用户能够优化可通过云访问的真实量子处理器上的算法执行。

来源:
https://www.einnews.com/pr_news/604916741/q-ctrl-releases-free-access-to-fire-opal-for-end-users-to-improve-quantum-algorithm-performance-by-up-to-1-000x

Terra Quantum简化了工业应用中量子计算机的评估


量子技术公司Terra Quantum宣布,它已经对公开可用的模拟和原生量子计算平台进行了综合基准测试。该研究的目的是研究如何通过使用混合量子经典方法来提高量子神经网络的预测准确性和训练时间。基准测试发现,模拟量子处理器和经典高性能计算机的结合提供了性能最佳、最具成本效益和鲁棒的方法。

基准测试检查了公开可用的量子计算能力的速度、运行成本和结果质量的组合。结果表明,模拟量子处理器和经典高性能计算机(混合方法)的结合提供了目前最具时间和成本效益的量子算法训练解决方案。在评估最有效地使用量子计算技术时,这为早期行业采用者提供了宝贵的见解。

来源:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/terra-quantum-simplifies-evaluation-of-quantum-computers-for-industrial-applications/


IQM和是德科技就本地量子计算解决方案合作签署谅解备忘录


构建超导量子计算机的欧洲领导者IQM Quantum Computers和先进设计和验证解决方案的领先供应商是德科技已签署谅解备忘录(MoU),以研究量子计算解决方案的开发,以实现本地高性能计算(HPC)。

通过这次合作,两家公司将利用各自在量子计算和控制系统方面的专业知识来研究可扩展的本地量子计算机的开发,使科学家和研究人员能够利用量子的力量用于HPC应用程序。

是德科技将其基础设施专业知识用于与世界上第一个全数字量子控制系统(QCS)、电子设计自动化(EDA)工作流软件以及世界一流的量子编译、缓解和错误诊断工具的协作。

来源:
https://www.businesswire.com/news/home/20221207005365/en/IQM-and-Keysight-Sign-MoU-for-On-Premises-Quantum-Computing-Solution-Collaboration

量子计算公司QCI与荷兰合作银行合作展示新的EQC系统


美国量子计算公司Quantum Computing Inc (QCI)与荷兰合作银行(Rabobank)合作,展示其光子量子信息技术的应用。此次双方的合作将重点关注QCI的Dirac 1熵量子计算(EQC)系统及其在机器学习过程中的应用,该系统可以通过更快的计算和更高的准确性来改进欺诈检测技术。Rabobank现在正在将QCI的解决方案添加到其现有的欺诈检测技术中,保护其客户免受代价高昂的欺诈交易。

来源:
https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/quantum-computing-partners-rabobank-to-demonstrate-a-new-eqc-system--1259407

04
量子通信与安全
Quantum Communication & Security

HUB Security公司量子安全产品在美国上市


以色列的HUB Security公司今年大部分时间都在推进合并,使其能够以12.8亿美元的估值在纳斯达克上市,该公司已将其Quantum Secured Cloud Workspace产品扩展到美国供私人和公共使用。

该公司说,Quantum Secured Cloud Workspace创建量子加密密钥,这些密钥在HUB Security的机密计算平台中进行管理和存储,保护云环境中任何组织或政府的核心资产。此前以色列国防部已经选择了相同的解决方案,以更好地保护其在Nimbus政府公共云中处理敏感数据的客户。

来源:
https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/hub-security-brings-quantum-secured-cloud-workspace-to-u-s/

法国外交部完成了抗量子加密测试


法国总统马克龙表示,法国驻华盛顿大使馆已向外交部门发送了第一条通过抗量子技术加密的信息,包含一份与美国在该领域合作的备忘录。加密通信是使用一家名为CryptoNext的初创公司的技术发送的。

马克龙在推特上写道。“明天,一台足够强大的量子计算机将能够破解所有密码算法并解码我们的信息。为了应对这种威胁,开发抗量子加密技术是一个战略问题。这就是我们正在做的事情!”

法国已承诺向抗量子密码投入1.5亿欧元,作为18亿欧元推动开发各种量子技术的更广泛计划的一部分。

来源:
https://www.thenews.com.pk/latest/1016119-france-tests-post-quantum-encryption-for-diplomatic-messages

NTT正在开发基于属性的加密(ABE),以防止量子攻击


根据NTT的博客,基于属性的加密(ABE)是在2005年由NTT Research的密码学和信息安全(CIS)实验室主任Brent Waters博士与人合著的一篇论文中引入的,目前正接近商业化。NTT目前正在与悉尼科技大学(UTS)使用ABE进行概念验证(POC)信息共享平台。

NTT的研究团队已经实现了该方案的原型,但还没有实现完整的MA-ABE。在Takashi Goto的带领下,该团队声称正在对解密的正确性和性能进行测试。

来源:
https://venturebeat.com/security/ntt-is-developing-attribute-based-encryption-abe-to-prevent-quantum-attacks/

印度公司的量子密钥生成即服务现已在AWS Marketplace中推出

印度量子通信公司QNu Labs宣布其QOSMOS(熵即服务)解决方案已在AWS Marketplace全面上市。该公司表示,这项服务具有真正随机性的最佳来源,它源自不可预测的量子效应物理现象。它帮助组织、开发人员和安全团队为任何应用程序使用获取量子源随机数,例如加密密钥生成、令牌化、身份验证和身份管理。

来源:
https://www.qnulabs.com/qosmos-available-in-aws-marketplace/

Zapata Computing获得两项抗量子网络安全技术新专利

量子软件公司Zapata Computing宣布获得两项抗量子网络安全技术的新专利。新专利是针对其变分量子分解(VQF)和量子辅助防御对抗人工智能(QDAI)算法。加上这些专利,Zapata现在拥有世界上最大的量子计算软件专利组合之一。公司不断增长的产品组合包括各种专有量子算法、机器学习、优化和硬件方法。

有关Zapata的软件、后量子网络安全产品以及VQF和QDAI算法的更多信息,请访问:

www.zapatacomputing.com

来源:
https://www.valdostadailytimes.com/ap/business/zapata-computing-earns-two-new-patents-for-post-quantum-cybersecurity-threat-intelligence/article_59f597f4-6b2a-50a8-9955-cd86790c89c5.html

前美国海军上将Mike Rogers加入Quantum Xchange董事会


量子通信公司Quantum Xchange宣布前美国海军上将Michael S. Rogers已经加入公司董事会。Rogers将就公司的上市战略以及Phio TX的持续创新和采用提供建议,Phio TX是商业企业、政府机构及其合作伙伴使用的开创性企业加密管理平台和密钥传输系统。

Quantum Xchange的Phio TX是一项专利技术,它可与传统加密系统和任何TCP/IP连接协同工作,以在带外通过单独的量子-保护隧道和网状网络到多个传输点。这家公司汇集了网络、国家和数据安全领域的顶尖专家,希望引领企业、行业和世界安全地进入量子时代。

来源:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/admiral-mike-rogers-joins-quantum-xchanges-board-of-directors/

大型零售商选择QuintessenceLabs实现量子加密高级数据安全


澳大利亚量子通信公司QuintessenceLabs宣布,一家领先的家居零售商已经从RSA DPM迁移到QuintessenceLabs的TSF®密钥和策略管理器,以确保其交易数据的安全性。这一功能将使零售商能够实现支付卡行业(PCI)合规性,同时为基于量子计算机的威胁时代做好准备。

QuintessenceLabs使用量子技术生成独特的随机性级别,从而产生具有真正熵的解密数字、加密密钥或其他安全对象,而其他源则没有这种随机性。这使得它们几乎无法破解,即使是量子计算机也是如此。

来源:
https://www.prnewswire.com/news-releases/top-10-retailer-chooses-quintessencelabs-for-quantum-encryption-advanced-data-security-301695194.html

05
量子传感
Quantum Sensing

德国将量子技术用于食品安全检测


在新宣布的基于光子学的食品安全项目中,德国汉诺威激光中心(LZH)和合作伙伴正在共同开发一种新的分析方法,使用量子力学效应来“更经济高效地”检测食品的成分和来源。

这个名为QSPEC的项目还包括AMO和Toptica公司、研究机构汉诺威大学和德国食品技术研究所DIL。这个项目的目标是开发一种替代的基于量子的光谱测试,这种检测比传统方法更紧凑、更便宜且灵敏度更高。

来源:
https://optics.org/news/13/12/12

科学家用空间量子传感器直接探测与太阳结合的超轻暗物质

美国和日本的联合研究团队表明,空间量子传感器为超轻暗物质搜索提供了新的机会,特别是对于与太阳结合的暗物质状态。

他们表明,空间量子传感器可以探测超轻暗物质的未探索参数空间,涵盖由自然性和希格斯混合激发的理论弛豫目标。如果双时钟系统能够对太阳系内部进行测量,它就可以直接探测这个高度敏感的区域,并对我们太阳系中这种束缚态光环的存在设置非常严格的限制。他们基于当前和未来的原子、分子和核钟,提出了超轻暗物质天基探测器的灵敏度预测。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01833-6

06
核心器件
Core Devices

首次实现可见光到近红外波长的全光子集成


来自Nexus Photonics公司、加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)和加州理工学院的团队开发了一种技术,使光子芯片能够在可见光到近红外光谱中工作,首次为可见光到近红外波长的全光子集成提供了一个可行的、可扩展的解决方案。这一发现有望使这些组件更小、更强大;这项技术还利用了电子制造中常见的方法,使其易于廉价地大规模生产。

他们选择的是氮化硅。这种材料的带隙约为250纳米,远在光谱的紫外线部分。而且,由于它是一种硅化合物,很容易与电子制造相结合。该团队在与激光器相同的平面上添加了一种折射率接近于氮化硅的中间材料。这样一来,激光可以正面进入过渡波导,然后从具有类似光学特性的材料向下引导到氮化硅中。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/hjHWhfZ7vG16tEHZCTtc0A

EPFL在光子芯片上构建了第一个行波放大器


EPFL的科学家们开发了光子集成电路,在硅片上展示了一种新的光放大原理。它可以用于激光雷达、跨洋光纤放大器或数据中心电信中使用的光信号。

在过去的二十年中,集成光子平台的进步使有效的克尔非线性得到了显著增强,但没有实现连续波操作放大器。EPFL的一项新研究现在解决了这一挑战,开发了一种基于连续工作的光子集成电路的行波放大器。

研究人员使用了一个超过两米长的超低损耗氮化硅光子集成电路,在尺寸为3x5平方毫米的光子芯片上构建了第一个行波放大器。该芯片在连续状态下工作,在电信频带中提供7 dB片上净增益和2 dB光纤间净增益。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/BDGxTVeWCnKuoyEVtP_E-w

新型集成电光调制器可用于量子计算和量子网络


哈佛大学工程与应用科学学院的研究人员开发了一种集成电光调制器,可以有效地改变单个光子的频率和带宽。该设备可用于更先进的量子计算和量子网络。

在这项工作中,他们采用一种新的铌酸锂薄膜调制器设计,显著提高了器件性能。通过这种集成调制器,他们实现了单光子的创纪录的太赫兹频移。接下来,他们的目标是使用该设备来控制量子发射器的频率和带宽,以用于量子网络中的应用。

来源:
https://phys.org/news/2022-12-quantum-chip.html

低温磁太赫兹扫描近场光学显微镜用于研究超导体


爱荷华州立大学教授Jigang Wang简要介绍了一种新型显微镜,它可以帮助研究人员理解并最终开发量子计算的内部工作原理。

该仪器名为低温磁太赫兹扫描近场光学显微镜(cm-SNOM),它可以聚焦到约20纳米,同时在低于液氦温度和强特斯拉磁场中运行。可以了解这些极端环境中材料的超导特性。Wang和一组研究人员正在进行第一次太赫兹能量级铁基超导体中超电流的系综平均测量,第一次探测高温铜基铜氧化物超导体中太赫兹超电流隧道的cm-SNOM行动。

通过分析新的实验数据集,可以开发先进的层析成像方法,用于观察受光控制的超导体中的量子纠缠态。

来源:
https://phys.org/news/2022-12-instrument-supercurrent-applications-quantum.html

07
教育&人才
Education & Talents

新西兰量子科学家入选美国光学学会会士


新西兰Dodd-Walls光子学和量子技术中心首席研究员Harald Schwefel副教授因在光子学中的光学谐振腔、光子的操纵和对量子物理学实验领域的贡献而入选美国光学学会会士,这是新西兰第八位入选的科学家。作为光学谐振腔研究的一部分,Schwefel博士还领导了下一代太空卫星对地观测探测器的星基辐射计的开发。

来源:
https://www.odt.co.nz/news/dunedin/campus/physicist-recognised-pioneering-work

Aliro Quantum首席技术官被国务卿任命为2023年美国科学特使


量子网络公司Aliro Quantum宣布联合创始人兼首席技术官Prineha Narang博士被任命为担任2023年美国科学特使的七位杰出科学家之一。

科学特使计划创建于2010年,吸引美国知名科学家和工程师加强双边科技关系,推进政策目标,倡导择优、透明、同行评审的科学机构,促进科学教育和公众参与,突出科学和技术的作用科学在社会中的地位,并就可能支持合作活动的计划和机会向美国政府代表提供建议。

Narang博士是理论和计算量子科学领域的著名学者。除了Aliro Quantum外,Narang博士还在加州大学洛杉矶分校物理科学系任教。

来源:
http://www.itnewsonline.com/PRNewswire/Aliro-Quantum-Co-Founder-and-CTO-Dr.-Prineha-Narang-Named-a-2023-U.S.-Science-Envoy-by-the-Secretary-of-State/889569



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