量子计算

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中国科学家实现“量子计算优越性”里程碑

中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子计算原型机“九章”,实现了具有实用前景的“高斯玻色取样”任务的快速求解。根据现有理论,该量子计算系统处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快一百万亿倍(“九章”一分钟完成的任务,超级计算机需要一亿年)。

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量子计算和量子模拟研究获重要突破:中国科大在71个格点的超冷原子量子模拟器中成功求解施温格方程

中国科学技术大学潘建伟、苑震生等与德国海德堡大学、意大利特伦托(Trento)大学的合作者在超冷原子量子计算和模拟研究中取得重要突破:他们开发了一种专用的量子计算机—71个格点的超冷原子光晶格量子模拟器,对量子电动力学方程施温格模型(Schwinger Model)进行了成功模拟,通过操控束缚在其中的超冷原子,从实验上观测到了局域规范不变量,首次使用微观量子调控手段在量子多体系统中验证了描述电荷与电场关系的高斯定理,取得了利用规模化量子计算和量子模拟方法求解复杂物理问题的重要突破。

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研究人员展示一种对原子执行量子计算的新技术

据瑞士苏黎世联邦理工学院官网近日报道,该校研究人员演示了一项新技术,可以在原子上开展敏感的量子计算。在这项技术中,控制激光直接在芯片内部传送,从而有望打造大规模量子计算机成为可能。这项研究最近发表在科学期刊《自然》(Nature)杂志上。

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科普:量子科技为何成为多国战略布局的重点领域

从顶层设计、战略投资再到人才培养等,全球多国近年来在量子科技领域持续投入。那么什么是量子科技?在现实生活中有何应用前景?各国及科技企业在相关领域的发展态势如何?解读量子科技还要从量子力学说起。量子力学发源于20世纪初,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的。

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IonQ宣称打造迄今最强大的量子计算机

量子计算初创企业 IonQ 今日宣布,其已推出“具有 32 个完美的量子比特、且门误差相当低”的最新款量子计算机。参考 IBM 首选的量子基准测试,IonQ 有望达成 400 万的量子体积,因而可将之视作迄今最强大的量子计算机。尽管 IonQ 不一定认为这是最佳的量子性能评估标准,但由于其被业内广泛采用,该公司才决定公布这一性能指标。

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欧盟项目旨在使量子计算技术具有可扩展性

在欧洲研究项目SEQUENCE中,包括Fraunhofer IAF在内的9个合作伙伴正在使用新颖的方法来开发用于低温应用的电子产品,创新的低温3D纳米电子技术,将有助于改善量子计算机以及卫星和地面通信系统的关键技术。Fraunhofer IAF在超低噪声高频电子产品的技术开发,电路设计和低温测量技术方面贡献了多年的经验。

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Nu Quantum利用石墨烯和层状材料加速量子通信技术开发

Nu Quantum公司最近成为了欧盟资助的石墨烯旗舰计划的成员。这家初创公司是从石墨烯旗舰计划合作伙伴英国剑桥大学卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)衍生出来的,专门研究单光子源量子技术,该技术旨在创造难以攻破的加密密钥。Nu Quantum公司利用石墨烯和层状材料加速量子通信技术开发。

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DARPA开发可在常温下使用的量子技术

目前全球信息科学和感知领域的量子研究显示出巨大的前景,有助于实现一系列新的国防应用。然而,从实验室向实际应用过渡的一个主要障碍是冷却和捕获原子以利用其量子特性所需的大量设备。为了应对这一挑战,DARPA开发可在常温下使用的量子技术

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量子计算将成为企业数字化转型的关键

量子计算将是未来数字转型关键之一,其强项和未来性在于能够解决目前最强大的超级计算机无法完成的难题,因此多国政府包括美国、欧盟、中国、加拿大、澳洲、新加坡等,都纷纷提出大型国家级量子计划

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