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哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

簡介html新的錯誤緩解方法有助於量子計算機升級勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員開發了一種新的量子誤差緩解方法,可以幫助使量子計算的理論潛力成為現實:噪聲估計電路

奈米氮化鎵屬於膠體嗎

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

AWS宣佈支援採用英偉達cuQuantum的嵌入式模擬器

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

2021年,英偉達公司開發了一個名為 cuQuantum 的量子模擬平臺,與在標準微處理器上執行它們相比,該平臺使用他們的GPU 提高了模擬效能。隨後,Xanadu為PennyLane開發了一個名為lightning。gpu的GPU加速模擬器,該模擬器使用了cuQuantum。

現在亞馬遜網路服務(AWS)公司在其亞馬遜Braket混合作業中支援這種組合用於支援經典/量子工作負載的模組。這將支援對混合演算法進行非常高效能和無錯誤的模擬。量子演算法開發人員能夠使用模擬器為各種量子應用程式開發和模擬程式。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754366。html

機構預測,2030年全球量子計算市場近20億美元

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

根據P&S Intelligence釋出的市場研究報告,政府和私營公司對量子科技發展的投資不斷增加,將推動量子計算市場在 2020-2030 年以 33。1% 的複合年增長率增長。2019年市場規模為8960萬美元,預計到 2030 年將達到 18。668 億美元。

量子計算市場處於初級階段,參與者之間為將量子計算系統商業化而展開激烈競爭。量子計算市場的行業細分為銀行、金融服務和保險(BFSI)、醫療保健、資訊 (IT) 和電信、製造、航空航天和國防、能源和公用事業等。其中,BFSI類別在 2019 年佔據了最大的市場份額。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754367。html

Artificial Brain釋出新的量子演算法來尋找電動汽車充電站的最佳位置

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

Artificial Brain是一家量子計算公司,該公司正在開發混合量子經典演算法以解決能源、航空、金融和氣候變化領域的複雜業務問題,該公司宣佈成功開發出一種新演算法,幫助客戶透過使用量子計算機,來確定放置電動汽車充電站的最佳位置。

該公司所提出的演算法透過考慮興趣點(POI)和已經存在的充電位置,然後最佳化放置新的充電點以覆蓋儘可能多的人。該公司還透過結合量子計算和遺傳演算法建立了一個新的框架,對於電動汽車位置最佳化等特定用例,可以提供比普通量子計算更好的結果(高達40%)。

Artificial Brain計劃修改這種新的量子演算法,以找到風能和太陽能農場以及其他可持續性用例的最佳位置。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754369。html

PASQAL推出第一個中性原子量子計算機雲平臺

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

法國中性原子量子計算公司PASQAL宣佈其一個基於雲的量子計算平臺PASQAL雲服務已上線,並將允許終端使用者從世界各地訪問中性原子量子計算機,以加速他們的開發和複雜的業務專案。PASQAL的 QPU 可使用Pulser(一種用於中性原子的開源框架)進行程式設計。PASQAL雲服務託管在歐洲領先的雲提供商OVHcloud上。

目前,PASQAL雲服務處於測試階段。訪問該平臺的前 2 個客戶是 CA CIB 和CINECA。在 2022 年第四季度,PASQAL將公開其對其雲服務的訪問許可權,優先考慮候補名單上的客戶。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754371。html

量子人工智慧公司Sandbox AQ獲得In-Q-Tel和Paladin Capital Group的融資

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

美國中央情報局投資機構In-Q-Tel與支援創新科技公司的Paladin Capital Group一起參與了Sandbox AQ的第一輪融資。Sandbox AQ 執行長Jack Hidary在接受採訪時說,這輪融資已被超額認購。

In-Q-Tel公司總裁Steve Bowsher表示,其目的是開發新的加密軟體,以抵禦新興量子計算以及量子感測器和其他產品的程式碼破解前景。Paladin Capital首席投資官Chris Steed 預測,Sandbox AQ可能會主導一個價值數百億美元的市場。IQT Research 去年估計,到 2026 年,後量子密碼學市場將增長到 23 億美元,到 2030 年將增長到 76 億美元。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750858。html

QC Ware與Itaú Unibanco合作為銀行業探索量子計算演算法

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

5月4日,拉丁美洲最大的銀行 Itaú Unibanco和領先的量子軟體和服務公司 QC Ware宣佈合作為銀行業探索量子計算演算法。

這個為期四個月的聯合專案的目標是調查量子計算是否可以幫助留住客戶。QC Ware開發了量子機器學習演算法,提高了目前用於預測客戶流失的模型的準確性。在合作過程中,兩個團隊開發了在當今經典計算機上執行的新方法,並且已經可以改進預測模型,從而改善了先前測試的客戶留存模型。此外,這些演算法還將利用量子計算機執行復雜線性代數任務的固有能力,在未來的量子計算機上執行得更快。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750812。html

Sandbox AQ與安永和德勤合作開發量子技術和人工智慧

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Sandbox AQ是一家提供人工智慧和量子技術 (AQ) 複合效應的企業 SaaS 公司,已與全球最大的兩家專業服務公司安永和德勤合作。而這將為安永和德勤的客戶帶來 Sandbox 的量子人工智慧解決方案。

Sandbox AQ 將允許這些公司將 Sandbox AQ 的實用人工智慧和量子技術解決方案新增到公司的系統整合和實施經驗中。該聯盟旨在幫助不同規模的組織解決其計算密集型挑戰和擔憂,創造競爭優勢以積極影響並進一步保護其業務。Sandbox AQ 還提供模擬軟體來加速藥物發現、材料科學開發和其他高效能計算任務。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750719。html

預計到2027年,量子感測器市場將達到 7.468 億美元

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根據IMARC 集團的最新研究報告,2021 年全球量子感測器市場價值達到 4。654 億美元。展望未來,IMARC 集團預計到 2027 年市場價值將達到 7。468 億美元,2022-2027 年的複合年增長率為 7。50%。

海軍部隊對計算海洋中潛艇精確定位資料的產品需求不斷升級,這主要推動了量子感測器市場的發展。隨著材料科學中量子感測解決方案的發展,這些儀器在測量植物冠層中光合光子通量 (PPF) 的應用不斷增加,進一步促進了市場的增長。如今各國在量子成像、模擬和感測方面的持續技術進步以及對這些感測器檢測天然氣、石油和礦藏的需求也在推動全球市場。醫療保健行業對遠端監控患者、輔助診斷、增強消費者體驗等方面對量子糾纏技術的需求不斷膨脹,是另一個重要的生長誘導因素。此外,為引入地震、火山噴發和水下風暴預警系統而不斷擴大的研發 (R&D) 活動預計將在未來幾年提振量子感測器市場。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746367。html

澳大利亞推出第一個面向Web 3.0的量子隨機數發生器

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基於澳大利亞國立大學 (ANU) 量子光學團隊的ANU量子數 (AQN) API的API3 QRNG現已上線,允許智慧合約訪問高度安全且免費可用的真正隨機(不可預測)數字。這是ANU與去中心化組織AP13共同開發的。API3 QRNG是第一個用於智慧合約的“真”隨機數發生器,是現有偽隨機數發生器的更安全替代方案。

API3 QRNG 使用透過測量量子系統生成的隨機數來最終保證不可預知的隨機性。透過 API3 的第一方oracle系統,資料提供者將資訊直接提供給消費者,而不受中間人的干擾,API3 QRNG 也天生不易受到中間人的攻擊或串通。API3 QRNG 可在 13 個區塊鏈平臺上使用,大大超過了領先替代方案提供的可訪問性。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746370。html

ColdQuanta聘請Neil Anderson博士推動量子元件的發展

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

5月4日,冷原子量子技術公司ColdQuanta宣佈任命Neil Anderson博士,作為量子元件的總經理。Anderson博士將負責為公司的量子裝置和機器產品組合制定和執行端到端戰略。

Anderson博士擅長將業務戰略轉化為實現關鍵業務目標的可行計劃。此前,他曾在領先的光學和光子學公司擔任高階商業銷售和營銷職務,涵蓋多個行業的戰略營銷、產品管理、業務發展和大客戶銷售。他的背景包括各種產品技術,從光學元件到複雜的光學子系統,以及工程服務。

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能源公司Enel使用量子啟發演算法提高維護工作的效率

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數字服務商Reply宣佈,它已經為電力和可再生能源生產領域的全球領先運營商之一的Enel實施了一種量子啟發演算法,該演算法可用於量子計算機和傳統計算機。創新的解決方案使 Enel 能夠快速確定分佈在其運營區域的運營單位的維護活動的最佳分配,還能夠計算到達工作目的地的最佳旅行路線,最大限度地減少旅行時間和距離,並最大限度地延長實際維護工作的可用時間。

Reply 開發的解決方案基於QUBO(二次無約束二進位制最佳化)數學模型,可以透過稱為量子處理單元或QPU的量子硬體以及稱為圖形處理單元或GPU的經典硬體有效執行。藉助 MegaQUBO加速器,挖掘 GPU 的最大潛力成為可能,用於加速量子啟發最佳化專案的實施。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746372。html

知名做空機構釋出關於量子計算公司IonQ的做空報告

5月3日,做空機構蠍子資本(Scorpion Capital)釋出了一份關於IonQ的做空報告,稱該公司聲稱的32量子位元機器是“厚顏無恥的騙局”。該機構指出,IonQ前員工在採訪中表示該技術“不存在”,“它完全是虛構的”,並且該公司“試圖掩蓋它不存在”。

蠍子資本表示IonQ唯一的實際機器是一臺舊的 11 量子位元玩具計算機,用於演示目的,前員工、領先的量子專家和關鍵合作伙伴都將其描述為原始的、無用的、註定要受到技術固有的致命錯誤率的影響,不可靠且正常執行時間短,而且速度很慢,以至於一次有用的計算可能需要3年時間。”

此外,蠍子資本指責IonQ透過虛假交易和關聯方往返記錄虛構收入,從而製造商業勢頭的假象。

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https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746361。html

量子計算公司IonQ就做空報告發布宣告

5月4日,IonQ就蠍子資本(Scorpion Capital)的做空報告發布了一份宣告。

內容如下:IonQ專注於為其領先客戶提供服務,向人們宣傳量子計算的內在潛力,併為其投資者帶來價值。5月3日,蠍子資本釋出了一份報告,其中包含有關 IonQ 業務和迄今為止進展的重要不準確和錯誤描述。IonQ 提醒投資者不要根據此報告做出決定,而是強烈鼓勵他們在做出投資決定之前諮詢可靠的來源,包括 IonQ 向美國證券交易委員會提交的檔案。

IonQ 的領導團隊將在在 5 月 16 日即將召開的財報電話會議上討論最近的進展。公司目前不會對該報告發表進一步評論。

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https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746366。html

英國量子光學公司Aegiq獲得40萬英鎊融資

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專注於投資量子技術的公司Quantum Exponential Group已經分成兩部分向Aegiq Limited投資了406,050英鎊,其中256,050英鎊股權,150,000英鎊可轉換票據,這是一家使用量子技術的硬體光子學公司,以應對量子計算崛起帶來的全球性網路安全威脅。另外一家專注於創新高科技初創企業的德國投資公司 High Tech Gründerfonds加入了這一輪融資。

Aegiq 是謝菲爾德大學的衍生公司,利用其量子光子平臺技術,開發了突破性的量子光子平臺技術。這種獲得專利的硬體解決方案可以為具有量子安全和資料鏈路的大規模網路應用程式提供動力,包括量子金鑰分發 (QKD) 以及量子計算。投資完成後,Quantum Exponential將在完全稀釋的基礎上擁有Aegiq已發行股本約4。06%的股份。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746373。html

量子培訓平臺 QURECA 宣佈與 Q-CTRL 合作

QURECA(量子資源與職業)與澳大利亞科技公司 Q-CTRL 合作,利用量子控制使量子技術變得更有用,透過新的合作,建立一個強大的人才管道,有針對性地關注青年教育,使每個高管都做好準備。

QURECA 是一個量子培訓和招聘平臺,支援培養熟練和多樣化的量子工作團隊。

Q-CTRL 專注於基礎設施軟體,為企業提供有用的量子計算技術。兩家公司正在結合他們的專業知識,為任何想要學習量子計算的人提供互動體驗。他們共同努力建立支援快速發展的量子技術產業所需的人才管道。

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https://www。quantumchina。com/newsinfo/2745270。html

SSH 為安全應用通訊推出 Tectia量子安全版和零信任版

SSH 宣佈推出其旗艦產品 Tectia SSH 客戶端伺服器的兩個新版本:Tectia 量子安全版和 Tectia 零信任版。Tectia 產品系列的這些新增功能將確保 SSH 的安全遠端訪問解決方案保持敏捷、動態和強大,足以應對量子計算和雲化帶來的挑戰。

Tectia 零信任版引入了高效的基於角色的訪問控制 (RBAC) 升級,為管理對大型伺服器資產的訪問帶來可擴充套件性。透過在沒有SSH 金鑰或密碼等永久憑證的情況下執行,Tectia 零信任版消除了管理或輪換憑證的成本高昂的過程,同時還透過消除重要的潛在攻擊媒介大大提高了系統安全性。此外,它還透過集中系統審計日誌來提高透明度。

Tectia量子安全版將在 2022 年第二季度向客戶提供。而Tectia零信任版立即可供客戶使用。

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https://www。quantumchina。com/newsinfo/2745271。html

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中國科大實現光子偏振態的可整合固態量子儲存

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

中國科大郭光燦院士團隊在固態量子儲存領域取得重要進展。該團隊李傳鋒、周宗權研究組基於自主加工的鐳射直寫波導,實現了光子偏振態的可整合固態量子儲存,儲存保真度高達99。4±0。6%,該工作顯著推進了可整合量子儲存器在量子網路中的應用。相關成果近日發表在國際知名學術期刊《Science Bulletin》和《Physical Review Letters》上。

兩篇論文的第一作者分別是中科院量子資訊重點實驗室博士研究生靳明和朱天翔。樣品電極加工得到中國科大微納加工中心葉陽老師和李文娟老師的支援。該工作得到了科技部、合肥國家實驗室、國家自然科學基金委以及安徽省的資助。周宗權得到中科院青年創新促進會的資助。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754229。html

“墨子號”實驗實現相距1200公里兩個地面站之間的量子態遠端傳輸

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

近日,中國科學技術大學潘建偉及其同事彭承志、陳宇翱、印娟等利用“墨子號”量子科學實驗衛星在遠距離的量子態傳輸方面取得重要實驗進展。該實驗首次實現了地球上相距1200公里兩個地面站之間的量子態遠端傳輸,向構建全球化量子資訊處理和量子通訊網路邁出重要一步。相關研究成果於4月26日線上發表在國際知名學術期刊《物理評論快報》上[Physical Review Letters 128, 170501 (2022)]。

中國科大博士後李波和曹原副研究員是該工作的共同第一作者。該工作得到了中科院、國家自然科學基金委、科技部、安徽省、上海市等的支援。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2754230。html

國際團隊開發了用於俘獲離子量子計算機的模組化設計

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

由英國蘇塞克斯大學主導,包括來自美國谷歌、丹麥奧胡斯大學、日本理化學研究所和德國錫根大學的科學家。他們開發了一種更簡單的模組化設計,該設計使用電場來傳輸離子,而無需對齊鐳射束,從而實現了可擴充套件的架構。

這些模組作為獨立單元控制所有操作,並使用當前 5nm 技術可能實現的矽微製造技術構建。這些模組使用長波長(微波)俘獲離子量子門,量子位元使用電場在各個模組之間傳輸。可以在所提出的架構中實現高錯誤閾值表面糾錯碼以執行容錯操作,並且該設計適用於其他俘獲離子量子計算機架構,例如使用光子互連的方案。

該研究是英國政府國家量子技術計劃的一部分。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753366。html

研究人員開發出室溫下工作的高質量單光子發射器

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

由 Nicolas Grandjean 教授領導的 EPFL (瑞士洛桑聯邦理工學院)研究人員現已開發出基於在具有成本效益的矽襯底上生長的寬頻隙半導體量子點的“明亮而純淨”的“單光子發射器”(SPE)。量子點由氮化鎵和氮化鋁 (GaN/AlN) 製成,不僅在低溫下具有 95% 的單光子純度,同時在較高溫度下也保持了出色的效能,在室溫下純度為83%。SPE還顯示出高達 1 MHz 的光子發射率,同時保持單光子純度超過50%。

未來科學家們將確定這個平臺是否可以發射單光子並且每個鐳射脈衝只能發射一個光子,這是確定其效率的必要先決條件。該研究發表在《光:科學與應用》上。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753367。html

研究表明,“量子隧穿”可以解釋DNA的自發突變

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透過薩里大學物理學家和化學家組成的研究團隊發現,這種 DNA 鏈之間鍵的改變比迄今為止所認為的要普遍得多。質子可以很容易地從能量屏障一側的通常位置跳到另一側降落。如果這發生在複製過程的第一步中兩條鏈被解壓縮之前,那麼錯誤可能會透過細胞中的複製機制,導致所謂的 DNA 錯配,並可能導致突變。

5 月 5 日,在《自然-通訊-物理》雜誌上發表的一篇論文中,位於 Leverhulme 量子生物學博士培訓中心的薩里團隊使用一種稱為開放量子系統的方法來確定可能導致質子的物理機制在 DNA 鏈之間跳躍。但是,最有趣的是,要感謝一種眾所周知但幾乎是神奇的量子機制,稱為隧穿效應,類似於穿過實心牆的幻影,它們設法越過了。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753368。html

新的錯誤緩解方法有助於量子計算機升級

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勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員開發了一種新的量子誤差緩解方法,可以幫助使量子計算的理論潛力成為現實:噪聲估計電路。電路是在量子計算機上執行的一系列操作或程式,用於計算科學問題的答案。該團隊使用電路的修改版本來估計錯誤並糾正他們想要執行的真實科學類比電路測量的輸出。雖然噪聲估計電路方法可以糾正一些錯誤,但它並不能全部糾正。透過將新方法與其他三種錯誤緩解技術相結合,研究人員能夠在IBM Q量子系統上獲得可靠的結果。

新的錯誤緩解方法將使研究人員能夠執行更長時間、更真實的模擬且仍然獲得可靠的結果。這將加大即將到來的量子計算機對科學發現的潛在影響。這項研究得到了美國能源部科學辦公室的支援。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753369。html

科學家開發了熱超導量子干涉鄰近電晶體

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義大利國家研究委員會(CNR)奈米科學研究所和比薩高等師範學校的研究人員最近開發了一種電晶體,該電晶體利用了超導體的特殊性質。他們的電晶體被稱為熱超導量子干涉鄰近電晶體(T-SQUIPT),在《自然-物理學》上發表的一篇論文中進行了介紹。這項研究位於相位相干熱電子學的框架內,其目的是設想和實現能夠掌握不同奈米級量子技術架構中能量轉移的裝置。

T-SQUIPT的主要思想是透過所謂的超導鄰近效應控制金屬或超導體的光譜特性來調整其熱特性。本質上,電晶體利用宏觀超導量子相位來控制超導體附近金屬的狀態密度,從而調節其熱傳輸性質。他們的研究結果證明了相位相干操縱量子器件的能量傳輸性質的可行性。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753370。html

磁性雜質將量子點變成自由電子的發射器

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將磁性離子結合到膠體量子點中,使它們能夠將光轉換為自由電子流。這種效應可以使許多技術受益,從太陽光化學和夜視鏡到先進的加速器和自由電子鐳射器。這項新工藝採用多種錳離子的組合能量。因此,它可以由來自光譜可見部分的低能光子驅動。這使得該過程在太陽能光化學中作為二氧化碳轉化或太陽能燃料產生等反應的驅動力非常有用。

在一篇新論文中,洛斯阿拉莫斯實驗室的研究人員展示了一種替代的“自旋交換俄歇式”光電發射機制,有助於克服傳統光電效應的缺陷。他們利用了一種稱為自旋交換能量轉移的過程,該過程比傳統過程快幾個數量級。他們使用摻雜錳 (Mn) 雜質的硒化鎘量子點,調整了量子點的尺寸,以實現本徵激子和錳離子的自旋翻轉之間的能量共振。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753372。html

氫調諧拓撲絕緣體可能會導致可持續量子電子學的新平臺

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由紐約市立大學-城市學院物理學家Lia Krusin-Elbaum領導的一個團隊正在進行一項研究,該研究可以開闢廣泛的新量子器件平臺,以利用新興拓撲狀態進行奈米自旋電子學和容錯量子計算。

物理學家和化學家小組發明了一種新的便捷且強大的技術,該技術使用氫離子來降低大量三維 (3D) 拓撲絕緣體和磁體中的電荷載流子密度。結果是可以訪問穩健的非耗散表面或邊緣量子傳導通道以進行操作和控制。他們的研究“透過三維體積的可逆氫化獲得的拓撲表面電流”發表在《自然通訊》雜誌上。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750859。html

最新研究有望實現遠端自旋量子位元之間的門操作

哈佛實現創紀錄289量子位元;量子隧穿可將AI能效提高100倍(下)

透過超導諧振器交換的虛擬光子在晶片上的遠端自旋之間的耦合可能導致遠距離自旋量子位元之間的門操作。

由荷蘭代爾夫特理工大學的 Lieven Vandersypen 領導的一個小組透過超導微波諧振器交換虛擬光子,成功地將兩個電子自旋耦合到不同的半導體奈米結構中。他們的演示標誌著半導體自旋量子位元研究的一個里程碑,併為基於自旋的量子計算提供了新的可能性。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750718。html

科學家表明,兩種量子現象——疊加和糾纏是等價的

基礎問題研究所 (FQXi) 資助的研究發現了兩種奇怪的量子現象,疊加和糾纏之間的新聯絡,這將影響超安全密碼學。這有助於確認目前量子密碼協議中的金鑰分發將是有效的,即使量子理論是不正確的,必須由更基本的、“超量子”的理論來取代。他們的研究發表在《物理評論快報》上,並被該雜誌選為編輯建議。

該團隊表明,當且僅當它們都表現出區域性疊加時,兩種物理理論在結合時會表現出糾纏。這意味著糾纏和疊加在任何物理理論中都是等價的,而不僅僅是在量子理論中。他們還計算出,在這種等價性成立的系統中,無論是量子還是超量子,理論定律都可以用於超安全加密。特別是,該團隊表明,一種稱為“BB84”的流行量子密碼協議將始終有效,即使有一天發現量子理論並不完全正確,需要用更基礎的理論代替。

這項工作得到了 FQXi 物理世界智慧計劃的部分支援。

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https://www。quantumchina。com/newsinfo/2750721。html

一項新的量子技術可幫助製造行星大小的望遠鏡

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根據《新科學家》報道的一項研究,理論上可以使用量子計算機作為構建行星大小的巨型望遠鏡的一種手段。且如果能讓它發揮作用,行星望遠鏡將能夠更深入地觀察黑色的深淵,並以無法估量的解析度對遙遠的宇宙進行成像。根據這項研究,高解析度、大基線光學干涉儀的發展將徹底改變天文成像。

該研究建議在每個光子從宇宙之外撞擊望遠鏡陣列時單獨處理它,需考慮到量子儲存器儲存裝置的能力。具體來說,量子糾纏現象將允許兩個或多個離散望遠鏡在瞬間相互共享資訊。還需要一臺自我校正的量子計算機可以在混亂中看到秩序。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2753373。html

使用不到十億分之一秒長的 X 射線脈衝在物質的量子態中跟蹤電子運動

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一個由 SLAC (斯坦福大學國家加速器實驗室)領導的團隊發明了一種名為 XLEAP 的方法,該方法可以產生強大的低能量 X 射線鐳射脈衝,該脈衝只有 280 阿秒,即十億分之一秒,並且可以首次揭示出最快的驅動化學的電子運動。上圖顯示科學家如何使用一系列磁鐵將 SLAC 直線加速器相干光源處的電子束(左側藍色形狀)轉換為窄電流尖峰(右側藍色形狀),然後產生非常強烈的阿秒 X 射線閃光(黃色)。

不到十億分之一秒長的阿秒 X 射線脈衝使研究人員能夠深入觀察分子內部,並在電子快速移動並最終引發化學反應時跟蹤它們。SLAC直線加速器相干光源 (LCLS) 的研究人員使用阿秒脈衝使分子中的電子顫動,以產生激發的量子態,並以前所未有的細節測量電子在此狀態下的行為。該研究結果最近發表在《科學》雜誌上。

https://www。quantumchina。com/newsinfo/2746374。html

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