欧洲首个IBM量子数据中心落户德国
10月1日,IBM举行了其欧洲量子数据中心的揭幕仪式,德国总理Olaf Scholz、欧洲政府高级官员和欧洲全球企业出席。这是IBM在美国之外成立的首个量子数据中心,也是IBM在全球的第二个量子数据中心,位于德国埃宁根,标志着其先进的公用事业规模量子系统“舰队”迎来重大扩展,可通过云向全球用户开放。新的量子数据中心将加速构建一个以量子计算机发展为中心的强大生态系统,开辟吸引人才的新途径,并确保欧洲在全球技术进步的浪潮中始终走在前列。
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中科大郭光灿院士团队在分布式光量子计算领域获重要进展
研究团队基于量子门隐形传态协议来建立两个量子节点之间的非局域量子门。实验结果表明,中国科大节点的光子与大蜀山节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间达到80.3μs,相比前人工作提升近2倍,并且纠缠存储的时间模式数目达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。研究团队还成功实现了量子算法的远程分布式执行。这些结果代表了城域尺度距离上量子门的原理验证演示,并为构建依赖于现有光纤通道的大规模分布式量子网络奠定了基础。研究成果于10月2日发表于《Nature Communications》(自然·通信)。
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美国参议员敦促国防部加强量子传感技术研发以保护国家安全
10月3日,美国参议员玛吉·哈桑 (D-NH) 和玛莎·布莱克本 (R-TN)呼吁美国国防部(DOD)加大量子传感技术的研发力度,以确保美国在全球范围内保持量子军事优势。他们认为,量子技术在国家安全和军事应用方面具有巨大潜力,对于维护美国在全球竞争中的领先地位至关重要,呼吁国防部加强美国在量子传感技术(包括先进导航、雷达和声纳技术)方面的领导地位。两位参议员指出,为了确保美国保持其技术优势,国防部必须制定一项战略计划,将量子传感纳入美国的国家安全工作。
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D-Wave携手日本烟草公司以利用量子人工智能加速药物研发
10月1日,D-Wave与日本烟草公司(JT)的制药部门宣布合作开展概念验证项目,旨在利用量子计算和人工智能加速药物发现。该项目名为“量子人工智能驱动的药物发现”,核心是利用D-Wave的量子计算技术来提高药物小分子开发的速度和质量。在这个项目中,日本烟草公司的AI团队将利用D-Wave的量子计算解决方案来提高训练AI系统的效率,以便进行药物设计,扩大探索空间,同时解决药物开发中的挑战。
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Infleqtion与Thorlabs合作加速量子应用创新
10月1日,量子技术公司Infleqtion宣布与光子学产品与服务提供商Thorlabs达成合作,共同推进量子技术在各行各业的应用,同时推动由Infleqtion开发的高集成度光纤准直装置进入商业化阶段。该装置提供高消光比的线性偏振光束,并集成了功率监测功能,为量子技术应用提供了一种解决方案。此次合作是英国创新基金支持的QT Assemble项目的一部分,旨在开发创新的量子技术组件。Thorlabs的加入将为更多研究人员和产品开发团队提供先进的准直技术,加速量子技术的发展。
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霍尼韦尔与欧洲航天局联手,利用量子卫星保护信息安全
10月2日,欧洲航天局(ESA)宣布与霍尼韦尔英国公司合作,双方将共同开发量子卫星技术,以应对日益复杂的数字环境中的数据保护挑战。该项目名为QKDSat,旨在利用量子密钥分发(QKD)技术,通过光子生成只有通信双方知晓的随机加密密钥,确保信息安全。该技术对于处理大量机密数据的组织尤其有益,如政府机构、金融机构、电信提供商和关键基础设施运营商。QKDSat项目由霍尼韦尔领导,得到英国航天局的支持,并汇集了来自欧洲航天局成员国的多家公司。
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Nu Quantum与英国国家量子计算中心启动IDRA项目,共同推进大规模量子计算
10月3日,英国国家量子计算中心(NQCC)和英国量子网络公司Nu Quantum宣布启动IDRA项目。这是一项为期四年的开创性计划的第一阶段,旨在构建一个光连接、多节点分布式量子计算系统。项目重点是通过使用量子纠缠将多个量子处理单元(QPU)联网,从而克服与扩展量子计算机相关的关键技术挑战。IDRA项目将以NQCC的设施为基础,消除扩展量子计算机的科学障碍,加速量子纠缠技术领域的进步,并降低相关风险,进而实现量子计算机规模的扩大,使英国在推进大规模量子计算方面成为领先者。
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IonQ实现远程离子-离子纠缠,为可扩展量子网络铺平道路
10月3日,量子计算公司IonQ在光子互连技术方面取得重大进展,成功在商业环境中实现了两个量子比特的远程离子-离子纠缠,这是其光子互连技术发展道路上的第二个里程碑。此前,IonQ已于2024年2月实现了离子-光子纠缠。IonQ的量子网络技术发展路径包括四个主要里程碑,最终目标是构建一个大规模、网络化的多量子处理单元(QPU)系统。这一进展标志着量子计算向可扩展性和商业应用迈进了一大步,为未来的量子网络奠定了基础。IonQ致力于将量子计算能力扩展到单个QPU之外,推动量子计算和网络的商业化进程。
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D-Wave收到不符合纽约证券交易所股票价格上市规则的通知
10月4日,量子计算公司D-Wave收到纽约证券交易所(NYSE)的通知,通知指出其股价在连续30个交易日的平均收盘价低于1美元,不符合NYSE上市手册中的规定。这并不会导致D-Wave的普通股立即从纽约证券交易所退市,D-Wave计划在六个月内采取措施提高股价,以恢复合规。公司可能会考虑包括但不限于反向股票分割等需要股东批准的方案。在此期间,D-Wave的普通股将继续在纽约证券交易所上市交易,前提是符合其他上市标准。
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澳大利亚新南威尔士大学等实现硅中电子自旋的高保真度量子逻辑门
研究团队介绍了两个弱交换耦合电子系统中的通用单量子比特和双量子比特门的实验演示和断层扫描,这些电子通过离子注入与硅中引入的单磷供体结合。研究观察到交换交互对量子比特一致性没有影响。通过使用门集断层扫描(GST)量化量子运算的保真度,并使用通用门集创建电子自旋的纠缠贝尔态,保真度为91.3±3.0%,并发度为0.87±0.05。这些结果构成了扩大基于供体的量子计算机的必要基础。研究成果于9月28日发表于《Nature Communications》(自然·通信)。
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阿联酋阿布扎比技术创新研究所量子研究中心等提出随机半量子矩阵处理方法
研究提出了一种新型随机半量子矩阵处理方法,该方法利用切比雪夫近似的随机化技术,通过oracle和Hadamard测试的变体来模拟通用矩阵函数。与标准量子奇异值转换相比,新方法更适合早期容错量子硬件。研究团队将该技术应用于分区函数估计、线性系统求解器和基态能量估计等,证明了其在平均深度和噪声灵敏度方面的优势。研究成果于9月30日发表于《npj Quantum Information》(npj量子信息)。
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美国劳伦斯伯克利国家实验室和马萨诸塞大学等推出开源量子比特控制数据平台
研究团队开发了一款名为QubiCSV的开源数据存储与可视化平台,旨在优化量子比特控制研究的协作流程。该平台专注于量子比特校准与表征数据的管理,提供数据版本控制,并支持实时数据交互,以增强实验的可追溯性和团队协作效率。QubiCSV通过先进的可视化工具,使研究人员能够直观分析复杂的量子实验数据,从而深入理解量子比特的行为并提升其性能。作为一个用户友好的端到端解决方案,QubiCSV不仅简化了数据处理,还通过其直观的界面显著增强了用户体验。研究成果于9月30日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
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