快訊:離子阱量子計(jì)算實(shí)現(xiàn)里程碑突破;英偉達(dá)發(fā)布量子混合編程平臺(tái)
導(dǎo)讀:
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局,科技創(chuàng)新是其中一個(gè)關(guān)鍵變量。我們要于危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局,必須向科技創(chuàng)新要答案。要充分認(rèn)識(shí)推動(dòng)量子科技發(fā)展的重要性和緊迫性,加強(qiáng)量子科技發(fā)展戰(zhàn)略謀劃和系統(tǒng)布局,把握大趨勢(shì),下好先手棋。
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頭條資訊
QUANTUM
2300萬歐元用于第一個(gè)“量子奧地利”研究項(xiàng)目
在 2021 年秋季啟動(dòng)“量子奧地利”研究攻勢(shì)之后,第一個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在開始了。FWF和FFG宣布,研究促進(jìn)機(jī)構(gòu)FFG已經(jīng)批準(zhǔn)了一個(gè)價(jià)值2000萬歐元的高性能計(jì)算項(xiàng)目,奧地利科學(xué)基金FWF已經(jīng)在格拉茨、因斯布魯克和維也納批準(zhǔn)了10個(gè)價(jià)值300萬歐元的大學(xué)項(xiàng)目。到 2026 年,由歐盟重建基金提供的補(bǔ)貼總額將達(dá)到 1.07 億歐元。

迄今為止,已有 33 名來自大學(xué)和非大學(xué)研究機(jī)構(gòu)的科學(xué)家向 FWF 提交了總額為 1010 萬歐元的量子研究項(xiàng)目。到目前為止,維也納大學(xué)和因斯布魯克大學(xué)以及維也納和格拉茨技術(shù)大學(xué)的 10 個(gè)項(xiàng)目已獲批,項(xiàng)目名稱很吸引人,如“懸浮量子自旋鉆石的冷卻”、“量子速調(diào)管”或“超振蕩及其時(shí)間發(fā)展” . 他們將總共獲得310萬歐元。FWF目前正在對(duì)許多其他申請(qǐng)進(jìn)行國(guó)際評(píng)估,應(yīng)在未來幾周內(nèi)做出決定。
里程碑:離子阱量子計(jì)算突破國(guó)際難題
近日,Quantinuum 團(tuán)隊(duì)宣布通過表面阱中的一個(gè)結(jié)可以實(shí)現(xiàn)兩種不同類型的離子移動(dòng),這個(gè)結(jié)是位于離子量子計(jì)算機(jī)核心的微型電極填充設(shè)備。
在 arXiv 上發(fā)布的預(yù)印本出版物中,Quantinuum 研究人員概述了他們?nèi)绾伍_發(fā)新的波形,這些波形可以引導(dǎo)一對(duì)鐿和鋇離子通過交叉點(diǎn),而帶電粒子不會(huì)過度活躍或飛出陷阱。
該團(tuán)隊(duì)在具有 Quantinuum 設(shè)計(jì)和微加工的網(wǎng)格狀架構(gòu)的原型陷阱上測(cè)試了該技術(shù)。這種陷阱設(shè)計(jì)將成為未來量子計(jì)算機(jī)(例如系統(tǒng)模型 H3)的核心部分。
這一壯舉是離子阱量子計(jì)算領(lǐng)域和 Quantinuum 的重要突破。
啟科量子私有云OneQloud V1.0通過麒麟軟件NeoCertify認(rèn)證
近日,啟科量子私有云OneQloud V1.0與銀河麒麟高級(jí)操作系統(tǒng)V10(飛騰版、鯤鵬版)完成兼容性測(cè)試。本次測(cè)試項(xiàng)目包括一鍵化平臺(tái)安裝、集群創(chuàng)建、量子應(yīng)用創(chuàng)建等。測(cè)試結(jié)果顯示,啟科量子私有云OneQloud V1.0在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)上運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)品達(dá)到通用兼容性要求,可滿足用戶的關(guān)鍵性應(yīng)用需求,獲頒麒麟軟件NeoCertify認(rèn)證。

商業(yè)動(dòng)態(tài)
Quantinuum 與 JSR Corporation 合作探索使用量子計(jì)算機(jī)進(jìn)行半導(dǎo)體研究
全球領(lǐng)先的離子阱量子計(jì)算公司 Quantinuum 宣布與材料技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者日本JSR Corporation 開展全球合作, 探索量子計(jì)算方法在半導(dǎo)體研究中的應(yīng)用。

此次合作將 JSR 的世界領(lǐng)先材料科學(xué)家與日本、 歐洲和美國(guó)Quantinuum 的量子計(jì)算專家聚集在一起。聯(lián)合團(tuán)隊(duì)將使用最先進(jìn)的 InQuanto 軟件平臺(tái)探索使用量子計(jì)算機(jī)對(duì)半導(dǎo)體材料(如金屬配合物和過渡金屬氧化物)進(jìn)行建模的方法。
這些材料對(duì)微電子學(xué)至關(guān)重要。希望使用量子計(jì)算機(jī)的新建模方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)其物理性質(zhì)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè),這在未來可以加速新的候選分子和材料的識(shí)別,并為未來的微電子器件范式開辟道路。
英偉達(dá)發(fā)布量子混合編程平臺(tái)QODA
英偉達(dá)宣布了全新編程平臺(tái) NVIDIA Quantum Optimized Device Architecture(QODA,量子優(yōu)化設(shè)備架構(gòu)),旨在開發(fā)和管理在混合經(jīng)典量子系統(tǒng)上運(yùn)行的應(yīng)用程序。QODA 將成為 cuQuantum,即英偉達(dá) GPU 加速量子模擬系統(tǒng)的補(bǔ)充。與 cuQuantum 不同,QODA 旨在幫助人們?cè)诹孔犹幚砥骱徒?jīng)典系統(tǒng)(GPU、CPU)組成的混合系統(tǒng)上開發(fā)和運(yùn)行應(yīng)用程序,使量子計(jì)算更易使用。
與 CUDA 類似,QODA 是開放的、統(tǒng)一的環(huán)境,后者適用于當(dāng)今一些最強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)和量子處理器,可提高科學(xué)生產(chǎn)力,并使量子研究具有更大的規(guī)模。
BosonQ Psi 首次展示其 Q-SaaS CAE 軟件:BQPhy?
BQPhy? 是世界上第一個(gè)由量子驅(qū)動(dòng)的模擬即服務(wù) (Q-SaaS) CAE 軟件套件,將于 2022 年第二季度提供搶先體驗(yàn)。
BosonQ Psi (BQP) 宣布推出由量子驅(qū)動(dòng)的計(jì)算機(jī)輔助工程 (CAE) 軟件套件 — BQPhy? 的首個(gè)外觀。通過該軟件套件,這家初創(chuàng)公司承諾使企業(yè)客戶能夠在比使用量子計(jì)算機(jī)的傳統(tǒng)軟件更短的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行復(fù)雜的模擬。這種無與倫比的速度和準(zhǔn)確性將通過利用 BQP 專有的混合量子經(jīng)典算法的新型工程求解器來實(shí)現(xiàn)。
BQPhy 的第一個(gè)版本將包含結(jié)構(gòu)力學(xué)、熱分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化的仿真功能。結(jié)構(gòu)力學(xué)模塊將包括線性、非線性和多體動(dòng)力學(xué)求解器。傳熱模塊將包括傳熱模式,即傳導(dǎo)、對(duì)流和輻射。設(shè)計(jì)優(yōu)化模塊包括無梯度方法的能力。
Algorithmiq 與波士頓研究團(tuán)隊(duì)合作推出量子網(wǎng)絡(luò)醫(yī)學(xué)新領(lǐng)域
Algorithmiq是一家總部位于赫爾辛基的初創(chuàng)公司,致力于開發(fā)量子算法來解決生命科學(xué)中的復(fù)雜問題,將與哈佛醫(yī)學(xué)院附屬于布萊根婦女醫(yī)院的波士頓研究團(tuán)隊(duì)合作,建立量子網(wǎng)絡(luò)醫(yī)學(xué)的新領(lǐng)域。他們共同致力于為疾病機(jī)制,預(yù)防和治療的新時(shí)代奠定基礎(chǔ)。

目標(biāo)之一是解決大型制藥公司將新藥推向市場(chǎng)所需的10億美元成本和通常長(zhǎng)達(dá)十年的過程。
Crypto Quantique宣布首個(gè)符合新NIST標(biāo)準(zhǔn)的后量子計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)安全平臺(tái)
物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 量子驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全專家 Crypto Quantique 宣布推出其 QuarkLink 芯片到云 IoT 安全平臺(tái)的后量子計(jì)算 (PQC) 版本。升級(jí)后的平臺(tái)被認(rèn)為是第一個(gè)使用美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)最近宣布標(biāo)準(zhǔn)化的后量子算法的平臺(tái),特別是選擇的關(guān)鍵封裝機(jī)制(KEM),CRYSTALS-Kyber。
QuarkLink是一個(gè)全面的平臺(tái),用于將具有嵌入式信任根的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接到基于服務(wù)器的應(yīng)用程序。其功能包括設(shè)備配置、自動(dòng)安全載入應(yīng)用程序和生命周期安全管理。通過簡(jiǎn)單的界面,用戶可以實(shí)現(xiàn)固件加密、無線簽名和安全更新、證書和密鑰續(xù)訂以及設(shè)備吊銷。只需按幾下鍵盤,即可在幾分鐘內(nèi)將數(shù)千臺(tái)設(shè)備載入服務(wù)器平臺(tái)或同時(shí)載入多個(gè)平臺(tái)的自動(dòng)化過程。AWS,Microsoft和Mostoki是目前支持的云服務(wù)之一。
研發(fā)動(dòng)態(tài)
揭示缺失的“光子鏈接”:光學(xué)觀測(cè)助力構(gòu)建純硅量子互聯(lián)網(wǎng)
利用硅開發(fā)量子技術(shù)為快速擴(kuò)展量子計(jì)算提供了機(jī)會(huì)。加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)(SFU)的研究人員在量子技術(shù)發(fā)展方面取得了關(guān)鍵突破。發(fā)表在13日《自然》雜志上的一項(xiàng)研究,描述了他們對(duì)超過15萬個(gè)硅“T中心”光子自旋量子比特的觀察,這是一個(gè)重要的里程碑,使構(gòu)建大規(guī)??蓴U(kuò)展量子計(jì)算機(jī)和純硅量子互聯(lián)網(wǎng)成為可能。
物理學(xué)家利用量子“時(shí)間反轉(zhuǎn)”來測(cè)量振動(dòng)原子
麻省理工學(xué)院的物理學(xué)家通過讓粒子經(jīng)歷兩個(gè)關(guān)鍵過程:量子糾纏和時(shí)間反轉(zhuǎn),顯著放大了原子振動(dòng)中的量子變化。當(dāng)研究人員有效地重繞原子振蕩的磁帶時(shí),原子振動(dòng)的任何變化都被放大了,因而可以很容易地被測(cè)量到。該項(xiàng)研究發(fā)表在《自然物理學(xué)》上,該團(tuán)隊(duì)證明了這項(xiàng)名為“SATIN”(通過時(shí)間反轉(zhuǎn)進(jìn)行信號(hào)放大)的技術(shù)是迄今為止開發(fā)的測(cè)量量子漲落最靈敏的方法。

該團(tuán)隊(duì)使用400個(gè)超冷鐿原子做研究實(shí)驗(yàn),云層的原子數(shù)從50到400個(gè)不等,并將該實(shí)驗(yàn)重復(fù)了數(shù)千次,每次研究人員都能觀察到量子信號(hào)的預(yù)期放大。他們發(fā)現(xiàn)其糾纏系統(tǒng)比類似的未糾纏原子系統(tǒng)靈敏15倍。如果他們的系統(tǒng)應(yīng)用于當(dāng)前最先進(jìn)的原子鐘,它將把這些時(shí)鐘所需的測(cè)量次數(shù)減少15倍。該技術(shù)可以將當(dāng)前最先進(jìn)的原子鐘的精度提高15倍,使其計(jì)時(shí)非常精確,以至于在整個(gè)宇宙時(shí)代,時(shí)鐘的誤差將小于20毫秒。該方法還可用于進(jìn)一步聚焦在檢測(cè)引力波、暗物質(zhì)和其他物理現(xiàn)象的量子傳感器。
研究人員使用受量子啟發(fā)的方法來提高 LiDAR 分辨率
英國(guó)格拉斯哥大學(xué)的研究人員提出了一種受量子干涉啟發(fā)的激光雷達(dá)(LiDAR)方法——雙光子干涉LiDAR。該項(xiàng)研究發(fā)表在《光學(xué)快報(bào)》上。
該方法無需高水平的穩(wěn)定性即可實(shí)現(xiàn)光學(xué)相干層析成像深度分辨率,展示了深度成像能力,有效脈沖響應(yīng)為70μm,從而允許以比傳統(tǒng)LiDAR方法更高的分辨率識(shí)別測(cè)距和多次反射。這種增強(qiáng)的分辨率為L(zhǎng)iDAR在三維面部識(shí)別、小特征檢測(cè)/跟蹤以及增強(qiáng)更復(fù)雜的飛行時(shí)間方法的能力開辟了道路。
研究人員通過使用該方法檢測(cè)一塊約2毫米厚的玻璃的兩個(gè)反射面,證明了它的高深度分辨率。他們還使用新方法創(chuàng)建了具有7μm深度分辨率的20便士硬幣的詳細(xì)3D地圖。這表明該方法可以捕獲區(qū)分關(guān)鍵面部特征或人與人之間其他差異所需的詳細(xì)程度。且該方法在單光子水平上也能很好地工作,這可以加強(qiáng)用于非視線成像或通過高散射介質(zhì)成像的更復(fù)雜的成像方法。
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