2020年5月量子计算与测量技术进展
来源:全国量子计算与测量标准化技术委员会 发布时间:2020-06-01

科技进展


美国陆军研究人员证实未来的量子计算机将可在常温下运行的可能性

 

据《THE WEEK》报道,美国陆军研究人员证实,未来的量子计算机电路将不需要极冷的温度即能正常工作,研究人员表示,该方法实际构建量子逻辑门首先需要对某些光子组件的性能进行重大改进。而实现这种改进预计需要约10年的时间。该研究一旦实现,未来的量子计算机将可在常温下运行。《物理评论快报》420日在一篇论文中公布了研究小组的相关研究结果。(来源:THE WEEK官网)

原文链接:

https://www.theweek.in/news/sci-tech/2020/05/02/army-researchers-achieve-great-feat-quantum-computing-room-temperature.html

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.160501

引用文献:Heuck M, Jacobs K, Englund D R. Controlled-Phase Gate Using Dynamically Coupled Cavities and Optical Nonlinearities[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(16): 160501.

 

 

新型环行器芯片为量子计算等一系列应用铺路

 

美国哥伦比亚大学工程师率先在一颗小型芯片上构造出高性能的非互易器件,性能超越之前的研究成果25倍。该团队研究人员已经能够搞清楚如何在一颗小型芯片中构造单向器件,从而使它们能够变得小型化、低成本以及广泛应用。这一研究成果将改变从虚拟现实头盔到5G蜂窝网络再到量子计算机的各种电子应用。(来源:环球创新智慧官微)

原文链接:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667757249496759644&wfr=spider&for=pc

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41928-020-0400-5

 

 

瑞士和德国的研究团队实现量子系统远距离强耦合

 

来自巴塞尔大学(University of Basel)和汉诺威莱布尼兹大学(Leibniz Universität Hannover)的物理学研究团队使用自由空间激光束,在室温环境下,1米的距离内,将集体原子自旋和微机械薄膜进行强耦合。这种耦合具有很高的可调谐性,可以观察正常模式分裂,相干能量交换振荡、双模热噪声压缩和耗散耦合。为量子控制和相干反馈网络开辟了一个新的领域。该研究成果于57日发表于《科学》杂志上。(来源:Science官网)

原文链接:https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abb0328

论文链接:https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abb0328

引用文献:Karg T M, Gouraud B, Ngai C T, et al. Light-mediated strong coupling between a mechanical oscillator and atomic spins 1 meter apart[J]. Science, 2020.

 

 

全新雷达原型利用量子纠缠探测目标,有望广泛应用于生物医学和安全行业

 

来自奥地利、美国和意大利的研究人员共同研制出一款新的雷达原型设备,该原型使用量子纠缠探测目标,也被称为量子雷达。该设备使用了名为“微波量子照明”的新型探测技术,该技术利用纠缠的微波光子作为探测方法。这款设备能在嘈杂的热环境中探测物体,而传统雷达系统身处此类环境经常会发生故障,因此有望广泛应用于超低功耗生物医学成像和安全扫描仪等领域。该文章58日发表在《Science Advances》。(来源:科技日报)

原文链接:

http://www.stdaily.com/guoji/retu/2020-05/19/content_943205.shtml

论文链接:

https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eabb0451

 

 

复旦大学物理学系科研团队国际合作在突破标准量子极限的精密测量研究中取得重要进展

 

近日,复旦大学物理学系精密测量物理与量子光学团队开展国际合作研究,在突破标准量子极限的精密测量研究中取得系列重要进展。团队利用预测和回溯测量的方法,实现了迄今含原子数最多的原子自旋压缩以及突破标准量子极限的高灵敏度原子磁力计。513日,相关研究成果以《用预测和回溯测量实现千亿个原子的自旋压缩》(“Spin squeezing of 1011 atoms by prediction and retrodiction measurements”)为题在《自然》(Nature)主刊发表。(来源:复旦大学官网)

原文链接:

https://news.fudan.edu.cn/2020/0514/c1247a105089/page.htm

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2243-

 

 

质疑谷歌量子优越性:阿里团队发预印本论文,所谓10000年问题可20天解决

 

阿里量子团队共同开发出了一款基于张量网络的模拟算法,并在阿里云上对该算法进行了测试,与IBM的超级计算机Sumimit的集群方式相比,显示其能仅在 20 天内就解决谷歌测试所用的、1 万年版本的随机量子线路采样问题(53 量子比特,20 个周期)。(来源:DeepTech深科技官微 

原文链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/3U6rdz2JAgzxqLyZaHvpDA

论文链接:

https://arxiv.org/abs/2005.06787

 

 

中科院微观磁共振重点实验室在量子纠缠领域研究取得重要进展

 

中科院微观磁共振重点实验室与美国国家技术研究所合作,在离子阱体系实现带电原子和带电分子联合调控,首次制备了单原子和单分子之间的量子纠缠态,并通过定量表征手段,确定产生的量子纠缠超过临界阈值。该项成果对于未来考虑使用分子进行量子信息处理有重要推动作用。(来源:中科院微观磁共振重点实验室)

原文链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/S7qpSfkXNeUrv4Cqeov4RA

论文链接

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2257-1

 

 

产业动态


俄罗斯风险投资公司(RVC)投资约3亿卢布设计量子平台

 

圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型国立大学(ITMO University)已获得俄罗斯风险投资公司(RVC)约3亿卢布的拨款,为俄罗斯国营铁路设计量子平台。(来源: telecompaper官网)

原文链接:

https://www.telecompaper.com/news/itmo-university-to-design-quantum-network-for-russian-railways--1337193

 

 

Archer(量子计算芯片公司)加入IBM Q Network

 

澳大利亚公司Archer Materials Limited宣布正式加入IBM Q Network。作为IBM Q Network的生态系统合作伙伴,Archer将利用IBM的量子计算专业知识和资源,使用IBM的开源软件开发框架Qiskit,实现更广泛的硬件生态系统。Archer还将有机会与网络的其他成员合作,加速芯片的开发。(来源:hpcwire官网)

原文链接:

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/archer-materials-limited-joins-ibm-q-network/

 

 

IBM量子计算机增加至18

 

Cnet报道, IBM研究部门主管、量子计算项目的拥护者达里奥(Dario Gil)在周三的“蓝色巨人”智囊团会议上透露IBM量子计算机增加至18台。(来源:cnet官网)

原文链接:

https://www.cnet.com/news/ibm-now-has-18-quantum-computers-in-its-fleet-of-weird-machines/

 

 

三星Galaxy A Quantum使用量子计算来生成不可预测的随机数

 

三星Galaxy A Quantum是世界上第一款带有量子随机数发生器 (QRNG) 的电话,旨在增强安全性。三星开发的QRNG芯片使用CMOS传感器读取LED发出的光。更确切地说,它读取的光子噪声可能是不可预测的。这已经使它比典型的随机数生成硬件迈出了一步,该硬件仍然可以用功能更强大的计算机(例如量子计算机)破解。三星正在提炼QRNG的实际安全优势。归结为产生用于创建加密密钥所需的真正随机数,该密钥可用于诸如SK TelecomSK Pay等敏感服务。(来源:3D科技网)

原文链接:

http://www.3dsc.com/hulianwang/202005/14466.html

 

 

电子邮件提供商Tutanota启动抗量子计算邮箱项目PQmail项目

 

Tutanota(安全电子邮件提供商) 透露,Tutanota启动了一个名为PQmail的研究项目,将量子安全算法与传统算法一起用于加密电子邮件和日历。他们认为抗量子或后量子密码术是抵抗即将到来的量子计算机攻击的最佳选择。(来源:Tutanota官网)

原文链接:https://tutanota.com/blog/posts/quantum-resistant-cryptography/

 

 

微软对其精选客户和合作伙伴开放Azure Quantum量子计算云平台

 

微软宣布,将提供给其精选客户和合作伙伴Azure Quantum平台的预览版。Azure Quantum 是一个开放的生态系统,于2019年发布。使用者可以访问Microsoft及其合作伙伴1QBit、霍尼韦尔、IonQQuantum Circuits Inc. QCI)的各种量子软件、硬件和解决方案。Azure Quantum还可以帮助解决棘手的优化问题。Microsoft Quantum Network, Jij公司 Toyota Tsusho使用量子启发优化(QIO),优化道路拥堵问题。与传统的优化方法相比,能够将车辆等待时间减少20%。(来源:微软官网)

原文链接:

https://cloudblogs.microsoft.com/quantum/2020/05/19/azure-quantum-preview-new-developer-training-learning-tools/

 

 

本源量子发布量子线路矩阵分解方案,可提升量子算法模拟效率

 

 中国首家量子计算公司本源量子发布量子线路矩阵分解方案:分解量子线路酉矩阵方案,以提升量子算法模拟效率。该方案已在HHL算法中得到证实,可将分解后的量子线路复杂度控制在合理范围之内,完全不受到分解前量子线路复杂度的影响,通过将分解的结果数量约束在一个限定范围内,有效减少了量子线路中的量子逻辑门数量,从而提升了量子算法的模拟效率。(来源:量子客)

原文链接:https://www.qtumist.com/post/10952

 

 

国内首个量子机器学习开发工具“量桨”面世

 

520日于线上举行的“WAVE SUMMIT 2020深度学习开发者峰会”上,百度研究院量子计算研究所所长段润尧推出基于百度飞桨开发的国内首个量子机器学习开发工具“量桨”(Paddle Quantum),百度飞桨也成为了国内首个、也是唯一支持量子机器学习的深度学习平台。(来源:中国科学网)

原文链接:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/5/440103.shtm

 

 

阿贡实验室获DARPA颁发的两项量子信息科学奖

 

2020522-美国能源部(DOE)阿贡国家实验室和芝加哥大学最近获得了美国国防部高级研究计划署(DARPA)与业界、学术合作伙伴合作颁发的两项奖项。第一个奖项由量子原子公司ColdQuanta颁发,总奖金约740万美元。第二个奖项是由克莱姆森大学(Clemson University)计算机科学副教授Ilya Safro(伊利亚·萨弗罗)颁发,奖金约100万美元。萨夫罗说:“探索利用混合量子经典算法解决组合优化问题的方法是量子信息科学最令人兴奋的研究领域之一,其目的是为量子器件找到实际应用。”。

原文链接:

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/argonne-receives-two-awards-from-darpa-for-quantum-information-science/

 

 

政策规划


俄罗斯将在远东地区成立太平洋量子研究中心

 

据俄罗斯塔斯社报道,俄罗斯远东联邦大学近期将成立太平洋量子研究中心,该中心将致力于研究具有前景的量子材料、宇宙进化问题和药物研发基础理论等。俄罗斯科学和教育部每年预计获取资助3600万卢布用于该中心建设,资助期限到2023年,还有可能延长。(来源:科技部官网)

原文链接:

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/202005/t20200506_153596.htm

 

 

澳大利亚预计到2040年全球新兴量子技术市场年收入将达到至少860亿澳元

 

近日,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, 简称“CSIRO 是澳大利亚最大的国家级科研机构)。近日,该机构发布一份报告《Growing Australia’s Quantum Technology Industry》,其中保守估计到2040年全球新兴量子技术(包括量子通信、量子计算、量子传感)的成功商业化将至少价值860亿澳元。报告指出,量子计算在通过提高制药、材料设计、国防、金融、能源和工程等不同行业的生产率来促进行业增长方面具有巨大潜力。(来源:CSIRO官网)

原文链接:

https://www.csiro.au/~/media/News-releases/2020/Quantum/CSIRO-Growing-Australias-Quantum-Industry--pre-release--EMBARGOED-until-22-May-2020.pdf?la=en&hash=CE64FCF8066D7D201DEA5AD0101E5F8BE9D53297

 

 

科技部副部长李萌表示持续加强量子信息、量子计算等前瞻性重大科学问题的支持

 

59日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍2019年国务院部门办理人大代表建议和政协委员提案情况。科技部副部长李萌在回答记者提问时介绍,2019年,人大代表、政协委员围绕基础研究提出了47件建议和提案,包括人才培养、基础研究的投入、长期稳定支持的环境、基础平台建设等。科技部按照代表委员的建议,全面加强基础研究,大幅度提升原始创新能力。做了几方面工作,有针对性进行了部署。其中第二条研发部署明确指出:对干细胞、纳米、蛋白质、合成生物学、病原学、全球变化及应对、量子信息、量子计算、脑科学等方面,加大支持力度。(来源:科技部官网)

原文链接:http://www.most.gov.cn/xinwzx/xwzx/twzb/fbh20050901/index.htm

 

 

德国投入4000万欧元建量子计算网络中心

 

为了推进量子计算研究的实际应用进程,夫琅和费应用研究促进协会(Fraunhofer Gesellschaft,欧洲最大的应用科学研究机构)正在德国建立一个国家量子计算网络。首先启动的中心是能力中心“量子计算巴登-符腾堡”(Quantum Computing Baden-Württemberg)。联邦州政府将在未来4年内为该中心提供高达4000万欧元的支持。(来源:novuslight官网)

原文链接:

https://www.novuslight.com/fraunhofer-gesellschaft-founds-first-quantum-computing-center-in-netwo_N10445.html

 

 

芬兰国家技术研究中心启动建造芬兰第一台量子计算机

 

位于欧洲北部的芬兰VTT研究中心(芬兰国家技术研究中心,北欧地区最大的综合研究机构)启动一个项目,以建造芬兰的第一台量子计算机。该项目将向国际开放招标,项目的各阶段将与来自不同部门的公司与机构合作,预计总费用约为2000万欧元至2500万欧元(约合1.53亿至1.91亿RMB)。(来源:量子客)

原文链接:https://www.qtumist.com/post/10916

 

 

广东省人民政府发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》

 

广东省人民政府发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》。意见指出,重点发展“十大战略性新兴产业集群”,其中包括区块链与量子信息产业集群。将重点开展量子计算、量子精密测量与计量、量子网络等新兴技术研发与应用,建立先进科学仪器与“卡脖子”设备研发平台,打造全国量子信息产业高地。(来源:广东省人民政府官网)

原文链接:http://www.gd.gov.cn/xxts/content/post_2997774.html

 

 

美国参议院民主党领袖呼吁在量子计算等领域增1000亿美元经费

 

美国参议院民主党领袖Chuck Schumer(查克·舒默)呼吁美国国会向美国国家科学基金会(National Science Foundation,简称“NSF”)注资1000亿美元,用于研究人工智能、量子计算、先进通信、机器人等领域。并提议把国家科学基金会(NSF)更名为国家科学技术基金会(NSTF),增加一个技术理事会。(来源:国会议员卡纳主页) 

原文链接:

https://khanna.house.gov/media/press-releases/release-khanna-schumer-young-gallagher-unveil-endless-frontier-act-bolster-us





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