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周报 IMEC等团队展示了使用工业半导体工艺制造超导transmon量子比特的新方法;科罗拉多州启动新量子技术园区……

来源:爱游戏平台下载    发布时间:2024-11-25 01:54:45

  研究人员展示了在IMEC符合晶圆厂标准的洁净室中使用行业标准方法在300毫米互补金属-氧化物-半导体(CMOS)先导线上制造的超导transmon量子比特,实现了高相干性和98.25%的晶圆产量。通过对整个晶圆进行的量子比特弛豫和相干性测量的大规模统计数据,确认了工艺质量,展示了良好的量子比特产量、量子比特相干时间、量子比特频率变化和老化统计数据。此外,它还具有通过三维集成和更多工艺优化进一步升级的潜力,能够完全满足未来百万量子比特处理器的严格制造要求。这一结果标志着一种用于超导量子计算处理器的替代性、大规模、真正兼容CMOS的制造方法的出现。研究成果于9月18日发表于《Nature》(自然)。

  9月16日,科罗拉多州阿瓦达市的新量子技术园区正式破土动工,园区获得了4050万美元的联邦资金支持,目标是将科罗拉多州打造成全球量子技术中心,计划到2030年创造多达1万个就业机会。美国商务部部长在破土动工仪式上发表讲话,表示该园区将解锁量子技术的未来,成为提升美国创新、创造能力和全球竞争力的重要引擎。园区将专注于量子研究、低温学和劳动力发展,为公司可以提供规模化的设施和州激发鼓励措施。园区将由科罗拉多矿业学院负责,与科罗拉多大学博尔德分校等地区合作伙伴共同推进量子技术研究。

  9月16日,量子计算公司IQM宣布已实现量产里程碑,在其位于芬兰的制造工厂生产了30台全栈量子计算机。此外,IQM还成功向全球客户交付和安装了六台全栈量子计算机。IQM之前的客户包括芬兰VTT技术研究中心、德国莱布尼茨超级计算中心(LRZ)以及德国于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)。未来,IQM认为其生产线台全栈量子计算机,其目标是将量子计算机推向更广阔的市场,拥有有助于降低价格的工业化制造能力。

  9月16日,德国量子计算公司Kipu Quantum发布了一份更新的路线图,专注于通过算法开发实现商业量子优势,该路线图由称为Kipu复杂性指数(KCI)的新指标衡量。在更新的路线途中,Kipu Quantum将当前的量子算法确定为主要瓶颈,强调创建可扩展且高效的算法,以减少实际计算所需的量子资源。该公司还倡导采用消费者驱动的量子优势方法,指出量子解决方案的价值由现实世界的业务成果决定。2025年,Kipu Quantum将着重关注化学信息学、量子化学模拟和蛋白质折叠应用等领域。

  9月16日,专注于开发化学领域算法的日本量子技术公司QunaSys宣布已在IBM新的Qiskit函数目录中推出了QURI Chemistry。此次发布旨在满足行业对定制材料解决方案日渐增长的需求,借助QURI Chemistry,公司能够利用IBM先进的量子硬件推动化学和材料领域的创新。通过动员其包括50多家企业的量子计算用户社区QPARC的力量,QunaSys在直接响应客户的需求和反馈的基础上开发了QURI Chemistry。

  9月16日,Bluefors扩建了其位于纽约州锡拉丘兹的生产设施,以提高Cryomech品牌低温冷却器和稀释制冷机的制造能力。设施扩建增加了更多的办公室、制造、仓库、存储、运输和接收空间,提高了低温冷却器的测试能力,使Bluefors在美国的业务增长了近45%,提高了低温系统的可用性。通过此次扩张,Bluefors巩固了其作为美国最大稀释制冷剂制造商的地位,未来将为北美客户提供更佳的集成和交付服务以推动北美量子技术的工业发展。

  9月17日,总部在芬兰埃斯波的量子计算公司QMill宣布已成功筹集400万欧元(约合人民币3158万元)的种子资金,用于开发适用于实际行业应用的资源高效算法,着重关注金融、电信和物流领域。此轮融资由芬兰的Maki.vc和新加坡的VC Antler领投,工业技术投资者Kvanted参投。公司还获得了芬兰政府创新、贸易和投资机构Business Finland的100万欧元资助。种子基金将用于开发资源效率高的量子算法和扩展公司的服务产品,同时着重关注招募顶级全球人才。

  9月17日,德国量子公司Qruise宣布与以色列量子公司Quantum Machines(QM)建立战略合作伙伴关系,旨在加速量子技术的发展。合作内容有QM在其产品中提供Qruise的高级软件作为附加组件,双方的联合研究已明显提高超导量子门的保真度。此次合作将为量子研究人员和开发者提供一套全面的解决方案,用于量子设备的高精度控制、校准和特性化。Qruise的软件与QM的硬件相结合,能快速深入地对量子设备进行特性化,并生成量子系统的高精度数字孪生。这种集成使用户能准确识别并解决限制设备性能的噪声和失真源。

  Keysight推出首款支持频域通量量子化的量子电路仿线日,Keysight Technologies(是德科技)推出了Quantum Ckt Sim(量子电路仿真),这是首个集成频域通量量子化的创新电路设计环境。此外,此外,通过与Google Quantum AI联手,该解决方案整合了先进的磁通量量化,加速了复杂量子电路的开发,为行业首创。该环境通过精确模拟通量量子化,可以帮助研究人员设计更可靠、高效的超导电路。Quantum Ckt Sim具备量子设备库、全面设计环境、增强量子控制和简化设计等关键特性,为量子工程师提供了便捷的工具,以提升量子电路的性能。

  9月18日,离子阱量子计算公司Oxford Ionics宣布其与英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)签订了一份合同,将共同为德国联邦网络局(Cyberagentur)制造一台先进的便携式量子计算机。Oxford Ionics和Infineon是德国联邦网络局选择的三个独立承包商之一,德国联邦网络局总共为该项目投资了3500万欧元。移动系统对于安全和防御场景十分重要,尤其是在危机或国防情况下。与此同时,移动量子计算机也可能为民用应用提供相当大的优势。

  9月18日,量子解决方案开发商Quantum Brilliance和量子架构公司ParityQC宣布,已共同获得德国联邦网络局(Cyberagentur)的合同,计划到2027年开发世界上第一台移动量子计算机。Quantum Brilliance致力于开发室温下运行的微型量子芯片,而ParityQC则专注于量子架构和操作系统的研发。双方的战略目标是制造一台用于国防、安全和民用应用的移动量子计算机,旨在使德国保持在技术创新的前沿。

  9月19日,量子计算公司Alice & Bob宣布和科技公司Thales合作,共同开发能够加速航空电子设备(如雷达或通信天线)模拟的量子算法。项目预算为260万欧元,旨在通过量子计算机指数级加速电磁模拟,优化航空业设备设计。Alice&Bob和泰雷兹将合作开发高级电磁模拟的量子算法,并在航空设备上来测试,以评估实现这些解决方案所需的量子比特数量。Alice&Bob将利用其在量子比特领域的专长来适应和实施这些算法,Thales将负责定义用例、基准测试算法并测试其性能。

  9月19日,汇丰银行宣布成功试验了首个量子安全技术应用,用于购买和销售代币化实物黄金。这项技术旨在保护关键应用程序免受未来量子计算攻击的潜在威胁。此次试点项目中,汇丰银行还测试了使用后量子密码学(PQC)的黄金代币的互操作性,通过安全网络在分布式账本间安全转移数字资产。试验中,Quantinuum使用PQC算法和量子随机数技术,展示了如何全面保护数字资产免受量子计算攻击,抵御“先存储,后解密”(SNDL)的威胁。这一试验成功展示了在现实商业环境中部署量子技术的可行性。

  9月19日,量子即服务(QaaS)平台提供商QCentroid与量子计算解决方案公司QPerfect宣布建立合作伙伴关系,旨在推进企业级量子计算解决方案的发展,减少组织在探索量子计算潜力时面临的成本和复杂性障碍,降低使用量子计算的门槛。此次合作将QCentroid的量子操作平台与QPerfect的虚拟量子计算机MIMIQ 1.0相结合,为公司可以提供了更优量子体验。通过将MIMIQ的功能集成到QCentroid平台,企业现在可以无缝访问、测试、定制、基准测试和部署量子应用。

  9月19日,英国量子公司Aquark Technologies获500万欧元(约合人民币3939万元)的种子轮融资。值得一提的是,

  领投,也是NIF首次投资量子科技,旨在扩大生产用于位置传感的高性能、无磁场冷原子阱。Aquark的专利办法能够构建无磁场的冷原子量子传感器,由此减少传感器的尺寸、重量、功耗和成本,并可用作替代定位、导航和计时(PNT)设备,独立于卫星,因此不受GPS干扰等外部篡改的影响。来源:

  9月19日,量子计算公司D-Wave宣布和AI、区块链和量子计算咨询公司Staque建立战略合作伙伴关系,旨在加速中东地区量子退火计算技术的商业应用。合作将利用D-Wave的量子计算机和Leap™量子云服务,帮助客户开发和部署解决企业优化和AI问题的量子和混合量子应用,包括供应链管理、公用事业电网优化、投资组合优化和港口优化等问题。这一合作响应了中东国家经济多元化战略,特别是在物流、金融服务和先进的技术领域。

  在光量子计算中,以高速率生成大型集群状态是众所周知的困难,因为检测概率会随着构成该状态的光子数量呈指数级下降。研究人员通过高维空间编码在每个光子上编码多个量子比特来应对这一挑战,以100Hz的速率生成具有超过9个量子比特的簇态。研究还证明,高维编码通过在同一光子中编码的量子比特之间实现瞬时前馈,快速缩短了计算维持的时间。研究结果为使用高维纠缠进行资源高效的基于测量的量子计算铺平了道路。研究成果于9月16日发表于《Nature Photonics》(自然·光子学)。

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