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周报 |《2023量子创新指数》发布;聚焦量子物理,中国科学院发布128个科研前沿

光子盒研究院 光子盒 2024-03-26
光子盒研究院



“合创汇”年度盛典举行


12月8日,“新质生产力 时代新动能”2023年合创汇年度盛典在合肥高新区中安创谷全球路演中心举行。当天,《2023量子创新指数》正式发布。指数测算结果显示,合肥的量子中心指数为134.82,年均增长7.75%。

来源:
http://www.ahwang.cn/newsflash/20231209/2609466.html

2024年量子信息处理国际会议将在中国台湾举行


QIP 2024将于2024年1月13日至19日在中国台湾台北的台北国际会议中心(TICC)举行。

QIP是历史最悠久的量子会议,第一届会议于1998年举行;它也是该领域规模最大的年度会议之一,2023年的参会人数约为1000人,提交的论文约为500篇。

来源:
https://qip2024.tw/site/page.aspx?pid=901&sid=1522&lang=en

中国科学院发布128个科学研究前沿


11月28日,中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合发布的《2023研究前沿》报告和《2023研究前沿热度指数》报告,遴选出2023年全球较为活跃或发展迅速的128个研究前沿,并对相关学科的发展趋势和重点问题进行了研判。

物理领域位居前10位的热点前沿主要集中于凝聚态物理、理论物理、高能物理、光学和量子物理。

来源:
https://www.cas.cn/cm/202311/t20231129_4988840.shtml

全球最大人工智能联盟成立


IBM和Meta与全球50多个创始成员和合作者合作推出人工智能联盟,其中包括 AMD、Anyscale、CERN、Cerebras、克利夫兰诊所、康奈尔大学、达特茅斯学院、戴尔科技、EPFL、ETH、Hugging Face、伦敦帝国理工学院、英特尔、 INSAIT、Linux 基金会、MLCommons、波士顿大学和哈佛大学运营的 MOC 联盟、NASA、NSF、Oracle、Partnership on AI、红帽、Roadzen、ServiceNow、索尼集团、Stability AI、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学、圣母大学、东京大学、耶鲁大学。

来源:
https://thealliance.ai/

IBM发布多款量子产品


12月4日,在2023年IBM量子峰会上,IBM推出了首次推出了“IBM Quantum Heron”,这是全新系列公用事业级量子处理器中的首款产品;IBM还发布了 IBM Quantum System Two,这是公司首款模块化量子计算机,也是IBM以量子为中心的超级计算架构的基石。

此外,IBM还扩展了路线图,以推进“量子实用时代”。

来源:
https://newsroom.ibm.com/2023-12-04-IBM-Debuts-Next-Generation-Quantum-Processor-IBM-Quantum-System-Two,-Extends-Roadmap-to-Advance-Era-of-Quantum-Utility

全球首款逻辑量子比特电路实现无差错计算


美国国防高级研究计划局 (DARPA)、哈佛大学、QuEra团队报告了基于编码逻辑量子比特的可编程量子处理器的实现情况,该处理器最多可运行280个物理量子比特。合作者报告了以下关键成就:

- 创建和纠缠迄今为止最大的逻辑量子比特,显示出7的代码距离,从而能够检测和纠正纠缠逻辑门操作过程中出现的任意错误(代码距离越大,抗量子错误的能力就越强)。此外,研究首次表明,增加代码距离确实可以降低逻辑运算中的错误率。

- 实现了48个用于执行复杂算法的小型逻辑量子比特,其性能超过了使用物理量子比特执行相同算法时的性能。

- 通过控制280个物理比特,构建了40个中型纠错码。

这些结果预示着早期纠错量子计算的到来,并为大规模逻辑处理器的发展指明了道路。

12月6日,研究成果发表在《自然》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06927-3

新理论成功统一“爱因斯坦引力与量子力学


伦敦大学学院(UCL)的物理学家同时发表了两篇论文,宣布了一种既能统一引力和量子力学,又能保留爱因斯坦经典时空概念的“激进”理论。两篇论文得出了一致的基本理论:时空不会被量子化。

来源:
https://www.ucl.ac.uk/news/2023/dec/new-theory-seeks-unite-einsteins-gravity-quantum-mechanics


量子科技纳入《江苏省加强基础研究行动方案》重点方向


11月15日,江苏省政府办公厅印发《江苏省加强基础研究行动方案》,量子科技纳入“战略导向的体系化基础研究”领域重点方向。

文件指出,聚焦量子通信、量子计算机和量子精密测量等重要前沿方向取得突破。重点方向:量子材料、超导量子计算与固态量子模拟、量子保密通信、量子芯片、量子传感与精密测量等。

来源:
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/4/art_46144_11088273.html

美国《国家量子计划法案》(NQI Act)发布第四份年度报告


12月1日,《国家量子计划(NQI)总统2024财年预算补编》发布。这是《国家量子计划法案》(NQI Act)要求的第四份NQI计划年度报告,此次公布的年度(2024财年)量子信息科学预算为9.68亿美元。

来源:
https://www.quantum.gov/the-national-quantum-initiative-supplement-to-the-presidents-fy-2024-budget-released/

拨款1850万美元建立澳大利亚量子增长中心


澳大利亚联邦政府宣布计划在4年内为一个组织联盟提供高达1850万美元的资金,以创建一个国家量子中心。该中心将开展以下活动:

- 建立跨量子生态系统的连接
- 弥合研究和商业化之间的差距
- 促进行业增长
- 对更广泛的社区进行量子技术教育
- 加强澳大利亚作为全球量子领导者的地位。

来源:
https://www.industry.gov.au/news/help-create-australias-centre-quantum-growth

湖南省发布《量子测量技术发展蓝皮书》


12月2日,在2023湖南省量子科技学会学术年会上,《量子测量技术发展蓝皮书》(简称《蓝皮书》)发布。《蓝皮书》对量子测量技术发展变革、全球量子测量产业发展现状、核心测量技术及应用、未来量子测量技术发展趋势等内容进行了剖析梳理,并突出阐述了湖南发展量子测量产业的先手优势。

来源:
http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/zwdt/202312/t20231203_32455462.html

武汉确定七大激光产业链链主


12月2日,光谷激光产业链式发展与创新大会、湖北省光电子信息激光人才发展论坛在武汉光谷召开,武汉·中国光谷激光行业协会名誉会长朱晓称:“希望通过此次产业链调研梳理,识别产业发展风险和短板,形成产业高质量发展重点工作举措,以用为导向、以企业为主体,交通运输、光伏、新能源电池等七大激光应用产业链链主发挥带动引领作用,通过发展,3至5年产值达到500亿。”

来源:
https://www.wuhan.gov.cn/sy/whyw/202312/t20231203_2312046.shtml

德国采购全新20比特离子阱量子计算系统


12月5日,德国莱布尼茨超级计算中心(LRZ)已与慕尼黑量子谷一起为其量子集成中心(QIC)采购了一台新的量子计算机,这台20量子比特的离子阱量子系统由奥地利量子初创公司AQT研发。该系统将提供给慕尼黑量子谷的七个成员组织使用,采购资金由巴伐利亚州政府提供,金额约980万欧元。

来源:
https://www.munich-quantum-valley.de/news-events/detail/trapped-ion-quantum-computer-for-mqv

欧盟推出新的量子技术协议


为确保欧盟在量子技术领域的主导地位,12月6日,欧盟发布了一份关于量子技术的联合声明。

迄今为止,已有11个欧盟国家签署了该量子协议,包括法国、比利时、克罗地亚、希腊、芬兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克共和国、马耳他、爱沙尼亚和西班牙。然而,德国、荷兰和丹麦等量子技术领先国家决定不加入该倡议。

来源:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-declaration-quantum-technologies

韩国公布后量子密码学国家标准首轮竞赛结果


12月7日,韩国公布了该国后量子密码学(PQC)国家标准的第一轮竞赛结果。经过一年评估,他们在从去年11月到今年10月提交的16种算法中,选取了8种候选PQC算法参与下一轮竞赛。

来源:
https://kpqc.or.kr/competition.html


ORCA Computing为波兰波兹南超级计算和网络中心(PSNC)安装光量子系统


11月中旬,总部位于伦敦的初创公司ORCA Computing宣布,它已被选中在波兰波兹南超级计算和网络中心(PSNC)安装两套PT-1量子光子系统,这两套系统旨在“加速(PSNC)在一系列科学领域的量子计算工作”。

来源:
https://orcacomputing.com/orca-computing-to-provide-poznan-supercomputing-and-networking-center-psnc-with-first-quantum-computers/

Brilliance获得200万欧元种子轮融资


为增强现实(AR)显示器开发微小激光模块的荷兰初创公司 Brilliance 已获得 200 万欧元种子资金。这家位于恩斯赫德(Enschede)的公司表示,它已开发出光子集成电路(PIC)格式的激光技术,与现有的增强现实投影显示屏相比,分辨率和能耗水平都更胜一筹。

来源:
https://www.photondelta.com/news/brilliance-secures-seed-investment-from-photonventures-and-oost-nl-to-develop-laser-engines-for-augmented-reality-glasses/

中国移动联合玻色量子上线“恒山光量子算力平台”


12月1日,中国移动云能力中心(简称“移动云”)联合北京玻色量子科技有限公司(简称“玻色量子”)共同打造的“五岳量子计算云平台——恒山光量子算力平台”在苏州正式发布。

来源:
http://science.china.com.cn/2023-12/05/content_42623690.htm

Algorithmiq与IBM合作展示量子实用之路


Algorithmiq是一家开发量子算法以解决生命科学领域最复杂问题的大型公司,该公司已在IBM硬件上成功运行了迄今为止规模最大的错误缓解实验之一。这两个团队早在2022年就携手合作,为首次在化学领域实现有用的量子优势铺平了道。

来源:
https://algorithmiq.fi/

Rambus利用量子安全引擎IP扩展量子安全解决方案


12月4日,芯片和硅IP提供商Rambus公司宣布推出量子安全引擎(QSE),用于集成到ASIC、SoC和FPGA的硬件安全元件中。Rambus QSE IP核采用NIST挑选的抗量子算法,可保护宝贵的数据中心和政府硬件免受后量子计算时代出现的攻击。

来源:
https://www.rambus.com/blogs/rambus-expands-quantum-safe-solutions-with-quantum-safe-engine-ip/

Infleqtion推出全球首个量子物质服务Oqtant


12月5日,Infleqtion宣布推出Oqtant,这是世界上首个量子创新平台服务,为从事下一代量子应用研究的研究人员、创新者和学生提供突破性的量子物质访问。Oqtant将用于为新的和更好的传感器、原子电子电路和信号处理构建功能更强大、用途更广泛的解决方案,实现技术创新的下一次飞跃。

来源:
https://oqtant.infleqtion.com/

IonQ Forte现已通过Amazon Braket Direct计划提供


12月5日,量子计算行业的领导者IonQ宣布,通过Braket Direct计划,IonQ Forte首次在亚马逊Braket上公开发布。

来源:
https://ionq.com/resources/ionq-forte-first-configurable-quantum-computer

EPB量子网络将Qunnect纳入量子协作的第一个客户


12月5日,由Qubitekk提供支持的EPB量子网络宣布,它将接待量子安全网络技术领域的领先企业Qunnect,进行一系列现场合作验证运行。Qunnect将与Qubitekk合作,利用EPB量子网络确定关键量子技术在量子网络中的互操作性。

此次演示将标志着两家商业量子网络公司首次运行其硬件来共同支持一个分发协议。

来源:
https://quantum.epb.com/

邦德激光获数亿元联合投资


12月5日,邦德激光获IDG资本和顺为资本数亿元联合投资。

邦德激光成立于2008年,致力于为全球客户提供全功率高性能激光加工智能解决方案。作为国内为数不多具有产业链垂直整合能力的激光加工智能解决方案供应商,邦德激光立足激光加工设备,向产业链上游纵向延伸,已形成包含激光器、激光头、操作系统在内的产品全栈自研自产生态布局,实现了激光加工设备的完全自主化,成为中国制造业全面转型升级及现代化的重要推手。

来源:
https://www.bodor.cn/journalism/?newsId=97

Extropic完成1410万美元种子轮融资


Extropic是一家由谷歌量子计算研究团队前成员领导的硬件初创公司,创立于2022年,现已获得了1410万美元的种子轮投资。

本次投资由Kindred Ventures领投,还吸引了包括HOF Capital、Julian Capital和Marque VC等十几家其他投资者的参与,另外还包括Adobe、Shopify和几位AI公司的高管。

来源:
https://www.extropic.ai/accelerate

QuantaMap筹集140万欧元


荷兰初创公司QuantaMap在一份新闻稿中说,该公司已获得140万欧元的资金,用于利用一种特殊的显微镜改进量子计算机芯片的生产。

来源:
https://swissfinancenews.ch/quantamap-snaps-e1-4m-funding-to-tackle-a-crucial-hurdle-in-quantum-revolution/

穆迪推出第一个金融量子平台


据穆迪分析网站称,QFStudio是一款软件即服务 (SaaS) 产品,将充当量子计算解决方案的“持续集成、基准测试和交付平台”。QFStudio希望通过SaaS产品缩小金融领域先行者的差距,允许客户将经典算法性能与量子算法性能进行比较,以便为他们的特定问题选择最佳选项。

来源:
https://www.moodysanalytics.com/microsites/quantum

QuantX Labs获得量子安全PNT数据研究资金


QuantX Labs宣布为一项研究项目提供75万美元资金,旨在为国防应用开发安全定位、导航和授时 (PNT) 功能。该项目名为“弹性PNT的量子安全时间传输”,将得到国防部的支持,为PNT安全的尖端进步铺平道路。这项工作的一个重要合作伙伴是Inovor Technologies,它将协助这项技术最终部署到卫星上。

来源:
https://quantxlabs.com/quantx-labs-secures-750000-funding-for-cutting-edge-research-in-quantum-secured-pnt-data/

亚马逊推出三项计划,旨在让量子学习研究变得更容易


AWS宣布推出Braket Direct,这是亚马逊Braket下的一项新计划,旨在为量子研究人员提供更深入、更高效的量子计算资源访问途径。近期,AWS团队还宣布创建亚马逊Braket学习计划和数字徽章计划。

来源:
https://aws.amazon.com/cn/blogs/quantum-computing/introducing-the-amazon-braket-learning-plan-and-digital-badge/

国测量子完成Pre-A轮融资

近日,北景国测(上海)量子科技有限公司(以下简称国测量子)宣布完成Pre-A轮融资,融资金额暂未透露,由北京大学科技成果转化基金体系燕缘创投、元培基金等联合投资,所融资金将持续用于公司芯片级原子钟的研发及产品化推进。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/F_CpQv29Gq8eOB7smqlpmw

汇丰银行率先为AI外汇交易提供“量子保护”


12月6日,汇丰银行(HSBA.L)完成了一项工具的全球首次试验,使用量子密钥分发(QKD)的加密形式保护了其专有平台HSBC AI Markets上的一笔交易,将3000万欧元兑换成了美元。

来源:
https://www.hsbc.com/news-and-views/news/media-releases/2023/hsbc-pioneers-quantum-protection-for-ai-powered-fx-trading

Qrypt与LANL合作推进量子随机数生成技术


12月7日,量子安全加密先驱公司Qrypt宣布与洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL) 签署合作研究与开发协议 (CRADA),以开发Qrypt最先进的量子随机号码生成 (QRNG)。

来源:
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/qrypt-partners-with-lanl-to-advance-quantum-random-number-generation-tech/

Rigetti Computing推出公司第一个商用QPU——Novera


12月7日,全栈量子经典计算领域的先驱 Rigetti Computing宣布推出Novera QPU,这是一款基于公司第四代Ankaa级架构的9量子比特量子处理单元 (QPU),具有可调耦合器和方形晶格,可实现更密集的连接和快速的2量子比特操作。

来源:
https://investors.rigetti.com/news-releases/news-release-details/rigetti-launches-novera-qpu-companys-first-commercially

Riverlane与Infleqtion和Nüvü Cameras合作


在“用于里德堡量子计算机的可扩展量子比特阵列检测”项目中,量子计算公司Infleqtion和Riverlane将与成像系统专家Nüvü Camēras合作开发系统,以大大改善量子比特状态的读出。

Infleqtion、Nüvü Camēras和Riverlane之间的合作将促进量子计算供应链这一领域的合作开发,帮助Nüvü Camēras开发针对下一代量子计算机的相机,帮助Riverlane为其量子控制系统配备先进的读出功能,并帮助Infleqtion验证必要的硬件控制层。

来源:
https://www.azooptics.com/News.aspx?newsID=28519

POSCO与量子计算机公司合作探索新型电池材料


12月7日,韩国公司POSCO Holdings宣布与量子计算机公司QC Ware建立合作伙伴关系,开发模拟电池材料的新技术。利用韩国政府的资助,POSCO和QC Ware将模拟锂电池的真实固态电解质;然后,两家公司将致力于将新的量子计算方法与已使用的最佳方法进行基准测试。

来源:
https://www.prnewswire.com/news-releases/posco-holdings-and-qc-ware-revolutionize-battery-simulation-with-quantum-computing-302008246.html

Quantacet基金完成2000万美元融资

Quantacet是一家总部位于魁北克省、专注于量子技术初创企业的新型风险投资基金,该基金已宣布首次完成2000万美元的融资。

来源:
https://www.quantacet.com/a-propos/


利用量子模拟获得中子星旋转异常的启示


量子物理学家和天体物理学家合作,在理解中子星故障方面取得了重大突破。他们用超冷双极性原子对这一神秘的宇宙现象进行了数值模拟。这项研究在量子力学和天体物理学之间建立了紧密联系,为从地球上对恒星天体进行量子模拟铺平了道路。

11月29日,研究成果发表在《物理评论快报》上。

来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.223401

“拉伸金刚石”,科学家让量子比特更加稳定可控


芝加哥大学、阿贡国家实验室和剑桥大学的研究人员宣布了量子网络工程的突破:通过“拉伸”金刚石薄膜,他们创造了量子比特,可以在显着减少设备和费用的情况下运行。

11月29日,研究成果发表在《Physical Review X》上。

来源:
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.13.041037

新型显微镜操作单电子的量子态


雷根斯堡大学的物理学家找到了一种使用原子分辨率显微镜操纵单个电子量子态的方法,使用这种类型的显微镜,人们甚至可以对分子的内部结构进行成像。

12月6日,研究成果发表在《自然》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06754-6

索邦大学在传统计算机上模拟了40多个量子比特的量子计算


Qubit Pharmaceuticals是一家专注于通过混合HPC和量子计算加速分子模拟和建模发现新药候选物的深度技术公司,近期,公司和索邦大学理论化学实验室合作,利用其新型Hyperion-1仿真器实现了模拟40个量子比特的量子计算。

来源:
https://www.sorbonne-universite.fr/en/presse/qubit-pharmaceuticals-and-sorbonne-university-achieve-major-scientific-breakthrough

单个分子首次用作量子比特


两个研究小组报告了他们的研究成果,在这两篇论文中,研究小组都使一对单氟化钙分子相互作用,从而产生纠缠——这是量子计算的一个关键效应。

12月7日,两篇研究发表在《科学》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf8999
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf4272


超导纳米线检测单个蛋白质离子


由维也纳大学量子物理学家马库斯·阿恩特(Markus Arndt)领导的国际研究小组在蛋白质离子检测方面取得了突破性进展:由于能量灵敏度高,超导纳米线探测器的量子效率几乎达到了100%,在低能量下的探测效率比传统离子探测器高出1000倍。

12月1日,研究成果发表在《科学进展》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj2801

北京量子院合作清华大学团队,成功研制全集成超低温双量子比特接口芯片组


北京量子信息科学研究院量子计算云平台团队与清华大学集成电路学院合作,在面向量子计算系统大规模集成的超低温接口芯片方面持续发力,成功研制了基于CMOS工艺的全集成超低温双量子比特接口芯片组。

近日,研究成果被 “IEEE国际固态电路会议” ISSCC 2024录用。

来源:
https://www.isscc.org/http://submissions.mirasmart.com/ISSCC2024/PDF/ISSCC2024AdvanceProgram.pdf


中国团队实现各种纳米级发射器的串联光子雪崩


近日,华南师范大学华南先进光电子研究院光及电磁波研究中心詹求强教授课题组在非线性光学领域取得突破性进展:提出了一种通用的串联光子雪崩机理,采用单一雪崩纳米引擎,在常温下实现了铒发光离子的超高阶的非线性荧光(41阶非线性效应),并基于此实现了一系列发光离子的纳米光子雪崩荧光。

11月4日,研究成果发表在《Advanced Materials》上。

来源:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202307848

内嵌光子晶体的高速响应超导纳米线单光子探测器


近日,中国科学院上海微系统所尤立星、李浩团队与武爱民团队合作,利用内嵌2D光子晶体结构实现了极低占空比超导纳米线单光子探测器,在保证高吸收效率的同时成倍提高了探测速度。

11月24日,研究成果作为“编辑推荐”发表在《Photonics Research》上。

来源:
https://opg.optica.org/prj/fulltext.cfm?uri=prj-11-12-2128&id=542647

矢量自适应光学器件


牛津大学Chao He博士领导的科学家团队最近介绍了一种被称为矢量自适应光学(V-AO)的新一代自动光学技术。V-AO是一种校正光学系统中相位和偏振像差的创新方法,该技术旨在提高矢量场状态的均匀性和光学系统的光学分辨率。

11月27日,研究成果发表在《eLight》上。

来源:
https://elight.springeropen.com/articles/10.1186/s43593-023-00056-0

中国科大在短波红外单光子激光雷达取得重要进展


中国科学技术大学王亮教授团队和问天量子有限公司合作研发的短波红外单光子激光雷达取得重大进展。研究团队通过全自主研发的单光子探测器芯片,匹配读出电路,结合全光纤激光雷达,开发了全天候、大扫描角度的激光雷达成像系统,为短波红外单光子成像及其核心芯片制备提供了开创性的方法。

8月30日,研究成果发表在《IEEE Sensors Journal》上。

来源:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10235888

科学家首次制造中红外范围的超级反射镜


在最近发表的研究报告中,一个国际科学家团队创造出了首个中红外超反射镜:研究人员能够制造出100万个光子中仅损失8个光子的镜子,这意味着这些超级反射镜的反射率达到了99.99923%。

12月6日,研究成果发表在《自然·通讯》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-023-43367-z

微型环形谐振器装置大大改进了激光技术


洛桑洛桑联邦理工学院(EPFL)光子系统实验室(PHOSL)的团队开发出了一种芯片级激光源,在提高半导体激光器性能的同时,还能产生更短的波长。这是光子学领域的重大进展,对电信、计量学和其他高精度应用具有重要意义。

12月8日,研究成果发表在《光: 科学与应用》上。

来源:‍
https://www.nature.com/articles/s41377-023-01329-6


中国团队以阿秒级分辨率解析光电离路径间的量子干涉


最近,华东师范大学和贝尔法斯特女王大学的研究人员在RABBITT技术的基础上,对光离子化中的个体贡献进行了明确测量。他们为开展阿秒物理研究介绍了一种极具前景的新方法。

11月14日,研究成果发表在《物理评论快报》上。

来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.203201

京理工大学在非厄米量子态拓扑调控研究方面取得重要进展


近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组设计非厄米量子行走,实现了高效量子态拓扑调控。该工作可能会启发物理学的许多其他分支,如声学、光学和电子系统,对奇异线或奇异点的动态环绕过程做进一步研究。

11月23日,研究成果发表在《Laser & Photonics Reviews》上。

来源:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lpor.202300794

中国科大在单自旋量子体系中检验贾辛斯基等式


中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星课题组与北京理工大学尹璋琦教授合作,在量子热力学领域取得重要进展,研究团队基于金刚石氮-空位(Nitrogen-Vacancy,NV)色心体系对贾辛斯基等式进行了实验检验。

11月27日,研究成果发表在《物理评论快报》上。

来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.220401

量子霍尔约瑟夫森结中手性超电流的证据


法国格勒诺布尔大学 (Université Grenoble Alpes)团队报道了在封装的石墨烯纳米带中,超窄约瑟夫森结表现出了手性超电流,可见高达8T,并自旋简并边缘通道是电阻h/2e2≈12.9kΩ的量子霍尔QH平台。该项发现,有助于探索具有非阿贝尔马约拉纳费米子和仲费米子(Parafermion)零模的相关和分数量子霍尔QH基超导器件。

11月29日,研究成果发表在《自然》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06764-4

量子力学结合天体物理学揭开中子星之谜


因斯布鲁克大学、奥地利科学院以及意大利大萨索国家实验室(Laboratori Nazionali del Gran Sasso)和大萨索科学研究所(Gran Sasso Science Institute)的研究人员最近进行的一项研究表明,超冷超固体中也会发生闪烁,可以作为中子星内部的多功能模拟物。

这项研究展示了一种深入了解中子星行为的新方法,并为从低能地球实验室对恒星天体进行量子模拟开辟了新途径。

11月29日,研究成果发表在《物理评论快报》上。

来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.223401

首次观测到自然发生的磁单极子


近日,剑桥大学的研究人员在赤铁矿(主要成分与铁锈相同)中发现了磁单极子,这是科学家首次在天然磁体中观测到磁单极子。这项研究提供了一种探索二维磁单极子物理机制的方法,展现了金刚石量子传感技术在探索量子材料方面的潜力。

12月5日,研究成果发表在《自然·材料》(Nature Materials)上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41563-023-01737-4


歌德大学接收第一台量子计算机


德国歌德大学的第一台量子计算机被命名为“钻石宝宝”(Baby Diamond),它以合成金刚石中的氮空位技术为基础,将作为拥有五个量子比特的试验系统投入使用。总部位于乌尔姆的新创公司XeedQ计划于2024年第一季度交付该设备,最初的试点用户预计将来自法兰克福歌德大学和国家高性能计算NHR联盟。

来源:
https://www.goethe-university-frankfurt.de/146461843/Goethe_University_receives_its_first_quantum_computer?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news


空客和宝马集团发起量子计算竞赛


12月6日,空中客车公司和宝马集团发起了名为“量子移动性探索”的全球量子计算挑战赛,以应对航空和汽车领域传统计算机仍然难以克服的最紧迫挑战。此次挑战赛尚属首次,汇聚了两个全球行业领导者,将量子技术应用于现实世界的工业应用,释放潜力,为未来的交通打造更高效、可持续和更安全的解决方案。

挑战清单包括:

- 智能涂层:研究用于缓蚀的量子计算
- 量子驱动的物流:实现高效和可持续的供应链
量子增强自主性:增强关键测试场景图像的生成式人工智能
- 量子求解器:预测性空气声学和空气动力学建模
- 黄金应用:推动量子技术在移动领域的应用

来源:
https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2023-12-airbus-and-bmw-group-launch-quantum-computing-competition-to-0

12月13日-16日,“第十一届固态量子计算国际研讨会”在广州召开


第十一届固态量子计算国际研讨会将于2023年12月13日-16日在广州召开,由华南师范大学物理学院、南京大学物理学院和香港大学物理学系联合承办。此次,光子盒作为会议唯一的指定合作智库,将持续发挥平台的协同枢纽功能。

来源:
http://conf2.scnu.edu.cn/



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