周报丨工业巨头西门子进军量子计算;Quantinuum使用量子计算模拟碳捕获

光子盒研究院出品
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西门子与Pasqal合作研究量子在计算机辅助工程、模拟和测试中的应用
近日,法国中性原子量子计算公司Pasqal宣布与西门子数字工业软件公司开展为期多年的研究合作,以推进量子计算多物理场仿真模拟领域的发展。
合作的第一阶段将持续3.5年,将涉及两家公司和Pasqal学术合作伙伴埃克塞特大学的研究人员,并由西门子全额资助。
德国工业巨头西门子是计算机辅助工程领域的全球领导者,Pasqal用于求解复杂非线性微分方程的专有量子方法有望提高西门子软件解决方案的性能,这些解决方案用于汽车、电子、能源和航空航天领域的计算机辅助产品设计和测试。
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https://pasqal.io/2022/04/06/siemens-collaborates-with-pasqal-to-research-quantum-applications-in-computer-aided-engineering-simulation-and-testing/
Quantinuum使用量子计算模拟碳捕获
近日,霍尼韦尔的量子计算子公司Quantinuum的量子化学团队与道达尔能源(TotalEnergies)公司合作详述了量子计算机在减缓气候变化方面的潜在用途。
他们开发了一种量子计算方法:描述了分子二氧化碳与一种正在积极研究碳捕获的材料(称为金属有机框架或MOF)的结合。这种材料能够吸收二氧化碳,而能量需求很低。
这项工作揭示了当今量子计算机模拟复杂的多体相互作用的方式,可以增加对MOF-CO2系统的理解:MOF能够以低能量需求吸收二氧化碳,使用量子计算机对MOF等复杂材料进行建模将更便捷,这些挑战可能在应对气候变化方面发挥重要作用。
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https://www.quantinuum.com/pressrelease/on-the-arxiv-modeling-carbon-capture-with-quantum-computing
卢森堡将建立其第一个量子通信基础设施测试平台
近日,卢森堡大学安全、可靠性和信任跨学科中心(SnT)与国家媒体、连接和数字政策系(SMC)合作,宣布建立卢森堡量子通信基础设施实验室(LUQCIA)。
LUQCIA旨在开发和实施基于量子技术的超安全通信基础设施,目的是连接LUQCIA研究基础设施内的至少两个地理位置;LUQCIA将主要依靠地面网络,并将通过后续活动整合空间部分。
这个为期五年的项目由欧盟的“复苏基金”在下一代欧盟倡议的背景下资助,并将在2023年建立一个国家测试平台,以实现量子密钥分发和量子互联网的先进和应用研究——下一代计算和互联网使用的关键阶段。LUQCIA实验室将向国内和国际利益相关者开放,在SnT合作伙伴计划的框架内开展联合研究活动。
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https://chronicle.lu/category/research-r-d/40428-snt-to-build-1st-testbed-for-quantum-communication-infrastructure-in-luxembourg
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美国政府拨款2500万美元支持开发光量子计算机
据《时代联合报(Times Union)》报道,美国参议院多数党领袖Charles Schumer争取了2500万美元的赠款,以支持芯片代工厂格芯(GlobalFoundries)和量子计算公司PsiQuantum开发下一代光量子计算机。
“量子计算技术的下一个前沿领域正在纽约州北部开发。我很自豪能够为格芯和PsiQuantum之间扩大的合作伙伴关系提供2500万美元的联邦资金,以支持美国空军罗马实验室正在进行的前沿研究,创造新的就业机会,并确保美国作为前沿技术领导者的未来,”Schumer表示,中国正在争取在美国之前制造世界上第一台实用量子计算机,量子计算机的研发将密切关系到国家战略。
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https://www.timesunion.com/business/article/Schumer-gets-GlobalFoundries-25-million-grant-17061411.php?IPID=Times-Union-HP-business-package
美国和芬兰签署关于量子信息科技合作的联合声明
4月5日,美国和芬兰签署了《量子信息科学技术(QIST)合作联合声明》,强调了两国加强该领域合作的意愿。
美国负责海洋和国际环境与科学事务的助理国务卿Monica P. Medina与芬兰经济事务和就业部创新和企业融资司司长Ilona Lundström签署了联合声明。该联合声明建立在二十多年稳固的双边关系的基础之上,将利用两国在QIST和QIST支持领域的优势,开展创新研究,发展未来市场,建立强大的供应链,并培养未来一代的技能和人才。
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北约将在丹麦建立新的量子技术中心
4月6日,北约宣布在丹麦首都哥本哈根建立一个新的量子技术发展中心。
该中心将成为哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所的一部分,并开发和测试新的多用途技术,以促进绿色转型、导航、研究和国防。丹麦技术大学、奥胡斯大学和丹麦国家计量研究所也有望做出贡献。
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https://sputniknews.com/20220406/nato-to-build-new-centre-for-quantum-technology-in-denmark-1094517861.html
纽约大学获得美国国防部750万美元资助,旨在增强量子计算
近日,由纽约大学物理学家Javad Shabani领导的科学家团队获得了美国国防部多学科大学研究计划(MURI)的750万美元研究奖。MURI支持来自60多个美国学术机构的28个研究团队,在五年内总计投资1.95亿美元开展跨越多个科学学科的基础研究。Javad Shabani团队将开发改进量子计算的方法,并提高半导体和超导体的性能,这些半导体和超导体将为个人电子产品、医疗诊断设备和公共交通提供动力。
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https://www.eurekalert.org/news-releases/948298
印度-以色列量子技术双边研讨会结束
由印度国防研究与发展组织(DRDO)和DRDO-产业-学术卓越中心(DIA-CoE)组织的为期两天的“印度-以色列量子技术双边研讨会(I2QT-2022)”已于2022年4月6日在新德里结束。
研讨会是DRDO与以色列国防研发局(DDR&D)于2021年11月签署的双边创新协议(BIA)的下一步,旨在促进两国初创企业和中小微企业的创新并加速研发。
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https://www.ourindia.com/index.php/2022/04/indo-israel-bilateral-workshop-on-quantum-technologies-concludes/
澳大利亚将量子作为新路线图中的优先研究领域
近日,澳大利亚联邦政府发布《2021年国家研究基础设施(NRI)路线图》。
制定国家数字研究基础设施(NDRI)战略是联邦政府周四发布的2021年国家研究基础设施(NRI)路线图中概述的八项建议之一。根据路线图,NDRI战略将通过提供充分利用数据所需的计算资源、数字工具、数据治理框架和专业知识,以及为解决数字技能、数据收集、数据标准以及数据分析和可视化等问题提供方向,从而帮助协调、整合和支持跨领域的研究。
同时,路线图建议NDRI战略应有助于规划和准备未来的挑战和机遇,包括围绕高性能计算、百亿亿次级计算、量子计算、大数据以及商业和非商业云服务,如Nectar Research Cloud和AARNet CloudStor。
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https://www.zdnet.com/article/australia-reinforces-data-and-quantum-as-priority-research-areas-in-new-roadmap/
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IBM宣布推出业界第一个量子安全系统
2022年4月5日,IBM发布了IBM z16。这是IBM的下一代系统,在芯片上集成了人工智能加速器——提供延迟优化的推理。这项创新旨在让客户能够大规模分析实时交易,以应对信用卡、医疗保健和金融交易等任务关键型工作负载。基于IBM在安全领域的领先地位,IBM z16还专门设计用于防御近期可能被用来破解当今加密技术的威胁。用IBM的话说,这是业界第一个量子安全系统。
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本源量子发布新一代量子与经典统一的机器学习框架VQNet 2.0
上周,由本源量子开发的新一代量子与经典统一的机器学习框架VQNet2.0正式上线。
该机器学习框架首次将量子与经典统一,支持量子机器学习和经典机器学习模型的构建与训练、经典量子混合运算,可连接超导量子计算机本源悟源,为更多应用场景做底层支撑。VQNet2.0的上线将为开发人员提供一个更为全面统一、且高效易用的平台,开发人员利用VQNet2.0可更便捷开发和测试量子机器学习算法。
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IQM与以色列高校合作加速量子技术研究
欧洲领先的超导量子计算公司IQM宣布与以色列耶路撒冷希伯来大学和巴-伊兰大学达成量子技术的研究合作,IQM为两所大学提供商业级量子计算硬件组件。
合作的目的是为耶路撒冷希伯来大学物理系和量子信息科学中心由Nadav Katz教授领导的团队和巴-伊兰大学物理系Michael Stern教授领导的团队的研究人员提供由IQM开发的商业级量子计算硬件。这些团队的研究人员将使用IQM硬件进行实验,并进一步推动科学发展;还包括测试IQM的量子比特技术,并基于其硬件进行实验。
这种长期合作是IQM与以色列世界级量子生态系统合作的重要里程碑,将带来重大的科学突破、多项学术贡献和新产品创新。
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https://apnews.com/press-release/business-wire/technology-science-business-jerusalem-israel-f697f3583537432485f1cdaea2c12e5f
Quantum Brilliance与乐卓博大学和RMIT大学建立研究中心
德国-澳大利亚创新量子计算硬件和软件提供商Quantum Brilliance宣布与乐卓博大学(La Trobe)和皇家墨尔本理工大学(RMIT)建立联合研发中心。
在新成立的金刚石量子材料研究中心,研究人员将专注于获取原材料,并以原子精度合成高性能、可扩展的基于金刚石的量子微处理器的核心量子系统。该中心已经在开展几个并行项目,这些项目是新钻石制造技术的先驱。这些耗资数百万美元的澳大利亚项目部分由澳大利亚研究委员会(ARC)和Quantum Brilliance资助。该研究中心不仅旨在开发人造金刚石加速器,而且旨在为两国未来的行业进步创建一个金刚石材料科学专家网络。
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https://quantumbrilliance.com/press-release/quantum-brilliance-establishes-research-hub-with-la-trobe-university-and-rmit-university
Quandela发布光量子算法软件包Perceval
法国量子光子学初创公司Quandela宣布发布Perceval——一个支持开发和执行光学量子算法的软件包。随着Perceval的发布,Quandela为量子计算开发人员和用户提供了开发与光子量子比特兼容的算法、进行测试并在光量子设备上运行它们的机会。
与其他量子技术(离子、超导体等)相比,Quandela的光子技术具有许多优势:光子不受环境扰动的影响,这使得光子处理器能够在室温下工作。此外,Quandela开发的单光子源的质量允许量子计算机更快地扩展其能力,同时降低错误率。
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https://thequantuminsider.com/2022/04/07/with-perceval-quandela-takes-another-step-towards-the-development-of-photonic-quantum-computing/
1QBit拆分公司Good Chemistry获得埃森哲投资
从量子计算软件公司1QBit拆分出来的Good Chemistry公司已经获得Green Sands Equity、埃森哲和WorldQuant Ventures等机构领投的种子轮融资。该公司通过向开发者提供计算和量子化学的能力,将从根本上改变众多行业发现和设计新材料的方式,包括化学、制药、石油和天然气、汽车和学术研究。
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IonQ加入新的高管
IonQ宣布加入新的高管:Laurie Babinski将担任总法律顾问,Anant Sanchetee将担任营销高级总监
Laurie Babinski早先的法律工作主要集中在媒体、技术和知识产权方面,担任Baker & Hostetler LLP的律师;曾经帮助司法部批准了Intuit, Inc.收购Credit Karma,并领导Credit Karma的跨职能网络安全事件响应团队。
Anant Sanchetee的职业生涯主要是建立营销团队,帮助全球创新的深度技术品牌,并且曾经担任Meta AI的品牌和产品营销主管。
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https://ionq.com/posts/march-28-2022-ionq-welcomes-laurie-babinski-anant-sanchetee
ColdQuanta加入新的高管
近日,ColdQuanta宣布任命Kathy Crawford为首席人力官,Prateek Lal为总法律顾问,Chris Wood为光子学技术副总裁,Alex Olivas为软件工程和运营副总裁。
Kathy Crawford国际和并购活动方面拥有丰富的经验,就职公司囊括初创企业、创业环境到大型、高度矩阵化的组织,在此之前,她曾在LivaNova,Arca Biopharma和Thermo Fisher Scientific担任关键人力资源领导;Prateek Lal在航空航天、国防、汽车、激光雷达和高科技行业拥有超过13年的经验,曾担任Luminar Technologies的高级法律顾问;Chris Wood在原子、分子、光学和量子技术方面拥有深厚背景,曾在Insight Lidar、Kapteyn-Murnane Laboratories (KLM) Inc.和Precision Photonics担任过各种执行职务;Alex Olivas在过去的七年里担任IceCube软件协调员的领导角色。
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https://www.prnewswire.com/news-releases/coldquanta-enters-next-phase-of-growth-with-addition-of-chief-people-officer-and-general-counsel-301510632.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/coldquanta-expands-executive-team-with-appointment-of-photonics-and-software-technologists-301502993.html
SSH公司加入芬兰BusinessQ倡议
SSH通信安全公司(SSH)已加入BusinessQ倡议,以推动国家和欧洲量子技术的发展以及相关的创新和商业化。BusinessQ是芬兰InsituteQ倡议的一部分,旨在提高人们对量子技术在社会中的潜力和威胁的认识。
此次合作通过增加对客户环境、业务需求和挑战的理解,帮助InsituteQ的研究和教育部门。SSH首席执行官Teemu Tunkelo说:“SSH多年来一直开发其产品组合,包括量子安全元件,NQX和Tectia服务器-客户机已经内置了这项新技术。作为该行业的先驱,SSH在PQC(后量子密码)芬兰倡议中发挥着主导作用,企业、公共组织和科学界在量子时代之初研究和提出解决方案,以保护社会中的关键功能。”
与BusinessQ的合作将加强SSH成为为关键系统提供量子安全解决方案的全球领导者的目标。
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https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/07/2418202/0/en/PRESS-RELEASE-SSH-Joins-BusinessQ-Inititative-to-Advance-the-Use-of-Quantum-Technology-in-Its-Business.html
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科学家发现了确定量子信息寿命的数学捷径
近日,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室、芝加哥大学、日本东北大学和韩国亚洲大学团队提出了新的数学捷径,使科学家能够在瞬间估计材料的相干时间。
该团队的方程适用于一类特定的材料——可用于自旋量子比特设备的材料。虽然研究小组的方程只粗略地预测了材料的相干时间,但它非常接近真实值:它只需要五个数字——材料的五个特定属性的值,就可以得到解。这项工作得到了材料量子相干性新途径中心的支持,该中心是由美国能源部科学办公室、基础能源科学资助的能源前沿研究中心,与美国能源部科学办公室国家量子信息科学研究中心合作。有了这个方程,团队计划进一步提高其模型的准确性。
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https://www.newswise.com/doescience/a-mathematical-shortcut-for-determining-quantum-information-lifetimes/?article_id=768631
科学家提出了应对量子传感纠错中的偏差的方法
近日,苏黎世联邦理工学院(ETH)和麻省理工学院(MIT)团队发现,在现实环境中,量子纠错(QEC)会导致量子传感器发生输出偏差,当错误与其随后的校正之间存在延迟时,传感器输出会经历系统性偏差或“漂移”,并设计了一种方法来克服偏差。
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https://vervetimes.com/the-side-effects-of-quantum-error-correction-and-how-to-cope-with-them/
在IBM量子计算机上实现量子压缩
近日,斯洛伐克科学院物理研究所Matej Pivoluska和Martin Plesch团队在IBM量子计算机上实现了量子压缩算法。
团队在IBM量子处理器上实现了该算法,该算法可以有效地压缩未知量子信息并且具有两种不同的拓扑布局——完全连接的三角形处理器和部分连接的line处理器。
事实证明,line处理器的部分连接对性能的影响微乎其微;转译(将电路编译成量子处理器物理上可用的门)对结果产生了至关重要的影响。并且,压缩后立即解压缩也处于当前可用量子处理器的能力边界,甚至超过这个边界。
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纽约州立大学合作探索量子计算网络
纽约州立大学(SUNY)研究团队使用开源软件来模拟一个功能正常的量子计算网络,研究以《具有有限量子存储寿命的量子网络中的纠缠生成》发表在AVS Quantum Science上。
这项新研究旨在通过模拟双方安全共享信息的量子计算网络来探索这些局限性,目标是提高科学界对使量子计算网络可靠和实用所需的物理系统类型的了解。对于模拟,研究人员使用了阿贡国家实验室开发的技术。“量子网络性能作为硬件组件特性函数的模拟为检测不同材料平台在量子网络中设计电路元件的有用性开辟了一条途径,”该团队表示,该研究正在进行中,并计划进行进一步的模拟。
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https://www.buffalo.edu/news/releases/2022/04/007.html
麻省理工学院提出一种方法来控制量子点不必要的闪烁
近日,麻省理工学院的Moungi Bawendi团队表明,他们可以通过向量子点发射一束中红外激光200毫秒来控制量子点闪烁。
这种技术建立在超快电场脉冲技术的进步之上,迫使点停止闪烁的时间比激光脉冲持续时间长五倍。技术原理是:因为闪烁效应被认为源于当额外的电子附着在量子点上时在量子点上积聚的过量电荷,这些额外的电子改变了点的表面性质,使得点通过不涉及光子发射的过程释放能量;然而,当额外电荷暴露在中红外光的闪光下时,它们会被“敲掉”点的表面,这允许点以稳定的方式发光,而不是闪烁。
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https://vnexplorer.net/?#quantum-dots-are-no-longer-on-the-blink-s922294.html
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Quantum.Tech Boston 2022将于6月举办
Quantum.Tech Boston将于2022年6月14日至15日在波士顿举办,邀请超500名与会者和100多位演讲者。Quantum Tech Boston汇集了量子行业的领先颠覆者,将展示跨国企业、政府、学术界和解决方案提供商引领量子优势。内容包括:
(1)了解量子如何用于优化跨国企业的工作流程;
(2)了解如何为公司业务做好量子准备;
(3)最大限度地利用量子优势提供的机会来优化公司流程;
(4)与已经实施量子技术的全球领导者建立联系并会面。
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https://insidehpc.com/events/quantum-tech-boston-2022/
Quantum 2.0 2022将于6月举办
Quantum 2.0(第二次量子革命)会议将于2022年6月13日至6月16日举办。
本次会议将汇集学者、工程师、国家实验室和行业科学家以及其他致力于推进量子科技的人,目标是促进成熟量子技术的发展,并构建具有量子优势的Quantum 2.0系统。会上涉及技术包括但不限于:
可扩展的量子计算机、模拟器或基于纠缠的通信网络;量子增强型传感器,包括加速度计、重力仪、磁力计、干涉仪、显微镜、望远镜、巡逻机、光谱仪、时钟、量子光源和探测器;传感器网络;分布式或远程量子处理器;量子信息处理器和量子算法设计;涉及上述的基础和应用研究,包括理论或算法研究。
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https://www.optica.org/en-us/events/topical_meetings/quantum/
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