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周报 | [1.3-1.9] 量子全球新闻要点总览

周报 | [1.3-1.9] 量子全球新闻要点总览 量子创投界
2022-01-10
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导读:周报 | [1.3-1.9] 量子全球新闻要点总览




政策与战略



01 法国量子战略:启动国家量子计算平台
 


法国武装部队部长Florence Parly、高等教育、研究和创新部长Frédérique Vidal和数字转型和电子通信国务秘书Cédric O上周宣布启动法国国家量子计算平台,投资秘书长Guillaume Boudy出席了这次会议。
 
这一会议完全符合法国总统马克龙于2021年1月21日启动的关于量子技术的国家战略,并将量子定义为对法国主权和战略优势的重大挑战。
 
该战略在2021-2025年期间投入18亿欧元,包括由国家资助的10亿欧元,特别是通过未来投资计划(PIA),用于发展量子技术。目标是到2030年在该部门创造16,000个就业机会。
 
相关链接
https://www.gouvernement.fr/france-2030-strategie-quantique-lancement-d-une-plateforme-nationale-de-calcul-quantique
 
02 HUB Security为以色列国防部提供新的量子安全解决方案
 


作为世界首创,HUB Security将为以色列国防部提供一个新的量子安全解决方案,以保护云环境中的敏感信息。该公司正与量子技术研究公司QuantLR合作,开发一种首创的解决方案,通过量子计算产生的加密密钥,提供用户识别功能以及文件、演示文稿和电子表格的加密。
 
HUB Security和QuantLR的产品将大大缓解企业向云端整合工作环境的过渡,其加密密钥由非侵入式技术生成。
 
相关链接
https://www.prnewswire.com/news-releases/hub-security-to-provide-the-israeli-ministry-of-defense-with-new-quantum-security-solution-301453583.html
 
企业风云



01 Zapata报告:74%的受访者认为不采用量子计算的人将会落后!
 


由领先的企业量子软件公司Zapata Computing委托进行的一项新的全球研究“关于企业量子计算应用的第一份年度报告(The First Annual Report on Enterprise Quantum Computing Adoption)”显示,量子计算已经从数字化转型的边缘转移到核心。
 
量子计算已成为当务之急,74%的人认为不采用量子计算的人将落后。那些希望避免落后的企业已经没有时间了:在已经开始构建量子能力的企业中,41%的企业希望取得竞争优势,在未来两年内领先于同行,而排名靠前的12%的企业采用者希望在一年内取得一些竞争优势――或者已经取得。
 
完整报告
https://4627su41pzrvhaad34118k3y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/01/Survey-Report-_-FINAL-2-1.pdf
 
02 Strangeworks和Quantinuum整合全球首个量子增强型加密密钥服务
 


Quantinuum的Quantum Origin为Strangeworks生态系统提供先进的加密能力。
 
量子计算软件的全球领导者Strangeworks近日宣布了其与Quantinuum的最新联合合作,Quantinuum是世界上最大的综合性独立量子计算公司,拥有垂直整合的解决方案,包括最高性能的量子计算机和全面的、与硬件无关的量子软件。这项合作将在Strangeworks生态系统中实施Quantinuum的量子增强型密码密钥Quantum Origin。
 
相关链接
https://strangeworks.com/newsroom/strangeworks-and-quantinuum-partner-to-integrate-quantum-cryptographic-key-service
 
03 微软扩展 Azure 量子云服务
 


微软的基于云计算的量子计算业务正在扩展其提供给企业和其他组织的软硬件能力,这些企业和组织希望探索新兴的量子计算领域。
 
该公司正在与量子计算芯片和软件供应商 Rigetti 计算合作,使微软 Azure Quantum 云服务的用户可以使用这些系统。一旦在2022年第一季度可用,组织将能够利用各种量子软件框架为 Rigetti 计算机编程。
 
微软和Rigetti上个月发表上述声明之前几天,这家企业软件和云巨头的官员表示,他们正在与国际咨询公司毕马威(KPMG)合作,利用量子优化技术解决业务问题,这些技术可以通过 Azure Quantum 获得。
 
相关链接
https://thenewstack.io/microsoft-expands-azure-quantum-cloud-services/
 
04 Eeroq公司正在将其总部迁往芝加哥
 
Eeroq是一家开发基于漂浮在超流体氦池上的电子的量子硬件初创公司,已经签署了一份位于芝加哥西区的9600平方英尺的工程实验室和办公室租约。该公司在寻找这个总部的过程中得到了芝加哥商界的大力支持,包括芝加哥市长Lori Lightfoot的INVEST South/West倡议。
 
芝加哥和中西部正在努力成为美国量子活动的主要中心。近年来,芝加哥量子交易所成立,成员来自芝加哥大学、阿贡国家实验室、费米国立加速器实验室、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校厄巴纳-香槟分校、威斯康星大学麦迪逊分校、西北大学,这些机构可以提供强大的人才输送渠道。此外,去年成立了二元量子加速器,以孵化新的量子公司,希望其中许多公司每年都能成功,并留在芝加哥。但来自其他地理区域的竞争也很激烈,包括马里兰州、科罗拉多州、北加利福尼亚州、南加利福尼亚州,以及许多其他美国和国际地区都在争相成为下一个“量子硅谷”。
 
相关链接
https://quantumcomputingreport.com/eeroq-is-moving-its-headquarters-to-chicago/
 
产业动态


 
01 量子测量可在神经学中具有新用途
 


量子技术已经在帮助推进医学和医疗保健系统方面取得了巨大进步。从优化药物设计的量子计算机到放射治疗,我们的医疗保健系统正变得更加高效和实惠。虽然这项技术还没有普及,但它在不同医学领域的影响正在放缓,使得量子似乎不可替代。
 
量子技术在神经学这一特别领域取得了重大突破。由于近期关于新冠疫情对大脑影响的著作物出版,神经学已成为热门领域。医生和研究人员可以通过多种方式查看大脑并进行研究。其中一种方法是MEG(脑磁图描技术)。MEG 通过测量大脑内部带电粒子产生的小磁场来识别大脑活动。虽然 MEG能有效生成大脑功能的准确图像,但成本昂贵且难以运输。一个研究团队将量子测量视为一种降低 MEG 使用成本、使MEG便于运输的方法。
 
相关链接
https://thequantuminsider.com/2022/01/05/quantum-sensing-may-have-a-new-purpose-in-neurology/
 
02 九州量子助力雄安新区培育未来产业
 


近日,九州量子成功中标“2021年中国联通智研院量子通信研究与应用创新实验室研发项目量子保密通信专线研发项目”和“2021年中国联通智研院量子通信研究与应用创新实验室研发项目智慧能源量子加密应用研发项目”。
 
据公开招标文件显示,该项目旨在为中国联通支撑雄安新区提前布局并积极培育量子通信等未来产业,构建国内量子技术创新研究与应用高地。积极开展量子产业合作、技术创新、产品开发,推动研发成果转化应用,助力打造量子技术应用示范区。
 
相关链接
http://www.qtec.cn/cn/xwzx/info_6.aspx?itemid=247&lcid=13
 
03 量子计算应用提高港口货物运输能力和速度
 


洛杉矶港被誉为美国最繁忙的港口。2021年10月,洛杉矶港创下114年历史上最繁忙的一个月,货运量超过90.3万标准箱。在我们面临全球供应链挑战的时代,港口必须以最高的效率最大限度地运作。随着大流行导致的购买激增,全国各地的港口都在努力跟上加速运营的步伐。优化港口基础设施容量的技术至关重要。这就是 HONE (超优化节点效率)量子人工智能引擎发挥作用的地方,提高货物运输的能力和速度。
 
HONE 与菲尼克斯海事服务公司和 SavantX 合作,最初于2020年7月部署。HONE 优化引擎已在美国最大的海运码头之——洛杉矶港的300号码头集装箱码头项目得到了验证,使货物装卸设备生产率提高了一倍,并产生了更可预测的货流。HONE 及其部署策略优化了码头,并为货运公司及其客户优化了时间安排、预约和码头内集装箱装卸。
 
由行业领导者 D-Wave 提供的量子计算技术支持,HONE 技术允许前所未有的供应链智能化。此外,由人工智能和机器学习驱动,HONE 引擎重定向和优化操作,最终加快供应链的速度。
 
相关链接
https://www.prnewswire.com/news-releases/quantum-computing-application-sees-real-world-success-at-pier-300-at-the-port-of-los-angeles-301455106.html
 
04 密歇根州立大学与普渡大学和密歇根大学组成量子联盟
 
密歇根州立大学已经加入普渡大学和密歇根大学,组成一个基于美国中西部的联盟,将推动量子科学和工程研究、教育和培训的前沿。
 
中西部量子合作中心,或称MQC,将促进各大学的新的尖端项目,为量子计算和信息科学的领先研究人员创造新的机会。MQC还将加强大学为其毕业生准备的工作,为快速增长的量子劳动力提供动力。
 
虽然在日常生活中导航通常不需要量子力学学科的专业知识,但它可以彻底改变我们如何解决各种现实世界的问题。例如,研究人员正在开发量子计算硬件和软件,这可能会导致金融、物流和网络安全的范式转变。
 
相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/msu-forms-quantum-alliance-with-purdue-and-university-of-michigan/
 
科技动态



01 物理学家观察超冷原子形成量子龙卷风的晶体
 
麻省理工学院的物理学家们已经直接观察到在一种特殊的物质状态下相互作用和量子力学的相互作用:一种超冷原子的旋转流体。研究人员预测,在旋转的流体中,相互作用将占主导地位,并驱动粒子表现出奇异的、从未见过的行为。
 
在上周发表在《自然》期刊上的一项研究中,麻省理工学院的团队快速旋转了超冷原子的量子流体。他们观察到,最初的圆形原子云首先变形为一个薄薄的针状结构。然后,在经典效应应该被抑制,只留下相互作用和量子法则来主导原子行为的时候,针状物自发地断成了结晶状,类似于一串微型的量子龙卷风。
 
相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/msu-forms-quantum-alliance-with-purdue-and-university-of-michigan/
 
02 如何测试量子力学的极限
 


来自伦敦帝国理工学院和兰卡斯特大学的研究人员提出了一种新的方法来测试量子力学的适用范围。
 
人们提出了许多模型,统称为客观崩溃理论,以期解决这些突出的基本问题。但是检验这些理论仍然具有实验上的挑战性。现在,一组研究人员发表了一篇论文,介绍了一种在实验室中研究这些客观崩溃理论的新方法。
 
研究人员的方法利用了“位移测试仪”,这是一种机电设备,由连接到超导量子位的机械谐振器组成。通过操纵量子比特,他们提出了一种探测偏离标准量子理论的技术,这种方法可以用客观塌缩来解释。
 
相关链接
https://phys.org/news/2022-01-limits-quantum-mechanics.html
 
03 抑制量子点中的俄歇复合过程
 


量子点(QD)是一种纳米尺寸的半导体纳米晶体,它具有独特的光学性质,例如在光学频率范围内发射光的能力取决于它的大小。量子点已经应用于实际的光电子应用,包括发光显示器、太阳能电池、光电探测器和激光器。
 
韩国基础科学研究所(IBS)分子光谱和动力学中心利用瞬态吸收光谱技术成功地观察到 CdSe 量子点在几皮秒时间尺度上发生俄歇复合。研究小组首次证明了这一过程可以通过超材料纳米结构来控制。基于俄歇复合过程强烈依赖于激子的跃迁偶极矩,研究小组揭示了量子点中跃迁偶极子与其纳米结构形成的像之间的相互作用可以通过降低跃迁偶极矩的振幅来抑制俄歇复合过程。
 
相关链接
https://phys.org/news/2022-01-suppressing-auger-recombination-quantum-dots.html
 
04 腾讯实现百万原子超大体系平面波精度第一性原理计算
 


近日,腾讯量子实验室、腾讯云高性能计算产品团队、北京龙讯旷腾科技有限公司和盐城工学院石林教授团队联合攻关,成功实现了百万硅原子超大规模体系的平面波精度第一性原理计算。该项工作由腾讯量子实验室牵头,基于龙讯旷腾公司的线性标度三维分块算法(LS3DF)以及腾讯云高性能计算集群产品完成。后续腾讯量子实验室和龙讯旷腾公司将进一步深度合作,持续探索超大体系平面波精度第一性原理计算的商用化场景,助力高校和企业科研团队解决材料科学研究中的重难点问题。
 
相关链接
https://mp.weixin.qq.com/s/CB7mYmRsFs-SMYPgy2aOqg
 
05 “魔角”石墨烯揭示的磁性惊喜——潜在的量子计算应用
 


磁体和超导体通常不会相处,但一项新的研究表明,"魔角 "(Magic-Angle)石墨烯能够同时产生超导性和铁磁性,这在量子计算中可能是有用的。
 
当两片碳纳米材料石墨烯以一个特定的角度相互堆叠在一起时,就产生了一些有趣的物理现象。例如,当这种所谓的“魔角石墨烯”被冷却到接近绝对零度时,它突然变成了超导体,这意味着它以零电阻导电。
 
现在,来自美国布朗大学的一个研究小组发现了一个令人惊讶的新现象,这种现象可以在魔角石墨烯中出现。在《科学》期刊上发表的一项研究中,研究小组发现,通过诱导一种称为自旋轨道耦合的现象,魔角石墨烯变成了强大的铁磁体。
 
相关链接
https://scitechdaily.com/magnetic-surprise-revealed-in-magic-angle-graphene-potential-quantum-computing-applications/

end



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