


共同社4月22日报道,日本政府的综合创新战略推进会议(主席:官房长官松野博一)22日对于定位为重要技术的人工智能(AI)和量子技术,敲定了将推进研究和实用化的新战略。把处理电子和光等极小物质现象的量子技术作为“国家间争霸的核心”,在本年度内建设首台可进行超高速计算的国产量子计算机。
关于人工智能,新战略提出为了构建能迅速应对新冠感染症等全球大流行、以及首都直下地震等大规模灾害的系统,致力于提升技术信赖度。
https://cj.sina.com.cn/articles/view/5182171545/134e1a99902001ba1x
02 美国国会希望制定一项针对联邦 IT 系统后量子黑客威胁的计划

美国国会希望联邦政府有一个计划,以保护联邦IT系统和资产免受未来量子计算机进行的黑客攻击。
需要澄清的是,美国国家标准与技术研究所(National Institute for Standards and Technology)的计算机科学家们认为,量子密码破译的切实威胁还需要数年时间,但大量旧式、经典的加密支撑系统和数据的广泛替代可能会在未来几年内到来。
《量子计算网络安全准备法案》由众议员Ro Khanna、Nancy Mace和弗吉尼亚州议员Gerry Connolly提出。
https://www.scmagazine.com/analysis/asset-management/congress-wants-a-plan-for-post-quantum-hacking-threats-for-federal-it-systems
03 1800万美元启动数字和量子创新平台-加速魁北克的数字转型

数字与量子创新平台(PINQ2)是由加拿大舍布鲁克大学和魁北克省创新部共同创建的。这个独特的高性能计算平台将成为催化剂,引领科学家、企业和组织之间的合作研究项目生态系统。
PINQ2的使命是增加产业界和研究界之间的合作和技术转让,并通过培训未来的人才来加速公司的数字化转型。该平台以合作、公平、卓越和可持续发展的价值观为中心,将成为魁北克省和加拿大的一个参考中心,以促进和加快数字技术的采用。
https://finance.yahoo.com/news/18-million-launch-digital-quantum-120000541.html

东芝(Toshiba)和芝加哥量子交易所(CQE)宣布在芝加哥大学和美国能源部阿贡国家实验室之间启动量子密钥分发(QKD)网络链接,使用东芝的复用QKD单元。该链接是正在美国建立的多节点量子网络的一部分。
美国芝加哥大学和其他CQE成员机构的CQE研究人员和学生将使用这条61公里长的链接进行测试和研究,这将使CQE成员机构和第三方制造商之间进行更多合作,以建立未来的量子基础设施和劳动力。
https://www.insidequantumtechnology.com/product/quantum-key-distribution-markets-qkd-in-a-quantum-safe-world-2021-2030/
02 LG Uplus 推出首个抗量子密码学商业服务
LG Uplus 推出了韩国首个抗量子密码学商业服务,可以抵御来自量子计算机的黑客攻击。移动运营商会为每个客户群定制独有的应用服务,并将其扩展到各个领域。韩国移动运营商 LG Uplus (LGU+) 表示,将通过不断改进技术使抗量子加密技术应用于有线和无线通信。
https://www.ajudaily.com/view/20220421125518862
03 现代汽车与IonQ合作改善自动驾驶汽车的安全系统

汽车制造商现代希望 IonQ 的量子机器学习服务能够帮助他们改善3D目标检测/驾驶员和自动驾驶汽车的安全系统。
量子计算的领导者IonQ和现代汽车公司近日宣布了一个新项目,旨在将量子机器学习应用于未来移动设备的图像分类和3D物体检测。
本次的新项目将侧重于把基于量子的计算机视觉改进带到现代汽车的实际测试环境中,努力模拟各种实际驾驶场景。两家公司似乎希望,这一阶段将展示量子机器学习在计算机视觉系统中的应用如何使司机和自动驾驶汽车都受益。
https://mp.weixin.qq.com/s/Uf59cBF-086XOSue0FcWbg
04 aQuantum在Amazon Braket上推出QuantumPath

量子软件工程和开发供应商aQuantum在亚马逊云科技(AWS)上推出其云计算本地软件即服务(SaaS)平台QuantumPathⓇ,帮助客户简化经典/量子混合软件系统中的量子算法开发。QuantumPath提供了开发和测试算法的图形工具服务,将解决方案与经典软件整合在一起,提供对量子计算机和第三方解决方案的访问,以及开发生命周期管理,帮助应用软件工程最佳实践。
https://mp.weixin.qq.com/s/g6my79VRTvjjLvmmDRU72w
05 启科量子携手连芯光电:进军天基量子网络与东数西算工程

量子技术的赋能,可为算力网络提供最高级别的信息安全技术保障,加速算力网络在各业务领域的应用。作为北京中关村科学城的新锐公司,启科量子确立了“量子计算与量子通信相融合,着力构建构建量子网络”的发展战略。近日,启科量子与重庆连芯光电技术研究院有限公司(以下简称“连芯光电”)签订战略合作伙伴协议,依托双方技术、资源等优势,共同合作国家战略项目。
据悉,此次合作将重点布局天基量子网络,并积极参与东数西算工程,双方计划合作推出全国首个民营天基量子网络“QuSky”和首个民营东数西算项目“QuSky+”,积极响应2021年国家发改委公布的支持民营企业参与国家重大战略的意见方针。
https://mp.weixin.qq.com/s/j44Bzx7HakZRJP5_zOyvrA
01 英美领先量子组织首次在中性原子量子计算机上运行量子算法

ColdQuanta公司、Riverlane公司和美国威斯康星大学麦迪逊分校近日宣布,他们已经在一个代号为 "AQuA "的冷原子量子比特阵列系统上成功运行了一种量子算法,这是业界的第一次成功运行,这使得量子计算离现实世界的应用又近了一步。这一里程碑式的研究是在威斯康星大学麦迪逊分校由Mark Saffman教授领导的研究小组进行的。有关这项研究的论文近日发表在世界领先的多学科科学期刊《自然》(nature)上。
该团队是世界上第一个在可编程门模型冷原子量子计算机上演示量子算法的团队。使用了一种架构,在这种架构中,单个原子被用紧密聚焦的光束在二维的量子比特阵列中扫描处理。
https://mp.weixin.qq.com/s/u9et7r9VCtMtuX6JzeRRJA
超导体是在几乎没有电阻的情况下传导电流的材料。这种能力使它们对众多应用非常有趣和有吸引力,例如无损电力电缆、电动机和发电机,以及可用于 MRI 成像和磁悬浮列车的强大电磁体。现在,名古屋大学的研究人员详细介绍了一类新型超导材料——魔角扭曲双层石墨烯的超导特性。
在他们最近发表在Physical Review Letters上的工作中,Kontani教授和 Onari博士使用理论方法来更好地理解和阐明 MATBG 中这种向列状态的来源。“由于我们知道高温超导性可以由铁基超导体等强相关电子系统中的向列波动引起,阐明这种向列有序的机制和起源可以导致更高温度超导体的设计和出现,”Onari博士解释说。
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.066401
一种叫做赤铜矿的宝石铺平了通向更快更强量子计算机的道路。长期以来,这种宝石一直被用于量子研究,最新的实验表明,其特性可以让量子计算机更迭换代。
这个铜矿对物理学家来说意义重大,因为它产的铜矿额外的大——较大的铜矿更容易研究里德堡激子(由电子和电子空穴结合而成的准粒子)。圣安德鲁斯大学的哈米德·欧哈迪博士领导的一个团队宣布,他们已经将光与赤铜里德堡激子耦合,制造出有史以来最大的物质-光混合粒子。研究结果发表在《自然材料》期刊上。
https://mp.weixin.qq.com/s/UC7mkxBXjpCB7uXq43e_VA
04 中国科大实现基于简并腔中涡旋光子的拓扑量子模拟

中科大郭光灿院士团队在基于人工合成维度的量子模拟方面取得重要实验进展。该团队李传锋、许金时、韩永建等人将携带不同轨道角动量的光子(又称为涡旋光子)束缚在简并光学谐振腔内,通过引入光子的自旋轨道耦合人工合成了一维的拓扑晶格,为拓扑量子模拟开创了一种新的方法。研究成果于4月19日发表在国际知名学术期刊《自然·通讯》上。这项成果验证了利用涡旋光子固有自旋和轨道角动量作为人工合成维度的可行性,为研究丰富的拓扑物理系统提供了一个高度紧凑的实验平台。
http://news.ustc.edu.cn/info/1048/78849.htm

据美国加州大学欧文分校(University of California, Irvine-UCI)2022年4月22日提供的消息,科学家们把氢分子变成了量子传感器。在扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope简称STM)的超高真空中,一个氢分子被夹在银尖端和样品之间。飞秒的太赫兹激光激发分子,使其变成量子传感器。
UCI的物理学家展示了在太赫兹激光(terahertz laser)扫描隧道显微镜中使用氢分子作为量子传感器,这种技术可以在前所未有的时间和空间分辨率下测量材料的化学性质。这项新技术也可以应用于分析有可能在先进的能源系统、电子和量子计算机中发挥作用的二维材料。相关研究结果于2022年4月21日已经在《科学》(Science)期刊网站发表。
https://blog.sciencenet.cn/blog-212210-1335416.html
01 离子阱量子计算公司华翊量子完成过亿元天使轮融资

近日,华翊博奥(北京)量子科技有限公司(华翊量子)宣布完成过亿元的天使轮融资。本轮融资由高榕资本领投,奥锐特药业股份有限公司、红杉资本中国、奇绩创坛及图灵创投跟投。该笔融资主要将用于研发制造一百至两百量子比特规模的离子阱量子计算机及开发相应的量子计算云平台。
华翊量子的第一轮融资完成之后,公司将聚集更多优秀的科学家和工程师,加速产品的生产和迭代,助力量子计算实现更多的应用场景落地并赋能新药研发、科学研究、工业生产、大数据、金融行业等领域。
https://mp.weixin.qq.com/s/Qb15ziRQe24uoEmBLGSxnA
02 瑞士的 Synergy Quantum 完成 A 轮融资
总部位于瑞士的量子技术公司 Synergy Quantum 最近宣布已完成由一群瑞士和国际投资者牵头的 A 轮前期融资。交易条款暂未公布。
所有 Synergy Quantum 技术的核心是对后量子加密 (PQE) 安全性的创新使用。2021 年,Synergy Quantum 生产了一个后量子加密、面向未来的封闭通信网络并申请了专利。该公司正在向银行业、政府国家身份计划、安全微芯片等领域扩展。公司打算利用本轮融资扩大团队,增加营销能力。
https://mp.weixin.qq.com/s/90KfqmMv_DGoTSHqO7xk6g
03 100万美元拨款将资助波士顿大学新的量子计算研发设施

根据一份新闻稿,马萨诸塞州联邦的一笔99.9万美元的拨款将资助新的量子计算基础设施。这笔赠款来自合作研究和发展匹配赠款计划,该计划由马萨诸塞州技术合作组织(MassTech)的创新研究所管理,并将支持一个由波士顿大学和斯普林菲尔德的西新英格兰大学合作管理的为期三年、价值1,999,774美元的项目。
该项目将在这两所大学的研究中心之间以及与马萨诸塞州的三家小型企业之间建立一个合作网络。位于阿默斯特的毫米波系统有限公司、科哈塞特的量子微波公司和位于沃本的JanisULT公司。这个网络将促进计算硬件的商业化,并支持量子信息产业的劳动力发展。
https://thequantuminsider.com/2022/04/20/1-million-grant-will-fund-new-umass-boston-quantum-computing-rd-facility/
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