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周报 | [8.1-8.7] 量子全球新闻要点总览

周报 | [8.1-8.7] 量子全球新闻要点总览 量子创投界
2022-08-08
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导读:周报 | [8.1-8.7] 量子全球新闻要点总览



政策与战略




01 英国研究与创新中心将投资 600 万英镑以支持英国的量子研究



UK Research and Innovation将投资 600 万英镑用于 17 个新项目,这些项目将解决量子技术的一些基本研究问题,从反物质引力的探索到暗物质探测,同时也支持其现有的量子技术基础物理项目的研究。


该计划获得科学技术设施委员会 (STFC) 和工程与物理科学研究委员会的联合资助。


关于资金,STFC 项目执行主任Grahame Blair 教授说:“这一系列新项目应该为我们使用量子计算、成像、传感和模拟等尖端量子技术对宇宙的理解做出宝贵贡献。新的拨款将继续支持英国研究界探索量子技术在基础科学中的应用多样性,从中微子质量研究到寻找违反自然基本对称性的行为。”


相关链接
https://thequantuminsider.com/2022/08/07/uk-research-and-innovation-invests-6m-to-assist-the-uks-quantum-efforts/


02 美国新的芯片和科学法案推动了 NSF,DOE,NIST 的发展



经过两年多的争论,几个不同的名字,以及上周众议院(243-187)和参议院(64-33)的最终通过,《芯片与科学法案》将很快成为法律。除了提供542亿美元用于促进美国芯片制造,该法案还以有意义的方式重塑了美国的科学政策。国家科学基金会提出的预算增加了,并增加了一个新的技术、创新和伙伴关系理事会(TIP)。NIST 的档案和资金都得到了大幅提升。能源部的科学办公室也表现良好。

最终的法案融合了2022年美国竞争法的核心科学条款(众议院)和2021年参议院的美国创新和竞争法(USICA)。全面分析该法案1000多页的条款需要时间。虽然最近的大部分注意力都集中在为芯片制造提供的542亿美元上,但该法案实际上要求大约2800亿美元的支出。但需要注意的是,大部分支出只是得到批准,随后必须由国会拨款。


相关链接
https://www.hpcwire.com/2022/08/03/not-just-cash-for-chips-the-new-chips-and-science-act-boosts-nsf-doe-nist/

03 Phasecraft 获得两项英国量子计算资助


  


量子算法公司 Phasecraft 宣布,作为 Innovate UK 发起的商业化量子技术挑战的一部分,该公司已经收到了来自英国研究与创新(UK Research and Innovation,UKRI)打包的两笔研究资助。

Phasecraft 将与英国电信(BT)和Rigetti合作,领导一个由政府拨款资助的项目,重点开发近期量子计算技术,以解决困难的最优化问题和约束补偿问题。包括网络设计、电子设计自动化、物流和调度在内的一系列领域的计算问题拥有属性地需要在众多可能的解决方案中找到一个解决方案。因此,这些问题极具挑战性,但它们的应用和商业潜力是巨大的。

Phasecraft 获得的第二笔拨款用于支持近期量子计算的发展,以模拟当前光伏材料建模方面的棘手问题。与伦敦大学学院(UCL)和牛津光伏公司(Oxford PV)合作领导这个项目,牛津光伏公司是钙钛矿光伏产品商业化的领先公司,这个奖项将使建模能力的发展适应光伏产业的现实需要。


相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/phasecraft-awarded-two-uk-quantum-computing-grants/

04 ACM TechBrief 强调了量子模拟的多重风险



美国计算机协会的全球技术政策委员会 (ACM TPC) 刚刚发布了“量子计算与仿真”。这是 ACM 的第四次技术简报:ACM TPC 的一系列简短技术公告,就特定技术发展对计算及其应用的影响提出了科学基础的观点。

正如新的 ACM 技术简报所指出的那样,虽然通用量子计算估计至少需要 10 年甚至可能长达 40 年才能完全可用,但鲜为人知的量子模拟技术可能会在两年内广泛应用影响。

量子计算和模拟的主要结论是:
1量子模拟是量子技术革命中一个鲜为人知的元素,必须彻底规划以实现其巨大的前景。
2由于量子模拟器的开发可能比通用量子计算机早得多,因此需要立即进行此类规划。
3战略投资和政府监督和控制对于确保量子模拟的好处同时减轻其可预见和不可预见的风险至关重要。


相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/acm-techbrief-highlights-multiple-risks-of-quantum-simulation/

企业风云




01 HCL Technologies 和悉尼量子学院合作开发量子技术生态系统



全球领先的技术公司HCL Technologies(HCL)与悉尼量子学院(SQA)签署了一份合作备忘录(MoU),以帮助加速澳大利亚量子技术生态系统的发展。


SQA是由四所世界领先的大学——麦考瑞大学、新南威尔士大学、悉尼科技大学和悉尼大学组成的独特的合作伙伴关系。SQA由新南威尔士州(NSW)政府支持,其愿景是建立澳大利亚的量子经济。


通过产学研合作,HCL Technologies和SQA旨在将他们的能力结合起来,在量子技术领域为学生创造教育和发展机会,作为合作备忘录的一部分,将探索其他机会,将HCL多样化和庞大的客户基础与不断增长的悉尼量子社区连接起来,悉尼是全球量子专家最集中的地方之一,以及迅速发展的量子技术产业。


HCL已经在包括量子计算在内的下一代技术方面建立了深厚的能力,该公司通过一个随时准备创新的生态系统,帮助企业和合作伙伴利用量子技术带来新兴机会,这包括确定的量子冠军(技术和业务)、研究 IP、用例和可扩展的产品(概念证明和流体能力中心)。


相关链接
https://en.prnasia.com/releases/apac/hcl-technologies-and-sydney-quantum-academy-to-collaborate-on-quantum-technology-ecosystem-development-370089.shtml


02 SandboxAQ 宣布与evolutionQ 建立合作伙伴关系



企业SaaS公司SandboxAQ和领先的量子安全网络安全公司evolutionQ,近日宣布建立联盟,提供强大的量子安全网络安全产品,保护关键商业和政府数据免受量子计算机攻击。此外,SandboxAQ还宣布了其战略投资计划,并宣布参与了evolutionQ的A轮融资——这是SandboxAQ对AI和量子技术公司进行的一系列战略投资中的第一笔。


该联盟标志着量子安全网络安全供应商之间的一次重大合作,为各自的客户提供了量子安全解决方案和服务的集成生态系统。作为联盟的一部分,SandboxAQ将推广evolutionQ的BasejumpQDN,这是一个管理和保护QKD传递的软件层,并优化QKD的使用,以提高效率、自适应网络稳定性和减少延迟,通过这次合作,SandboxAQ受益于滑铁卢大学量子计算研究所的前沿研究和人才,同样,evolutionQ将整合和分发SandboxAQ的安全套件和服务,并利用该公司的业务、产品和技术专长。


“随着量子威胁的不断演变,大型全球企业保护其数据、网络和通信的最佳方式是通过包含一系列抗量子解决方案的分层安全方法,我们与evolutionQ的联盟将为我们各自的客户提供一个精心策划的量子安全网络安全产品生态系统,”SandboxAQ首席执行官Jack Hidary说。“我们对evolutionQ的投资标志着我们将为推进AQ生态系统进行一系列战略投资的第一步。”


相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/sandboxaq-announces-partnership-with-evolutionq/


03 Quantum Exponential 投资 QLM




Quantum Exponential是一家专注于量子技术投资的公司,它很高兴地宣布,它已经投资了450,000(“投资”) ,作为 QLM 技术有限公司(“ QLM”)12,000,000 A轮融资的一部分。QLM 技术有限公司是一家总部设在英国的光子硬件和技术开发公司,已经开发了一种基于量子技术的尖端气体成像相机,称为量子气体成像激光雷达。这轮融资由斯伦贝谢油田英国有限公司(“斯伦贝谢”)牵头,其中包括来自现有投资者绿天使辛迪加、企业100辛迪加、威尔士开发银行、 Newable、 BritBots 和 BPEC的新投资。

资金将用于进一步开发QLM 的量子气体成像激光雷达技术,与斯伦贝谢的新战略合作将有助于在全球石油和天然气市场推出和分销QLM 的量子相机
投资完成后,Quantum Exponential 将以0.374 英镑的价格在QLM 持有1,203,208 股B 普通股,占QLM 完全稀释股本的1.6%。


相关链接
https://thequantuminsider.com/2022/08/04/quantum-exponential-invests-in-qlm-technology-ltd/


04 Rigetti 授予 DARPA 量子应用基准测试合同



全栈量子计算企业 Rigetti的子公司已被美国国防部高级研究计划局(DARPA)选中,为大型量子计算机上的量子应用性能开发基准。合同包含某些里程碑式的成就目标,这些目标在三年内达成,合同价值就高达290万美元。参与这个项目的还有悉尼科技大学阿尔托大学和南加州大学。


规划容错量子计算机的一个关键挑战是预测其在目标应用中的性能。建立严格和普遍的基准可以更精确地估计容错量子计算机今后的表现。该项目旨在更详细地了解错误是如何在量子比特级别发生的,这些错误如何影响目标应用程序的性能,并提供满足关键性能阈值的量子硬件和软件发展的准确估计。

这个为期三年的项目包括两个阶段。Rigetti被授予第一阶段,该项目包括DARPA授予第二阶段的选项,于2024年2月结束。

相关链接
https://thequantuminsider.com/2022/08/07/rigetti-awarded-darpa-contract-for-quantum-application-benchmarking/


产业动态




01 高级猎头公司宣布推出量子技术猎头部门



Berkhemer Clayton 是一家保留的猎头公司,28 年来一直为美国、亚洲和拉丁美洲的客户公司提供服务,包括财富 500 强公司、私营跨国公司、和大型研究和常春藤盟校大学今天宣布,它已经成立了一个独立部门,致力于为量子技术行业、其战略合作伙伴和寻求早期采用Quantum 的公司提供服务。新部门被命名为:“Psirch”,将由公司的公司负责人 Shai Phillips 管理,他现在是公司量子技术部门的总裁。

凭借其新部门,伯克海默克莱顿还旨在成为“量子女性”运动的积极力量,该运动已经获得了相当大的动力。受1992 年洛杉矶骚乱的影响,Berkhemer Clayton 的成立以多元化和包容性为使命,并在其首席执行官Betsy Berkhemer-Credaire 的领导下,特别关注提升女性进入公司董事会席位的使命。这一点尤其重要,因为公司董事会很快将需要治理层面的量子专业知识。


相关链接
https://thequantuminsider.com/2022/08/04/psirch-becomes-first-quantum-technology-executive-search-division-of-established-firm/


02 量子安全视频加密系统提供信息安全解决方案



近日,安徽问天量子科技股份有限公司推出量子安全视频加密系统,并与中国科学院量子信息重点实验室合作对该系列产品进行了全面测试,目前可正式面向高安全需求的用户提供量子安全视频加密解决方案。


据介绍,问天量子此次推出的量子安全视频加密系统严格遵循《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(GB T35114-2017)进行设计开发,并创新性地将量子技术与经典密码相结合,使用经相关部门检测认可的量子随机数生成装置和视频安全转换器、视频信息安全一体机产品,利用量子真随机的特性,将传统的视频安全产品的安全防护能力进一步提升。


该系统可确保视频系统中所有用户和设备身份真实可信,信令内容来源可信可靠,确保视频数据完整防篡改,端到端全程加密,在信息传输、转发、存储、下载各阶段的视频内容防窃取。


相关链接
http://www.ce.cn/cysc/tech/gd2012/202208/04/t20220804_37933142.shtml


03 国内首个国际一流 这朵“量子云”武汉



国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线,预计今年年底发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机,这是武汉量子技术研究院与中科酷原科技(武汉)有限公司加快产学研深度融合、加大关键核心技术攻关的重大成果。


“中科酷原开发的100+比特原子量子计算原型机在指标上达到国际一流。”武汉量子技术研究院副院长、中科院精密测量院首席科学家詹明生研究员介绍,高校、科研院所、企业都可以在这个平台开展科研工作,分享先进成果带来的便利。通过“云平台”,用户可以在真实的物理量子比特上验证想法或优化算法,研究新奇的物态,探索科学的边界。


武汉量子技术研究院近日与中科酷原签订了《战略合作协议》,将打造量子计算技术产业生态,立足湖北、辐射全国,推广原子量子技术的应用示范和商业化落地。


相关链接
http://news.sohu.com/a/573810993_121118995

科技动态




01 一小时破解后量子加密候选算法,用纯数学击败下一代量子密码学



鲁汶大学计算机安全和工业密码学小组(CSIS)的研究人员已经成功破解了后量子加密的后期候选算法之一,该算法,即SIKE(Supersingular Isogeny Key Encapsulation),通过了美国国家标准与技术研究所(NIST)竞赛的大部分阶段,该竞赛旨在定义标准化的后量子算法,以应对量子计算机带来的威胁--这将使当前的加密方案过时。


研究人员从纯数学的角度来处理这个问题,攻击算法的设计核心,而不是任何潜在的代码漏洞。


对于数学家来说,研究人员能够通过攻击其基础加密数学 Supersingular Isogeny Diffie-Hellman (SIDH) 来破解 SIKE。他们展示了SIDH 容易受到数学家 Ernst Kani 于 1997 年开发的“粘合和分裂”定理的影响,该定理在 2000 年设计了额外的数学工具,仍然直接放在数学领域,攻击使用属两条曲线来攻击椭圆曲线(属 1 曲线)。根据 SIKE 的共同发明者、滑铁卢大学教授 David Jao 的说法,“新发现的弱点显然是对 SIKE 的重大打击”——事实确实如此。


相关链接
https://www.tomshardware.com/news/single-core-pc-breaks-post-quantum-encryption-candidate-algorithm-in-one-hour


02 Quantinuum逼近量子纠错的平衡点



Quantinuum公司的研究人员通过在一个使用实时量子纠错的容错电路中纠缠逻辑量子比特而达到了一个重要的里程碑。这项研究发表在8月3日发布的一篇新的科学论文中,是对类似环境下不同量子纠错码的首次实验性比较研究,并提出了几个不同的实验集合,这些实验包括:


1. 首次演示了在两个逻辑量子比特之间的纠缠门,以完全容错的方式使用实时纠错完成
2. 逻辑纠缠电路的首次演示,其保真度高于相应的物理电路


这一里程碑式的成就很重要,因为它标志着逻辑量子比特首次被证明优于物理量子比特——这是迈向容错量子计算机的关键一步。


该研究结果在新的研究论文《在五量子比特码和颜色码上实现容错纠缠门》中进行了描述,这篇论文最近发表在arXiv上。科学家们使用了H1-1和H1-2量子计算机,由霍尼韦尔提供动力,在这些测试中比较了五量子比特错误码和距离三色码。


相关链接
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/quantinuum-closes-in-on-breakeven-point-in-quantum-error-correction/


03 中国科大实现独立量子存储器间的远距离纠缠



近日,中国科学技术大学潘建伟及其同事包小辉、张强等,将长寿命冷原子量子存储技术与量子频率转换技术相结合,采用现场光纤在相距直线距离12.5公里的独立量子存储节点间建立纠缠。相关研究成果以编辑推荐(Editors' Suggestion)的形式于7月28日发表在《物理评论快报》上,并被美国物理学会(APS)下属网站Physics以”Distant Memories Entangled”为题报道。


实验难点在于单光子的高效传输以及长寿命量子存储。团队采用激光冷却的铷原子进行量子存储,其光子波长为795纳米,并不适合在长光纤内传输。采用由济南量子研究院研制的周期极化铌酸锂波导,研究团队将光子波长转移至1342纳米,极大地降低了光子在长光纤内的衰减。另一难点在于长寿命量子存储,存储寿命需超过光子传输时间。为此,团队设计了一个新型的光与原子纠缠产生方案,在获得长存储寿命的同时,产生的光子比特编码在时间自由度,非常适合频率变换以及远距离传输。


以此为基础,潘建伟团队成功地实现了独立存储器间的远距离纠缠。该工作为后续构建多节点量子网络原型系统,以及进行量子物理检验,探索器件无关量子密钥分发等应用奠定了基础。


相关链接
http://news.ustc.edu.cn/info/1055/79999.htm


04 华中科技大学在量子计算领域实现重大突破



华中科技大学近日在《Nature Communications》杂志在线发表了该校物理学院引力中心李霖教授课题组的重要研究成果,首次将里德堡单光子源的纯度和全同度同时提升至99.9%以上,并利用该单光子源实现了国际上最高保真度的光量子逻辑门。

华中科技大学物理学院博士后施帅、博士生徐彪、叶根生和张宽副教授为该工作共同第一作者,李霖教授和粟待钦副教授为共同通讯作者,华中科技大学为第一单位。该工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委和华中科技大学精密重力测量国家重大科技基础设施的支持。

单光子源是量子信息和精密测量研究所需的核心量子资源之一。很多重要的量子光学应用对单光子的质量有着极高的要求,例如,为满足全光量子中继器和簇态光量子计算等应用,单光子的纯度必须达到99.9%以上,并且全同度要大于99%。过去的几十年中,人们发展了不同的物理系统来产生单光子,尽管单光子的质量得到了大幅提升,但实现同时满足高纯度和高全同度的单光子源仍是一大难题。

该研究成果有望为光量子信息处理和分布式光量子系统等重要量子应用开辟新的前景。


相关链接
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740202596174511067&wfr=spider&for=pc

end



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