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  • 控制量子計算的新超冷微波源研發成功

    據《自然·電子學》10日發表的一項研究,芬蘭研究人員開發了一種電路,可以在接近絕對零度的溫度下產生控制量子計算機所需的高質量微波信號。這是將控制系統移近量子處理器的關鍵一步,或大大增加處理器中的量子比特數。 限制量子計算機大小的因素之一是用于控制量子處理器中量子位的機制。這通常使用一系列微波脈沖來實現,并且由于量子處理器在接近絕對零度的溫度下運行,因此控制脈沖通常通過室溫下的寬帶電纜進入冷卻環境。 隨著量子比特數量的增加,所需電纜的數量也在增加。這限制了量子處理器的潛在尺寸,因為冷卻量子位的冰箱必須變得更大,以容納越來越多的電纜,同時還要竭力冷卻它們。 芬蘭阿爾托大學和芬蘭國家技術研究中心(VTT)領導的一個聯合研究團隊開發出解決這一難題的關鍵組件。 新的微波源是一種可與量子處理器集成的設備,尺寸不到一毫米,不需要連接不同溫度的高頻控制電纜。使用這種低功耗、低溫微波源,就可使用更小的低溫恒溫器,同時仍然增加處理器中的......閱讀全文

    控制量子計算的新超冷微波源研發成功

      據《自然·電子學》10日發表的一項研究,芬蘭研究人員開發了一種電路,可以在接近絕對零度的溫度下產生控制量子計算機所需的高質量微波信號。這是將控制系統移近量子處理器的關鍵一步,或大大增加處理器中的量子比特數。  限制量子計算機大小的因素之一是用于控制量子處理器中量子位的機制。這通常使用一系列微波脈

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      據《自然·電子學》10日發表的一項研究,芬蘭研究人員開發了一種電路,可以在接近絕對零度的溫度下產生控制量子計算機所需的高質量微波信號。這是將控制系統移近量子處理器的關鍵一步,或大大增加處理器中的量子比特數。  限制量子計算機大小的因素之一是用于控制量子處理器中量子位的機制。這通常使用一系列微波脈

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    美國亞馬遜云科技量子計算中心團隊在25日《自然》雜志的一篇論文中,演示了容錯量子計算的新突破:一種對硬件需求更低的量子糾錯系統。這一系統使用了“貓量子比特”(cat?qubits),其創新設計能抵抗可能會干擾量子系統輸出的特定類型的噪音和錯誤,同時實現量子比特需要的元器件總數比其他設計更少。量子計算

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      記者從中國科學技術大學獲悉,該校杜江峰院士團隊近期在量子控制研究領域取得重要進展,團隊成員榮星、耿建培等人在固態自旋體系中實現時間最優量子控制。日前,國際物理學權威學術期刊《物理評論快報》發表了該研究成果。   量子控制是現代量子科學的基礎,在量子計算、量子精密測量等領域具有重要意義。“時間最優

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    探明高溫超導的機理,進而研制出性能強大的新材料,是現代物理學的重大課題。近期,中國科學技術大學潘建偉、陳宇翱、姚星燦、鄧友金等人成功構建求解費米子哈伯德模型的超冷原子量子模擬器,以超越經典計算機的模擬能力首次驗證了該體系中的反鐵磁相變,朝著獲得該模型低溫相圖、理解量子磁性在高溫超導機理中作用邁出重要

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      中國科學技術大學潘建偉、趙博等在超冷分子量子調控研究中取得新進展。在該研究中,他們在制備振動轉動基態的分子過程中,觀測到共振受激拉曼絕熱通道和失諧受激拉曼絕熱通道之間的干涉,向基于超冷原子分子的量子模擬邁進了重要一步。近日,這一研究成果以編輯推薦的形式發表在國際學術期刊《物理評論快報》上。  超

    俄計劃研制超100量子比特的計算機

    俄羅斯量子中心共同創建人、俄國家原子能集團總裁顧問魯斯蘭·尤努索夫稱,俄羅斯計劃到2030年研制出超過100量子比特的量子計算機。尤努索夫表示,去年底俄在不同平臺上呈現了20—25量子比特,今年應呈現50量子比特,“科研人員知道如何走向下一步”。(本欄目稿件來源:俄羅斯衛星通訊社編輯整理:本報駐俄羅

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    國產超500比特量子計算芯片“驍鴻”發布

    4月25日,中國科學院量子信息與量子科技創新研究院發布一款504比特超導量子計算芯片“驍鴻”,刷新國內超導量子比特數量的紀錄。504比特超導量子計算芯片“驍鴻”。中國科學院量子信息與量子科技創新研究院供圖測控系統和量子計算芯片是量子計算機的核心硬件。其中,測控系統需要和量子計算芯片交互,實現信號的精

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    “本源悟空”量子計算機完成超50萬全球計算任務

    記者3日從安徽省量子計算工程研究中心獲悉,中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”自2024年1月6日上線運行以來,已為143個國家和地區的用戶完成超50萬個量子計算任務,全球訪問量突破2900萬次,刷新中國自主量子算力服務規模紀錄。“本源悟空”由本源量子計算科技(合肥)股份有限公司(下稱“本源量子

    德國成功研發氮原子大小的量子傳感器

       量子技術為電子元件小型化開辟了新的途徑。近日,德國弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(IAF)和馬普固體研究所發布消息稱,其科研人員共同研發出一種量子傳感器,未來可用于測量微磁場,如硬盤磁場和人腦電波。圖片來源于網絡   集成電路越來越復雜,目前一臺奔騰處理器可容納約3000萬個晶體管,因而硬盤的磁

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      最近,中國科學技術大學教授潘建偉及其同事陳帥等與清華大學翟薈小組合作,在超冷銣原子玻色氣體中人工合成自旋—軌道耦合的基礎上,首次在實驗上成功確定自旋—軌道耦合玻色氣體在有限溫度下的相圖,標志著我國在超冷原子量子模擬這一重要實驗領域占據了一席之地。該實驗成果以封面標題的形式發表在4月初出版的《自然

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