启科量子发布国内首台离子阱量子计算工程机

展望未来,启科量子方面表示,量子计算机的工程化之路只是刚刚开始,尽管全球范围业内已具备制备数十至上百物理比特的能力,但对量子计算实用化有决定意义的还是逻辑比特。目前国内外量子计算机的逻辑比特数量仍然在10左右徘徊,需要持续进行技术突破。

刷新记录!国盾量子接入176比特量子计算机

国盾量子携手弧光量子等合作伙伴发布新一代量子计算云平台,接入“祖冲之号”同款176比特超导量子计算机。这不仅刷新了我国云平台的超导量子计算机比特数记录,也是国际上首个在超导量子路线上具有实现量子优越性潜力、对外开放的量子计算云平台,将进一步推动量子计算软硬件发展及生态建设。

外星人可能正在使用黑洞作为量子计算机

量子计算的优势,例如处理信息的速度比数字计算快得多,以及对解密的免疫力,使得先进文明完全有可能在更大范围内采用这项技术。虽然无线电波是搜寻外星智能 (SETI) 以检测技术特征的最常用工具,但研究人员建议探索潜在技术特征的“光谱”,包括定向能(激光)、中微子发射、量子通信和引力波,这在NASA Technosignature报告中有所描述。

美国要就量子计算做文章,我国该如何应对?

近年来,美国一直在多方面推动量子计算发展,一是注重顶层设计,强化高位推动。美国于2018年发布《国家量子倡议法案》,计划投资1000亿美元在量子计算等领域。2020年发布《美国量子网络战略愿景》,是全球首个力推量子互联网的国家。2021年发布《量子网络基础设施法案》, 2022年新增《量子网络基础设施和劳动力发展法案》,全面提高在量子网络建设方面的能力。

十四个光子有效纠缠首次实现

马斯解释道,最新实验的诀窍是让一个原子发射出光子,并以一种非常特殊的方式让光子交织在一起。为做到这一点,他们将一个铷原子放置在一个光腔(一种电磁波的回音室)的中心。使用一定频率的激光,他们可精确地确定原子的状态,并通过使用额外的控制脉冲,特别触发了与原子量子态纠缠的光子的发射。通过上述方式,他们创建出一个由多达14个轻粒子组成的链,这些粒子通过原子旋转相互纠缠,并进入理想状态。