启科量子专注于量子通信设备制造与量子计算机全栈式开发 导语:近年来,以量子计算、量子通信和量子测量为代表的量子信息技术的研究与应用在全球范围内加速发展,世界上主要国家均对量子信息技术给予厚望,制定了雄心勃勃的发展计划,抢占新一轮科技革命的战略高地。启科量子深度聚焦量子信息领域,精选一周最值得关注的行业资讯,提供最新行业观察。 英国启动量子计算商业化项目 来自英国量子计算行业的九大组织宣布启动DISCOVERY计划,这是迄今为止英国最大的行业主导的量子计算项目,旨在解决量子计算在商业化道路上的技术障碍。该研究计划由英国量子技术挑战计划提供部分资金,由英国研究与创新公司(UKResearchandInnovation)领导,该公司是英国政府的非部门公共机构。 (图片:MSquared) MSquared(一家光学和量子系统的国际供应商)将与八个在各自领域中处于领先地位的合作组织(包括中性原子、离子阱和量子计算光学量子比特方法)协调DISCOVERY项目。 芬兰量子计算初创企业IQM获4600万美元A轮融资腾讯参与投资 总部位于芬兰艾斯堡的量子计算初创公司IQMQuantumComputers宣布完成4600万美元(3900万欧元)A轮融资。本轮由MIGFonds领投,所有现有投资者(包括Tesi,OpenOcean,Maki。vc,VitoVentures和MataderoQED)都参与了此次投资。新的投资者Vsquared,SalviaGmbH,SantoVentureCapitalGmbH和腾讯也加入了这一轮。 迄今为止,IQM共募集8400万美元(7100万欧元)融资。IQM表示,本轮融资将主要用于销售其第一台量子计算机,让更多用户手中获得量子计算机,并且希望完善相关应用程序和用例。 阿布扎比建立开创性的全球先进技术研究中心 阿布扎比建立技术创新研究院(TII),这个开创性的全球先进技术研究中心致力于加强阿布扎比乃至阿联酋作为全球创新与先进技术中心的地位。 (量子研究将成为阿布扎比新技术研究所的重点领域) 研究院力求带来具有全球影响力的发现科学和突破性技术。它将在最初七个专门的研究中心迅速开辟新的疆域,这些研究中心都拥有世界级的研究设施。这七大重点研究领域为:量子研究、自主机器人、密码学、先进材料、数字安全、定向能以及安全系统。 USask物理学家与英国合作伙伴合作开发世界上第一个量子技术项目 作为一项新的英加合作的一部分,USask的量子物理小组将开发一种高度灵敏和精确的磁场测量传感器,这是一种对地质勘探、医学和量子计算机具有潜在益处的技术。 英国和加拿大政府联合资助8个量子研究项目,英国研究与创新部(UKRI)提供200万英镑,加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC)提供为期三年的440万加元。在此之前,两国于2017年达成协议,通过合作分享量子专业知识,这是首个由两个不同政府资助的联合项目。这些项目由加拿大领先的学术研究机构和英国领先的商业公司组成。 这8个项目包括:量子受限磁场测量用金刚石NV传感器、原子精密硅量子技术的扫描探针制备与读出、基于卫星网络的参考系无关量子通信(ReFQ)、噪声量子处理器的实用化:从理论到应用、基于微谐振器的高效便携式光纤集成光子平台的研制、连接集成量子光子学器件、构建标准化量子安全网络体系结构、用于量子传感和量子计算的先进制造工具包。 一种利用光子进行远距离信息交换的量子网络 罗切斯特大学和康奈尔大学的研究人员已经朝着开发一个远距离交换信息的通信网络迈出了重要的一步,该通信网络通过利用光子对光进行无质量测量来长距离交换信息。 (图片来源:UniversityofRochesterillustration) 研究团队设计了一个由磁性和半导体材料制成的纳米级节点,该节点可以与其他节点相互作用,利用激光发射和接收光子。与目前用于计算和通信的网络相比,这种量子网络的发展有望以更快、更有效的方式进行通信、计算和探测物体和材料。 Science:非线性诱导的光子拓扑绝缘体 德国罗斯托克大学AlexanderSzameit教授研究了非线性状态下物质的拓扑特性,利用光子平台,光学非线性可以引起光子晶格性质的拓扑变化。 作者从理论上和实验上演示了非线性诱导产生光子拓扑绝缘体的过程,展示了非线性如何驱动一个初始的拓扑系统变为一个瞬态拓扑阶段,探针光被限制在沿结构边缘传播。在低激发功率下,探测光均匀地泄漏到晶格的其余部分,一个光学上微不足道的相位。在阈值功率以上,光学非线性导致光子晶格的拓扑性质发生变化。这些结果提供了一种动态控制光传播的途径。