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2023年3月國內外量子科技進展
發布時間:2023-04-04 17:45:49 點擊瀏覽:


20233月國內外量子科技進展

【編者按】

宏偉的大廈總是由許多大大小小的基石和支柱構成。在量子互聯的大廈藍圖中,前沿科技仍在不斷地打造更好的基石,從理論到實驗,從高精裝置到集成器件,從密鑰分發網到量子計算網……感謝您對科大國盾量子技術股份有限公司量子信息技術的關注,我們盡力檢索了國內外主流網站和期刊,摘錄出領域關聯度和重要度較高的部分科技產業動態和前沿研究成果,供讀者快速了解。


一、本期頭條


【量子計算在多項容錯技術方面取得探索性突破】

近期,高速QKD和糾錯量子計算兩個方向形成了一系列顯著成果。在QKD方向,美國、瑞士和我國研究團隊分別基于多通道集成的超導單光子器實現百兆以上的計數率,并且將QKD成碼速率紀錄刷新到110Mbps,相關成果顯示了QKD技術在高速應用方面的潛力,以及商用QKD產品性能還有很大的提升空間;在量子計算方向,美國(谷歌、耶魯大學兩個團隊)和我國分別實現了糾錯路線優勢,突破了量子糾錯越糾越錯的平衡點。

原文鏈接:

見下文報道和2月科技進展。


二、政策和戰略


—— ——


2023年國民經濟和社會發展計劃草案公布,發展量子計算等前沿技術】

近日,在十四屆全國人大一次會議上關于2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案被提請審查。在2023年國民經濟和社會發展計劃草案的主要任務中,提出培育戰略性新興產業集群,前瞻布局未來產業,發展生物經濟、北斗產業、氫能產業,加快人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算、航空航天等前沿技術研發和應用推廣。(來源:人民網)

原文鏈接:

http://lianghui.people.com.cn/2023/n1/2023/0316/c452482-32645167.html


【安徽省委書記韓?。籂I造量子科技發展良好生態】

近日,安徽省委書記韓俊先后到中國科大、中科院量子信息與量子科技創新研究院等地調研。韓俊與潘建偉、郭光燦、杜江峰等多位量子科技專家深入交流量子科技前沿研究、產業應用等情況,他表示要加強基礎研究和應用研究,營造量子科技發展良好生態,最大限度激發創新活力等。

330日,韓俊發表署名文章《以創新型省份建設為高質量發展抓手》。文章提到,增強原始創新能力,安徽每年實施100項左右重大基礎研究項目,量子通信、量子計算、核聚變等領域原創成果世界領先。(來源:安徽日報、新華每日電訊)

原文鏈接:

https://szb.ahnews.com.cn/ahrb/layout/202303/29/node_01.html#c966256

https://szb.ahnews.com.cn/ahrb/layout/202303/19/node_01.html#c964687

http://www.news.cn/mrdx/2023-03/30/c_1310707018.htm


【山東省委書記林武:前瞻布局量子科技等未來產業】

327日,山東省委書記林武發表署名文章《加快塑造山東高質量發展新優勢》。文章提到,前瞻布局空天信息、量子科技等未來產業,不斷開辟發展新領域新賽道,塑造發展新動能新優勢。(來源:山東省人民政府官網)

原文鏈接:

http://www.shandong.gov.cn/art/2023/3/27/art_97902_581936.html


【兩會聲音|我國正在研制中高軌道量子衛星】

全國兩會期間,量子科技廣受關注。全國人大代表合肥市市長羅云峰和中國科大教授印娟,全國政協委員中國電信董事長柯瑞文、中國科學院院士潘建偉等均就量子信息技術或產業發展等發言,內容包括:超前布局量子科技等未來產業;進一步擴大量子衛星的領先優勢;推動量子信息應用升級等。其中,潘建偉院士在接受采訪時介紹了我國正在研制中高軌道量子衛星的,未來高軌衛星和低軌衛星的組合將構建廣域量子通信網絡。(來源:澎湃新聞、人民日報、科技日報、環球時報)

原文鏈接:

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_22197563

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-03/04/nw.D110000renmrb_20230304_2-08.htm

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2023-03/10/content_550255.htm

https://www.globaltimes.cn/page/202303/1286655.shtml


【香港將預留30億港元推動量子科技等領域發展】

近期,香港特區政府在公布的財政預算案中提出多項措施,助力香港建設成為國際創新科技中心。具體措施包括預留30億港元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的相關建設等。(來源:新華社)

原文鏈接:

http://www.news.cn/2023-03/05/c_1129415260.htm


【“基于量子信息技術的交叉科學戰略研討會”成功召開】

317日,由國家自然科學基金委員會交叉科學部支持、中國科大主辦的基于量子信息技術的交叉科學戰略研討會成功召開。本次研討會旨在展示基于量子信息技術的交叉科學發展現狀,提出新的交叉科學研究方向,使其更好地服務國家戰略需求,對我國量子信息技術的發展產生積極的推動作用。(來源:中國科大新聞網)

原文鏈接:

http://news.ustc.edu.cn/info/1055/82225.htm


—— ——


【英國發布新的政府計劃和國家量子戰略,為量子技術投入近30億英鎊】

36日,英國科學、創新和技術部發布新的政府計劃-《科學和技術框架》,以推動英國在2030年成為科技超級大國。該計劃由超過3.7億英鎊的政府資金支持,用于促進基礎設施建設、科研投資和技能培養,覆蓋量子技術、超級計算、人工智能等前沿領域。在該計劃指導下,英國政府隨后發布《國際技術戰略》,提出加大與其他國家的深入合作,并將量子技術列為英國重點關注的5項關鍵技術之一。

315日,英國科學、創新和技術部發布《國家量子戰略》,將量子技術確定為未來十年保障英國繁榮和安全的重中之重,并為英國國家量子技術計劃提供了十年愿景和擴展行動計劃。該行動計劃分為兩個五年階段進行,將在2024年至2034年提供25億英鎊的政府投資,并吸引至少10億英鎊的額外私人投資。(來源:英國政府官網)

原文鏈接:

https://www.gov.uk/government/news/plan-to-forge-a-better-britain-through-science-and-technology-unveiled

https://www.gov.uk/government/news/plans-to-make-uk-an-international-technology-superpower-launched

https://www.gov.uk/government/publications/national-quantum-strategy/national-quantum-strategy-accessible-webpage


【美國參議員提出兩黨法案應對國外高科技威脅,白宮發布2024年預算提案】

37日,美國多名兩黨參議員聯合提出《限制出現危及信息和通信技術的安全威脅(RESTRICT)法案》,旨在通過更好地授權商務部審查、預防和減輕對美國國家安全構成不當風險的信息通信和技術交易,全面解決外國對手的技術所帶來的持續威脅。法案在信息和通信技術領域,列出量子密鑰分發、量子通信、量子計算等技術。

313日,美國白宮發布2024年預算提案。預算為CHIPS和科學法案授權的活動提供了250億美元,其中210億美元用于CHIPS和科學法案的三個主要機構:國家科學基金會、能源部科學辦公室和商務部內的美國國家標準與技術研究院,用于發展關鍵和新興技術,涵蓋超級計算基礎設施、量子計算等。(來源:Warner參議員網站、白宮官網)

原文鏈接:

https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/2023/3/senators-introduce-bipartisan-bill-to-tackle-national-security-threats-from-foreign-tech

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/03/13/fy24-budget-fact-sheet-rd-innovation/


【美國與加拿大發表聯合聲明,將在量子信息科技方面深化合作】

324日,美國總統拜登與加拿大總理特魯多發表聯合聲明,表示在關鍵礦產和半導體供應鏈方面,雙方同意增加對相關產業的投資,并打算就量子信息科學與技術的共同優先事項深化合作。(來源:白宮官網)

原文鏈接:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/24/joint-statement-by-president-biden-and-prime-minister-trudeau/


【加拿大國防部門推出量子科學與技術戰略實施計劃】

327日,加拿大國防部和武裝部隊推出量子科學與技術戰略實施計劃——Quantum 2030》。該計劃為期7年,是確保國防部和武裝部隊為量子技術對國防與安全的顛覆性潛力做好準備的路線圖。該計劃確定了四項具有國防與安全應用前景的量子技術,分別是:量子增強雷達、量子增強型光探測和測距(激光雷達)、用于國防和安全的量子算法、量子網絡。(來源:加拿大政府網站)

原文鏈接:

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/overview-quantum-2030.html


【瑞典多部門聯合發布瑞典量子議程】

328日,瑞典研究院、瑞典生命科學戰略創新計劃、瑞典科學研究委員會、瑞典創新局、瑞典瓦倫堡量子技術中心聯合編寫的《瑞典量子議程》發布。該議程確定了一些發展領域,以加強瑞典在量子技術中的地位,同時指出需要制定一項瑞典國家戰略,協調該領域的所有活動,用以支持教育和創新,并確保對量子研究的長期財政支持。(來源:瑞典創新局網站)

原文鏈接:

https://www.vinnova.se/en/news/2023/03/sverige-kan-starka-sin-position-inom-kvantteknologi/

https://www.vinnova.se/globalassets/bilder/publikationer/the-swedish-quantum-agenda.pdf?cb=20230328130156


【歐洲(電工)標準化委員會發布量子技術標準化路線圖和用例報告】

322日消息,為了指導量子技術領域的標準化工作,歐洲標準化委員會(CEN)和歐洲電工標準化委員會(CENELEC)發布了兩份重要文件:標準化路線圖和量子技術用例報告,全面闡述了歐洲對量子通信、量子計算和量子計量的標準化需求,并重點介紹了以QKD技術為主的量子通信設備、組件標準化發展情況。這些文件代表了歐洲標準化工作在該領域的里程碑,由專門的CEN-CENELEC量子技術焦點小組編寫。(來源:CENELEC網站)

原文鏈接:

https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2023/brief-news/2023-03-22-standardization-for-quantum-technologies/


【歐盟擴大超導量子計算機研究計劃,并啟動多個QKD相關項目】

31日消息,歐洲量子技術旗艦計劃下的超導量子計算機研究項目OpenSuperQ近期升級為OpenSuperQPlus,項目目標也提升到研發具有1000個量子比特的量子計算機。目前OpenSuperQPlus正在進行第一階段,即研發100個量子比特的量子系統。該項目匯集了來自10個國家的28個合作伙伴,并獲得來自歐洲地平線計劃的2000萬歐元支持。

此外,由歐盟委員會數字歐洲計劃資助的QKISS(量子密鑰工業系統)項目、QUARTER(歐洲量子密碼技術)聯盟以及量子技術旗艦計劃下設的QSNP(量子安全網絡合作伙伴關系)項目在3月啟動,它們將專注于量子密鑰分發技術的開發、認證等研究工作,并致力于將其融入現有經典電信系統和服務中。(來源:OpenSuperQPlus官網、量子旗艦計劃網站、optics網站)

原文鏈接:

https://opensuperqplus.eu/

https://qt.eu/about-quantum-flagship/newsroom/project-launch-qkiss-developing-ready-to-deploy-european-quantum-key-distribution-qkd-systems/

https://optics.org/news/14/3/39

https://qt.eu/about-quantum-flagship/newsroom/launch-of-quantum-secure-networks-partnership-qsnp/


【德國資助三個量子通信相關項目,將開發可以接收量子密鑰的光學地面站】

39日,德國激光通信產品供應商Mynaric宣布被選中參與三個量子通信相關的技術開發項目,這些項目是德國聯邦教育和研究部資助的QuNET計劃第二階段的一部分。在2023年至2025年期間,Mynaric的技術開發將獲得總額560萬歐元的共同資助。三個項目分別為:開發能從太空接收量子密鑰的光學地面站;演示可以通過空對空、空對地鏈路交換量子密鑰的機載高空平臺光通信終端;探索實現固定和移動網絡節點的量子密鑰激光通信的緊湊型光學技術。(來源:Mynaric網站)

原文鏈接:

https://mynaric.com/news/mynaric-selected-by-german-government-for-multiple-projects-to-develop-quantum-communication-capabilities/


【荷蘭推出1500萬歐元投資基金以加速量子初創企業發展】

32日,荷蘭量子技術產業基金會Quantum Delta NLQDNL)宣布推出一個1500萬歐元的投資基金,旨在培育和發展荷蘭量子技術生態系統,為研究人員提供所需的財務支持,以幫助荷蘭量子技術研究生態系統轉變為可投資的創業公司。該筆基金將投資于整個量子技術行業的公司,包括硬件,通信和傳感技術,以及提供對該行業增長至關重要的組件的公司。(來源:QDNL Participations網站)

原文鏈接:

https://www.qdnlparticipations.nl/press/launch


三、產業進展


——國 ——


【器件無關量子隨機數國家標準獲批立項】

近日,國家標準化管理委員會下達2023年第一批推薦性國家標準計劃,《器件無關量子隨機數產生器通用要求》國家標準計劃獲批立項。該標準由全國量子計算與測量標準化技術委員會歸口,主管部門為國家標準化管理委員會,濟南量子技術研究院牽頭,國科量子、中國科大、國盾量子等將參與起草。(來源:全國標準信息公共服務平臺)

原文鏈接:

https://std.samr.gov.cn/noc/search/nocPlanDetailed?id=F77AE501FE033B23E05397BE0A0ACEF1

https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=F77AFB62AF85406CE05397BE0A0A57C1


【安徽省商密協會常務理事會召開,多家單位獲全國密碼科技進步獎獎項】

38日,安徽省商用密碼行業協會一屆二次常務理事會在合肥召開。況勁松總工程師通報了2022年全國密碼科技進步獎安徽省獲獎情況,協會副會長單位龍芯中科、會長單位國盾量子分別獲得二等獎和三等獎,位列全國省市級第一。(來源:商密君官微)

原文鏈接:

https://mp.weixin.qq.com/s/Z8uU4hKJLWscV0B9z9eeUQ


【安徽省首版次軟件名單出爐,多款量子安全產品入選】

近日,安徽省經信廳公布了2023年第一批安徽省首版次軟件評定名單。中國電信與國盾量子合資公司中電信量子推出的天翼量子密話V1.0.0”、安徽華典大數據科技有限公司聯合國盾量子等公司研發的量子安全智慧社區系統V1.0”88個軟件項目入選。(來源:安徽省經信廳網站)

原文鏈接:

http://jx.ah.gov.cn/sy/wjgg/147839401.html


【國盾量子又一量子密鑰分發產品獲得商密檢測報告】

316日消息,國盾量子自主研發的琨騰QKD-POL量子密鑰分發設備(QKD-POL40A-S、QKD-POL40B-S)獲得由國家密碼管理局商用密碼檢測中心頒發的《密碼檢測報告》。目前國盾量子保密通信相關核心設備各系列均已邁入商密門檻,可為各領域用戶提供完整的、商密合規的成套量子保密通信解決方案,覆蓋城域、城際以及特殊信道等絕大部分應用場景。(來源:國盾量子網站)

原文鏈接:

http://www.quantum-info.com/News/qy/News/qy/2023/2023/0317/746.html


——國 ——

【意大利電信集團與QTI等演示用于工業安全的量子通信】

316日消息,意大利電信集團(TIM)表示,已和旗下網絡安全公司Telsy、意大利量子通信公司QTI以及意大利中小企業數字化轉型國家能力中心CIM 4.0合作,在歐洲首次演示了應用于工業安全的光纖量子通信。該演示被稱為意大利工業4.0量子試驗臺,是歐洲OpenQKD量子項目的一部分。TIM表示,其使用QTI的新QKD系統和Telsy密碼集成,將加密數據從CIM 4.0的節點安全地傳輸到位于其一臺交換機中的邊緣云計算節點,該交換機距離CIM中心約10公里。該技術的最終目的是確保傳輸的數據得到充分保護,使得工業網絡免遭黑客攻擊。(來源:TIM網站)

原文鏈接:

https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/mercato/2023/CS-CIM4-0-TIM-16-03-23.html


【亞馬遜在新加坡首次完成了量子安全通信的試驗】

36日消息,亞馬遜云科技(AWS)量子網絡中心稱已在新加坡的客戶環境中完成了首次量子安全通信試驗。該試驗在新加坡實施了一個點對點的量子安全網絡,通過建立了一個使用生產級光纜連接兩個站點的鏈路,成功連接了兩個相距約3公里的QKD設備,并建立了一個同時使用QKD技術和AWS邊緣計算硬件的VPN隧道。(來源:AWS網站)

原文鏈接:

https://aws.amazon.com/cn/blogs/quantum-computing/implementing-a-quantum-secured-network-in-a-metropolitan-area/


【思科新設量子實驗室,致力于開發量子網絡和量子安全技術】

314日,思科宣布將在加利福尼亞州開設一個專注于量子技術、光學和光子學的研究實驗室,致力于開發量子網絡和量子安全技術。相比于量子計算,思科認為量子網絡和量子安全技術更具有早日實現商業落地的可行性。(來源:思科網站)

原文鏈接:

https://eti.cisco.com/blog/quantum-research-lab-announcement


【愛立信在加拿大建立量子研究中心】

320日,愛立信宣布在加拿大蒙特利爾建立了一個新的量子研究中心。該中心將與渥太華大學和舍布魯克大學開展兩項研究項目的合作,旨在探索基于量子的算法,以加速電信網絡和分布式量子計算的處理。(來源:愛立信網站)

原文鏈接:

https://www.ericsson.com/en/press-releases/6/2023/ericsson-establishes-quantum-research-hub-in-canada


【英偉達推出首個結合GPU和量子計算的新系統,探索量子-經典計算融合】

321日,英偉達發布了與Quantum Machines合作構建的新系統——“DGX Quantum”。DGX Quantum特有的是一個通過PCIe連接到Quantum Machines量子控制平臺OPX NVIDIA Grace Hopper超級芯片,它能夠使GPU和量子處理器(QPU)之間的延遲降低到亞微秒級。該系統是英偉達探索量子-經典計算融合的新嘗試,有助于解決混合量子計算的通信延遲、軟件開發等問題。(來源:英偉達網站)

原文鏈接:

https://blogs.nvidia.cn/2023/03/21/nvidia-announces-new-system-for-accelerated-quantum-classical-computing/


【富士通攜手大阪大學開發全新量子計算架構】

323日,富士通聯合大阪大學公布了一種新型高效模擬旋轉量子計算架構。新架構使得量子糾錯所需的物理量子比特數量(實現容錯量子計算的先決條件)大幅減少,從100萬量子比特減少到1萬量子比特。未來富士通和大阪大學將進一步完善這一新架構,以引領早期量子計算機的發展,旨在將量子計算應用于廣泛的實際社會問題,包括材料開發和金融。(來源:富士通網站)

原文鏈接:

https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2023/0323-01.html


【日本首臺國產64量子比特量子計算機上線】

327日,日本理化學研究所等開放了首臺下一代超高速計算機量子計算機的使用權。該機使用了超導技術,量子比特數為64,集成在長寬各2厘米左右的芯片上。理化學研究所稱該機初期的使用對象是大阪大學等共同研究機構的研究人員,今后將逐步擴大至產業界等。(來源:日本共同社網站)

原文鏈接:

https://china.kyodonews.net/news/2023/03/abfc96a1adc5.html


IBM與西班牙巴斯克科學基金會Ikerbasque合作部署量子計算中心】

324日,IBM與西班牙巴斯克科學基金會Ikerbasque透露合作細節,將在西班牙巴斯克地區部署量子計算中心,該中心將通過位于圣塞巴斯蒂安的127個量子比特的IBM 量子系統一號提供Qiskit Runtime服務,并由IBM管理。IBM計劃在2024年底前完成系統安裝。(來源:IBM網站)

原文鏈接:

https://newsroom.ibm.com/2023-03-24-IBM-and-Fundacion-Ikerbasque-partner-to-launch-groundbreaking-Quantum-Computational-Center


【芬蘭VTT拆分出量子計算公司SemiQon,開發硅量子處理器芯片】

314日,芬蘭VTT技術研究中心宣布拆分出量子計算公司SemiQon,以制造一種由硅半導體制成的新型量子處理器芯片。新的半導體量子處理器芯片具有可擴展性,更易于制造,還可以在更高的溫度下發揮作用,更具可操作性和可持續性。(來源:VTT官網)

原文鏈接:

https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/vtt-spins-out-semiqon-develop-more-affordable-and-scalable-quantum-computers-new


【加拿大量子計算公司D-Wave 收到退市警告】

316日,因普通股的平均收盤價在連續30個交易日中低于1.00美元,加拿大量子計算公司D-Wave收到了紐約證券交易所的退市警告。

320日,D-Wave 回函紐約證券交易所,其打算彌補股價的不足并恢復符合紐約證券交易所的繼續上市標準。若在規定期限內未達標,D-Wave將面臨退市。(來源:market screener網站)

原文鏈接:

https://www.marketscreener.com/quote/stock/D-WAVE-QUANTUM-INC-142129231/news/D-WAVE-QUANTUM-INC-Notice-of-Delisting-or-Failure-to-Satisfy-a-Continued-Listing-Rule-or-Standard-43304413/


四、科技前沿


—— ——


QKD成碼率達到110Mbps

中國科大、中科院上海微系統所、哈工大的研究人員通過提升單光子探測器計數率、開發光源編碼集成器件、實時后處理技術,實現QKD成碼率達到115.8Mbps的新世界紀錄。該成果使用8通道集成的超導納米線單光子探測器突破單通道計數率限制,單光子探測計數率達到552Mcps;發光編碼器件實現了高速(2.5GHz)穩定(偏振編碼誤碼率小于0.35%,強度漲落小于0.1dB)調制;高速糾錯、隱私放大系統支持實時密鑰處理生成。該成果313日發表于《Nature Photonics》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41566-023-01166-4


【實時量子糾錯突破“收益”平衡點】

深圳量子研究院、福州大學、清華大學的研究人員在超導量子線路系統上實現量子糾錯突破性實驗進展。研究人員通過實時重復的量子糾錯技術延長了量子信息的存儲時間,首次超越盈虧平衡點,展示了量子糾錯優勢。該成果323日發表于《Nature》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41586-023-05784-4


【“線路切割”技術支持模擬大規模量子線路】

中國科大、悉尼科技大學、南方科技大學、河南量子信息與密碼重點實驗室、荷蘭代爾夫特大學的聯合團隊研究“切割”大規模量子線路從而可使用小規模線路進行處理的架構,并實驗演示了使用至多4個物理量子比特模擬33量子比特的線性簇態,實驗發現對于12量子比特的線性簇態,切割模擬的保真度可以達到0.734,比直接使用12量子比特提高19%。該成果315日發表于《Physical Review Letters》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.110601


【量子測量增強微波測距精度】

中科大研究人員演示了高精度微波測距實驗。研究人員將多光子增強超分辨測量的技術運用到微波領域,利用金剛石色芯系綜作為微波測量裝置,在短距離下演示了自由空間目標測距,實驗顯示使用GHz的微波信號測距精度可以達到16微米。該成果39日發表于《Nature Communications》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-023-36929-8


—— ——


QKD成碼率達到64Mbps

瑞士應用物理集團、ID Quantique公司、盧塞恩應用科學與藝術大學的研究人員通過升級單光子探測器的高計數率,實現了成碼率達到64Mbps@10km、3Mbps@102.4km的量子密鑰分發。該探測器為14通道集成的超導納米線探測器,集成后的光敏面大小與以往的探測器相當,探測效率82%、恢復時間8ns,與2.5GHz工作頻率的量子密鑰分發系統結合實現了上述成碼性能。該成果39日發表于《Nature Photonics》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41566-023-01168-2


【新協議成碼率優于雙場QKD協議】

澳大利亞國立大學、韓國科技大學、新加坡物質研究工程所的研究人員設計了一種測量設備無關QKD協議,理論上比雙場協議具有在相同距離下更高的成碼率。該協議光源端采用高維態編碼,探測端采用相干光子數測量,具有較好的實驗可行性,仿真顯示其在使用7維態編碼時比雙場協議在更短距離下即可突破PLOB限。該成果310日發表于《npj Quantum Information》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41534-023-00698-5


【實時量子糾錯突破“收益”平衡點】

美國耶魯大學、加拿大舍布魯克大學的研究人員實驗實現了可穩定糾錯的量子邏輯比特,糾錯效益超過“收益”平衡點。研究人員通過改進超導量子電路制造工藝和無模型強化學習調控,實現糾錯的相干增益達到G=2.27±0.07G定義為同一系統中主動糾錯邏輯量子比特與同一系統中最佳無源量子比特編碼的相干時間的比值,G=1即達到盈虧平衡點)。該成果322日發表于《Nature》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41586-023-05782-6


【集成化量子隨機數發生器速率達到100Gbps

比利時根特大學、丹麥科技大學、意大利巴里理工大學的研究人員實驗演示了使用真空漲落機制的高速量子隨機數發生器,其采用芯片式光電集成工藝,隨機數產生速率100Gbps是同類機制的最高速率指標。該成果322日發表于《PRX Quantum》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1103/prxquantum.4.010330


【離子阱量子存儲達到10秒】

牛津大學的研究人員構建了一個基于離子阱的量子存儲網絡節點,(鍶)離子-光子糾纏被傳送到鈣離子,并映射到離子阱存儲比特,存儲比特的退相干速度比離子-光子退相干速度低約70倍,使用動態退相干技術進一步延長存儲時間,測量發現離子-光子糾纏在10秒后的保真度依然達到0.81。該成果33日發表于《Physical Review Letters》。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.090803




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