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Infleption宣布收购了两家集成硅光子公司:SiNoptiq Inc.和Morton Photonics Inc.。通过这些收购,Infleption打算加快激光器、光子和原子系统的芯片级集成计划——将传感器和量子计算机等量子产品商业化,支持整个量子供应链,并实现大规模量子制造。
来自英国、瑞典、意大利和荷兰的科学家组成的国际科研团队,发现了一种强大的新方法,能精准控制光纤内部的光学电路。这一成果有望促进不可破解的通信网络和超快量子计算机的实现。
来自澳大利亚莫纳什大学和澳大利亚联邦科学与工业研究组织的科学家,创建了迄今最高效的量子安全加密算法“LaV”,该算法使用端-端加密来抵御量子计算机的强大攻击,因此有望加强在线交易、即时消息服务、数据隐私、加密货币和区块链等系统的安全性。
目前实现量子计算机的物理系统主要有七种技术路线,包括离子阱、超导电路、冷原子、光子、拓扑材料、固体自旋、半导体量子点等。对于量子模拟如何在高温超导问题和新材料设计中发挥作用,Immanuel Bloch教授认为,一个挑战在于如何增加量子模拟系统的复杂性,尤其是在调控系统中引入新的控制手段。他分享了一个实际例子,而这个例子在冷原子领域已经被预测,与高温超导材料的新的配对机制有关。
日本富士通和理化学研究所(Riken)已成功研发出了新型超导量子计算机,这是日本第二台自研量子计算机
中国移动通信有限公司研究院与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证,初步结果满足预期要求。
Adtran推出了市场首款FSP 3000 S- Flex,这是一款高度通用的DWDM扩频器,能够支持64Gbit/s光纤通道服务。该解决方案将总传输容量提升至400Gbit/s,简化了操作并精简了库存。它通过无缝地支持全面的DCI和SAN协议和速度来满足企业的各种需求。凭借Adva Network Security的ConnectGuard加密保护的高度安全变体,S-Flex即使面对量子计算机攻击也能提供强大的数据保护。S-Flex专为下一代存储区域网络(SAN)和关键基础设施而设计,提供巨大的规模和完整的加密灵活性,确保关键任务数据在现在和未来都保持安全。
美国微软公司量子部门的一组研究人员在创建可靠且实用的量子计算机方面取得了第一个里程碑式突破。
一种超导量子比特——磁通量量子比特保持量子特性的时间持续了约1.48毫秒,比量子计算行业目前看好的类似量子比特的“寿命”长很多,有望使未来的量子计算机更实用。
美国 Quantinum 研究人员首次在量子处理器上“制造出”了任意子(Anyons),声称已经开启了“通向容错量子计算的可靠途径”。
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