Scientists Gave a Quantum Computer a ‘Lie Detector Test’ and It Passed
研究人员使用 73 个量子比特以前所未有的规模确认了“真正的量子行为”。
Нобелевка через 40 лет: физиков отметили за фундамент квантового компьютера
约翰·克拉克 (John Clark)、米歇尔·德沃尔 (Michelle Devore) 和约翰·马蒂尼斯 (John Martinis) 于 1984-85 年在加州大学伯克利分校工作时发现了这一发现。
What makes a quantum computer good?
声称一台量子计算机比另一台量子计算机更好,依据是量子优势或量子霸权、容错性或具有更好相干性的量子位 - 这一切意味着什么? Karmela Padavic-Callaghan 筛选噪音
Individual electrons trapped and controlled above 1 K, easing cooling limits for quantum computing
EeroQ(一家开创氦电子技术的量子计算公司)的研究人员在《物理评论 X》上发表了一篇题为“1 开尔文以上单个俘获电子的传感和控制”的论文,详细介绍了一个重要的里程碑:首次演示了在高于 1 开尔文的温度下控制和检测超流氦中俘获的单个电子。这项工作是使用片上超导微波电路实现的,这是一种与现有量子硬件兼容的方法。
Discoveries behind quantum computers win the Nobel Prize in physics
约翰·克拉克 (John Clarke)、米歇尔·德沃雷 (Michel Devoret) 和约翰·马蒂尼斯 (John Martinis) 在电路中发现了量子效应。这一 20 世纪 80 年代的发现是当今量子计算机的基础。
New Quantum Battery Could Revolutionize Energy Storage
科学家利用量子力学和拓扑的独特性质,设计了一种拓扑量子电池,可以在不损失能量的情况下高效充电。他们的研究表明,长期以来被认为有害的耗散实际上可能会提高这些下一代电池的功率。储能领域的量子飞跃 日本理化学研究所量子计算中心和华中大学的科学家们 [...]
New Quantum Battery Could Revolutionize Energy Storage
科学家利用量子力学和拓扑的独特性质,设计了一种拓扑量子电池,可以在不损失能量的情况下高效充电。他们的研究表明,长期以来被认为有害的耗散实际上可能会提高这些下一代电池的功率。储能领域的量子飞跃 日本理化学研究所量子计算中心和华中大学的科学家们 [...]
Quantum Breakthroughs: NIST & SQMS Lead the Way
虽然量子计算看起来像是遥远未来的技术,但费米实验室超导量子材料和系统 (SQMS) 中心与美国国家标准与技术研究所之间的合作取得了突破
Advances in Automation of Quantum Dot Devices Control
本次研讨会与加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 联合主办,将聚集来自工业界、学术界和政府对半导体量子计算技术研发感兴趣的利益相关者。主题至
Google Cloud KMS Launches Post-Quantum KEM Support to Combat "Harvest Now, Decrypt Later" Threat
Google Cloud 的密钥管理服务现在支持后量子密钥封装机制 (KEM),可应对量子计算带来的未来威胁。此更新使组织能够防范“立即收获,稍后解密”攻击,同时确保长期数据机密性。作者:Steef-Jan Wiggers
Google claims its latest quantum algorithm can outperform supercomputers on a real-world task
Google Quantum AI 的研究人员报告称,他们的量子处理器 Willow 运行了一种量子计算机算法,该算法解决复杂物理问题的速度比世界上最强大的经典超级计算机快数千倍。如果得到验证,这将是实际量子优势的首批展示之一,其中量子计算机比经典计算机更快、更准确地解决现实世界的问题。
Common crystal proves ideal for low-temperature light technology
超导和量子计算是两个已经从理论界渗透到大众意识中的领域。 2025 年诺贝尔物理学奖获奖者是在可驱动超强大计算机的超导量子电路方面的工作。但可能不太为人所知的是,这些有前途的技术通常只能在接近绝对零的低温下才能实现。不幸的是,很少有材料可以承受这种极端情况。当寒冷时,它们所珍视的物理特性就会消失。
Common crystal proves ideal for low-temperature light technology
钛酸锶在极低温度下具有令人印象深刻的性能,使其成为量子计算和太空探索中先进低温设备的关键材料。
A new scalable approach to realize a quantum communication network based on ytterbium-171 atoms
量子网络是由互联的量子计算机、量子传感器或其他量子设备组成的系统,具有实现更快、更安全通信的潜力。这些网络的建立依赖于一种称为纠缠的量子现象,它需要粒子或系统之间的联系,其中一个粒子或系统的量子态会影响另一个粒子或系统,即使它们相距很远。
Caltech Shatters Record With 6,100-Qubit Quantum Array
中性原子平台似乎有望扩大量子计算机的规模。为了解决物理、化学和其他领域中一些最棘手的挑战,量子计算机最终将需要极其大量的量子位。与只能表示 0 或 1 的经典位不同,量子位可以通过 [...] 同时保持两种状态
This Year’s Nobel Physics Prize Showed Quantum Mechanics Is a Big Deal—Literally
2025 年诺贝尔物理学奖授予扩大规模的量子物理学,同时回避围绕量子计算的争议