量子计关键词检索结果

“这大大推进了时间线”:量子计算的突破可以将讨厌的错误减少多达 100 倍

'This moves the timeline forward significantly': Quantum computing breakthrough could slash pesky errors by up to 100 times

研究人员使用了一种名为算法容错 (AFT) 的新技术,在中性原子结构的模拟中将量子纠错的时间和计算成本减少了 100 倍。

科学家对量子计算机进行了“测谎仪测试”并通过了

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”。

40 年来的诺贝尔奖:物理学家因量子计算机的基础而闻名

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。

是什么让量子计算机变得优秀?

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

单个电子被捕获并控制在 1 K 以上,缓解了量子计算的冷却限制

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。

量子计算机背后的发现荣获诺贝尔物理学奖

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。

新型量子电池可以彻底改变能源存储

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 [...]

新型量子电池可以彻底改变能源存储

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 [...]

量子突破:NIST 和 SQMS 引领潮流

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

量子点器件控制自动化的进展

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 推出后量子 KEM 支持以应对“立即收获,稍后解密”威胁

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

谷歌声称其最新的量子算法可以在现实世界的任务中超越超级计算机

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。

普通晶体被证明是低温光技术的理想选择

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。

普通晶体被证明是低温光技术的理想选择

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。

一种新的可扩展方法,用于实现基于 ytterbium-171 原子的量子通信网络

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。

加州理工学院凭借 6,100 量子位量子阵列打破记录

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

今年的诺贝尔物理学奖表明量子力学确实是一件大事

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

诺基亚贝尔实验室 – 迈向光子计算机

Nokia Bell Labs – на пути к фотонным компьютерам

能够在室温下工作的量子计算机可以在半导体工厂生产。