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谷歌突破为大规模量子计算机铺平道路

Google breakthrough paves way for large-scale quantum computers

谷歌已经建造了一台量子计算机,随着规模的扩大,它的错误率会降低,这可能为量子计算机铺平道路首次为能够解决实际问题的机器提供解决方案

2023/12/14 实用规模量子计划迈向原型设计

2023/12/14 Utility-Scale Quantum Program Advances Toward Prototyping

DARPA 的未充分开发的公用事业规模量子计算系统 (US2QC) 计划旨在确定未充分开发的量子计算方法是否能够比传统预测更快地实现公用事业规模运行(这意味着其计算价值超过其成本)。

大海的放缓:南极冰的损失如何重塑气候

Scientists Just Cracked the Code to Supercharge Quantum Networks

加州理工学院的工程师通过成功将两个量子节点与多个Qubits联系起来,在量子通信方面取得了突破。使用一种新颖的多路复用技术,它们大大提高了数据传输速率,为大规模量子网络奠定了基础。加州理工学院的量子网络工程师为[...]

科学家刚刚将量子处理器与可扩展超级计算机的历史性一步联系起来

Scientists Just Linked Quantum Processors in a Historic Step Toward Scalable Supercomputers

牛津大学的科学家成功地将独立的量子处理器连接到一个完全连接的系统中,向大规模量子计算迈出了一大步。这一突破克服了一个重大挑战——可扩展性——允许小型量子设备协同工作,而不是试图将数百万个量子比特塞进一台机器。利用光子链路,他们实现了量子隐形传态[...]

新的谷歌芯片解决了量子纠错问题

Новый чип Google решает проблему коррекции квантовых ошибок

Willow 为大规模量子计算机铺平了道路。

用于即时和适应性结构控制的磁流变复合材料 (MRCM)

Magnetorheological Composite Materials (MRCMs) for Instant and Adaptable Structural Control

摘要:磁响应材料可用于多种应用。对于结构应用,通过施加电磁刺激从相对柔软的材料产生可调谐模量的能力对于轻质保护是有利的。本研究研究了将羰基铁颗粒 (CIP) 嵌入到两个不同系统中的磁流变复合材料。第一个材料系统是分散在矿物油中的 CIP 和高岭石粘土的模型胶凝系统。通过使用带有磁性附件的平行板来研究磁流变行为,以评估高达 1 T 的变形。通过使用旋转和振荡实验测量这些浆料的屈服应力,并发现其屈服应力可基于 CIP 负载和磁场强度进行控制屈服应力范围为 10 至 104 Pa。第二种材料系统采用嵌入 CIP 的聚苯乙烯-丁二烯橡胶溶剂浇注薄膜。当施加外场时,柔性基质会变硬并变得坚硬。对于 8%