量子计关键词检索结果

哈佛只是将量子计算机倒在芯片上

Harvard Just Collapsed a Quantum Computer Onto a Chip

哈佛工程师已经建立了一个碎屑的跨表面,以取代整个量子光学设置。新的研究表明,元整日可以充当量子光学网络的强大构建块,这种突破可以用单个平坦的设备研究人员使用图理论来替代波导,镜子和光束拆分器等笨重的组件,以设计和控制复合体[...]

量子计算材料中发现的新量子状态

New quantum state of matter found in quantum computing material

在一种材料中发现了一种新的量子状态,该材料可用于构建自动充电和深空量子计算机。在1960年代中期,一些研究人员在理论上独立地预测了物质的阶段。它在实验室实验中的发现发表在《物理评论》杂志上。 “这是一个新阶段[…]

创新是量子计算的黄金机会

Innovation is a golden opportunity for quantum computing

UC Riverside物理学副教授 Peng Wei已在新的过程中申请了美国专利,该过程通过用超薄薄的金层涂层niobium Metal Metal Superfactor层来增强量子计算机的性能。

科学家达到量子计算机错误率为0.000015% - 世界纪录成就可能导致机器较小,更快的机器

Scientists hit quantum computer error rate of 0.000015% — a world record achievement that could lead to smaller and faster machines

创纪录的成就可能会导致实用的实用规模量子计算机既较小又更快。

超薄的元信息可以为量子计算的未来提供动力

Ultra-thin metasurfaces could power the future of quantum computing

光子(构成光线的微小粒子)已成为下一代量子计算机和通信网络的强大工具。他们可以快速携带信息,在室温下运行,并用于创建纠缠状态,这是量子系统的关键特征,允许多个粒子立即共享信息,无论多远[…]超薄的超元时间可以为量子计算的未来提供动力,首先是在知识店科学报告中出现的。

金簇模拟可伸缩量子计算应用的原子自旋特性

Gold clusters mimic atomic spin properties for scalable quantum computing applications

量子计算机,传感器和其他应用的效率通常取决于电子的性能,包括它们的旋转方式。用于高性能量子应用的最精确的系统之一依赖于挖掘被困在气体中的原子的旋转特性,但是这些系统难以扩展用于在量子计算机等较大量子设备中使用。

科学家在20年后取得了“魔术状态”的突破 - 没有它,量子计算机永远不会真正有用

Scientists make 'magic state' breakthrough after 20 years — without it, quantum computers can never be truly useful

科学家首次在逻辑Qubit中演示了一个称为“魔术状态蒸馏”的过程,这意味着我们现在可以构建比超级计算机既没有错误又功能更强大的量子计算机。

使用拉曼散射的新技术可以极大地改善激光线宽,以更好地量子计算

New technique using Raman scattering can dramatically improve laser linewidth for better quantum computing

Macquarie大学的研究人员已经证明了一种技术,可以极大地缩小激光束的线宽,超过一万倍,这一发现可能会彻底改变量子计算,原子钟和重力波检测。

科学家正在建造一台用玻璃制成的芯片的量子计算机

Scientists Are Building a Quantum Computer With Chips Made out of Glass

欧洲研究人员正在使用轻型和玻璃开发量子计算机,这有望在计算能力,电池技术和科学发现方面取得突破。

科学家解锁每个人的量子计算的力量

Scientists unlock the power of quantum computing for everyone

量子计算机以其令人难以置信的速度和力量而闻名,但是直到现在,他们遇到了一个大问题:他们一次只能运行一个任务。无论是小型实验还是一个重大的研究项目,整个机器都必须仅为一个用户保留。这使量子计算缓慢,昂贵。

2025年6月在照片中研究人员发现了在量子计算机中提供信息的更有效方法

Researchers discover more efficient way to route information in quantum computers

使用Qudits,罗切斯特的科学家解决了一个涉及希尔伯特空间或量子矩阵的臭名昭著的困难问题。

科学家只是模拟了量子计算中的“不可能”

Scientists Just Simulated the “Impossible” in Quantum Computing

NASA的毅力漫游者最近与绰号为“肯莫尔”的艰难的火星摇滚作战。流浪者使用强大的工具,例如氮气爆破器和激光射击摄像头,揭示了岩石包含水丰富的粘土,闪亮的长石,甚至是罕见的矿物质的迹象。尽管岩石的抵抗力 - 振动和破裂,多才多艺还是推动了[...]量子计算机具有令人难以置信的希望,但是一个主要的挑战仍然妨碍了:他们在计算过程中纠正错误的努力。为了构建真正可靠的量子机,科学家需要在常规计算机上模拟这些量子流程,以确保它们正常工作。这并不是一件容易的事,这是计算中最复杂的任务之一。 [...]

改善随机性可能是更强大的量子计算机的关键

Improving randomness may be the key to more powerful quantum computers

理解随机性在许多领域至关重要。从计算机科学和工程学到密码学和天气预报,学习和解释随机性有助于我们模拟现实现象,设计算法和预测不确定情况下的结果。

量子计算机令人惊讶地随机 - 但这是一件好事

Quantum computers are surprisingly random – but that's a good thing

随着您添加更多卡片,随机添加一张卡片会变得越来越困难,事实证明,对于量子计算机的量子而言,这并不是这样,这可能会很有用

Sarah Bjornland ’17:拥抱她的管理超级大国 研究:广泛反对联邦科学干预措施,公共卫生 2025年6月在照片中 研究人员发现了在量子计算机中提供信息的更有效方法

Sarah Bjornland ’17: Embracing her management superpowers

与教师和行业专家的有意义的联系帮助罗切斯特的毕业生在光学领域找到了她的利基市场。

牛津的一分子670万Qubit Leap可以重新定义量子计算

Oxford’s One-in-6.7-Million Qubit Leap Could Redefine Quantum Computing

牛津科学家为量子精度创造了世界纪录,使用微波控制的离子在670万个操作中仅实现了一个错误。这种进步可以大大缩小未来量子计算机的大小和成本。牛津大学的创纪录的量子精度物理学家为量子位创造了新的世界记录,[...]

量子计算机刚刚到达圣杯 - 没有假设,没有限制

Quantum Computers Just Reached the Holy Grail – No Assumptions, No Limits

来自加州大学和约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)的研究人员使用两个IBM Eagle量子处理器,在经典的“ Guess-The-The-Pattern”难题上取消了无条件的,指数的速度,证明了量子机可以超过最佳的古典计算机。通过用较短的电路,转卸,动态解耦和错误减轻错误的硬件从硬件中挤出额外的性能,团队终于越过了一个里程碑[...]

主要的石墨烯突破:无磁性自旋电流可以增强量子计算

Major Graphene Breakthrough: Magnet-Free Spin Currents Could Supercharge Quantum Computing

Tu Delft的科学家在不使用任何磁场的情况下解锁了石墨烯中的关键量子效应,为超薄的量子电路铺平了道路。通过将石墨烯分层在特殊的磁性晶体上,它们创建了稳定的自旋电流,沿材料边缘传播。这些电流通过电子的旋转传递信息,这是[...]