2024 年 1 月 31 日 作者:Eva Lucius 和 Racheli Kreisberg 博士,荷兰驻以色列大使馆创新专员 执行摘要 鉴于以色列航天局 (ISA) 于 2024 年 1 月 31 日主办的年度伊兰拉蒙国际空间会议,本文回顾了以色列蓬勃发展的航天工业,包括其显著成就、技术能力以及未来行业发展和国际合作的光明目标。 作为领先的创业国家和不断发展的空间技术产业,以色列在促进研究和私营企业开发先进空间仪器方面取得了显着进步。 除了以色列对私营部门发展的关注之外,本文还概述了以色列与欧洲航天局 (ESA) 和其他欧洲国家机构持续开展多边合作以促进研发。 凭借荷兰顶尖行业的专业知识,荷兰驻以色列大使馆可以提供一系列创新服务,包括创新合作、扩大荷兰的 IL 初创企业以及为荷兰公司在 IL 提供贸易机会。太空是以色列蓬勃发展的产业 2024 年 1 月 31 日,以色列创新、科学和技术部下属的以色列航天局 (ISA) 将主办第 19 届伊兰拉蒙国际太空会议,作为以色列太空周活动的一部分。该会议是加强当地太空产业的年度平台,汇集了机构、领先产业、企业家、投资者和该领域的专业人士。在“同舟共济,共建未来”这一总体主题下,将讨论公众和政府需求背景下的遥感、双重用途和卫星通信等主题。此外,还将安排主要发言人、小组讨论和展览,让参与者有机会与有前途的太空行业领先公司进行 B2B 会议。以色列在太空领域的成就引人注目 1 。它是第四个到达月球的国家(也是第一个使用私人航天器 SpaceIL 的 Beresheet 任务到达月球的国家)。以色列是第八个实现国内端到端卫星能力的国家,从规划和建造到发射和运营。 2022 年,退役的以色列空军上校 Eytan Stibbe(曾在 Ilan Ramon 的指挥下驾驶过 F-16)加入了国际空间站 (ISS) 首次全私人载人飞行任务。ISA 确定以下目标是:i) 从太空对地球的观测;ii) 开发用于航天器平台和太空支持地面部分的仪器、部件、子系统和组件;iii) 行星科学和从太空到宇宙深处的观测;iv) 太空条件对太空和地面应用系统和产品开发的影响。以色列的航空航天业是国土安全、以色列出口与国际合作研究所(Export Institute)表示,以色列专注于光电、探测和监控系统、无人驾驶汽车、信息管理和分析软件、安全和培训系统等技术。出口研究所通过B2B会议、展览、代表团和会议等方式在全球市场创造商业机会,促进以色列公司的业务发展。与此同时,以色列出口与国际合作研究所专注于国际合作、学术研究和行业,以实现该领域内的上述目标。2019年,以色列出口与国际合作研究所提出了一项5年计划,投资1.8亿美元
其中,如果位串 s 中的 1 的个数为偶数/奇数,则该位串为奇偶校验。我们可以将 | Ψ QRC ⟩ 视为奇偶校验状态:字符串的奇偶性决定系数是 α 还是 β 。这种奇偶校验性质使其很容易根据 Z 测量值进行校正。例如,如果在最后一个量子比特上测量 Z,如果结果为 0,则我们只需保留其他 N − 1 个量子比特中的信息;如果结果为 1,则信息仍存储,但我们需要在最后应用 X 门来恢复原始量子比特。该模型的一个关键缺点是它无法根据哪怕一个 X 测量值进行校正,这会导致整个波函数崩溃。当然,已知更复杂的代码 [ 25 ] 可以同时防止 Z 和 X 错误;其中概念上最简单的是 Shor 9 量子比特代码 [ 26 ]。更实际的可能性包括表面码 [27-31],它更适合物理实现(并且容错性更强);表面码中至少需要 9 个数据量子位来保护一个逻辑量子位 [31]。在本文中,我们提出了量子重复码的另一种简单替代方案,它解决了重复码的两个缺点,同时保持了其大部分概念简单性。我们的代码由一维、空间局部、时间相关的横向场伊辛模型 (TFIM) 生成。虽然该模型因与基于马约拉纳量子计算的联系而在量子信息论中有着悠久的历史 [32-36],但在这里我们将指出一种相当不同的方法,即使用 TFIM 对量子位进行鲁棒编码。与重复码一样,我们的代码受到使用奇偶校验态的启发,可以有效地纠正 Z 测量/误差。事实上,[37-39] 中已经强调了 (随机) 横向场 Ising 模型动力学与重复代码中的量子纠错之间的联系。与依赖于 GHZ 态准备的重复代码不同,我们的奇偶校验态可以在幺正动力学下在恒定时间内准备,并且它可以得到一种可以同时纠正 Z 和 X 错误的代码。我们的代码能够在有限时间幺正动力学之后实现这种纠错奇偶校验态,这可以通过与对称保护拓扑 (SPT) 相的联系来理解 [40-42],尽管这种代码看起来比许多受凝聚态物理启发的代码要简单。我们提出的 TFIM 代码是利用量子系统控制和操控方面取得的最新进展自然实现的。尤其是里德堡原子光镊阵列,由于能够单独控制原子,已被证明是一种高度可调谐的量子应用系统 [13, 43 – 48]。此外,虽然控制原子的初始空间配置已经是一种强大的工具,但现在还可以在保持量子比特相干性的同时移动原子 [49]。这种高度的控制,在空间和时间上,光镊阵列是近期实验中实现 TFIM 码的绝佳平台。本文的其余部分安排如下:我们将在第 2 部分介绍 TFIM 码。在第 3 部分中,我们描述了传统的基于综合征的量子纠错,并展示了 TFIM 码如何在存在 Z 误差的情况下恢复重复码的更传统现象(在我们的基础上),并且还可以通过纠正 X 误差超越它。我们在第 4 部分给出了数值证据,证明 TFIM 码可以直接用于生成更高深度的码。第 5 部分描述了在超冷原子实验中实现 TFIM 码的可行性。
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