• IBM Q, 18 QC's online (free or paid) with up to 53 qubits • Google Sycamore, access on request, up to 54 qubits • Rigetti, access on request or via AWS Braket, up to 32 qubits • IonQ, access on request or via AWS Braket, up to 11 qubits • Honeywell, access TBA or via AWS Braket, up to 6 qubits • Xanadu, 8/12 Qubits宣布了24个,应要求访问•Qutech的Quantum Inspire,最多5 Q QUBITS 30多个新企业在全球范围内建造量子系统
1。基于音高数据;包括有关IONQ,ARQIT,剑桥量子计算和Psiquantum的宣布交易。QTS的实际投资量可能更高。2。包括公司和公司风险投资的投资。不包括对内部QT计划的公司投资。3。包括政府,主权财富基金和大学的投资。4。包括欧盟,瑞士和挪威。5。中国启动资金的数据可用性有限。概述包括有关中国的所有公开数据。尽管实际投资可能更高,但我们认为,在此阶段,中国授予的大多数资金都是为研究机构提供的。
量子计算领域很年轻:Feynman在1982年介绍了量子计算的概念[3]; Shor提出了第一个实际相关的算法(用于基于整数分解的打破加密协议),该算法可以在1994年在QC上有效地计算[6]。实施实际质量控制花了一段时间。学术界和IBM之间的合作伙伴关系在1998年创建了第一个工作的2量1 QC [7],但该公司花了18年的时间才能在2016年公开访问公众5季度的QC [8]。目前,有一些QC可商购。d-wave在2011年开始出售绝热质量控制(尽管关于绝热质量控制的争论正在进行中,QC正在进行中2 [10]),目前的质量> 5000 Qubits [11]。QC也可以通过完全管理的云服务获得。IBM访问了学术和工业合作伙伴的20和50量子门的超导QC,以探索2017年的实用应用[12](2020年在2020年进行了65 Qubit机器[13])。对于非商业用途,IBM O效率为5 Q QC,通过IBM Q体验在线平台基于IBM Cloud(以及基于本地和云的模拟器)[14]。rigetti在2017年获得了8量超导的质量控制[15]。Google在2018年建立了基于72 QUITAIT GATE的超导QC [16]。IONQ在2019年引入了离子捕获的11 Quit QC [17]。 霍尼韦尔在2020年创建了被捕获的离子捕获的10量QC [18]。 Xanadu在2020年[19,20]中占8量和12克光子QC。 Microsoft通过Microsoft Quantum Development Kit提供了对拓扑QC的模拟器3的访问权限[21](并计划将来访问实际QC)。IONQ在2019年引入了离子捕获的11 Quit QC [17]。霍尼韦尔在2020年创建了被捕获的离子捕获的10量QC [18]。Xanadu在2020年[19,20]中占8量和12克光子QC。Microsoft通过Microsoft Quantum Development Kit提供了对拓扑QC的模拟器3的访问权限[21](并计划将来访问实际QC)。汇总的云服务也开始出现。例如,Amazon Web服务开始通过其2019年的制动器服务从各个供应商那里访问QC [23]。目前,它介绍了D-Wave绝热2048-和5640 Qubit QC,IONQ基于ION的基于ION-ION基于ION-ION的11 Quitit QC和Rigetti 32 Quitti Qubition QC [24]。
1. 基于 Pitchbook 数据;包括已宣布的 IonQ、Arqit、Cambridge Quantum Computing 和 PsiQuantum 交易。QT 的实际投资额可能更高。2. 包括企业和企业风险资本对外部初创企业的投资。不包括企业对内部 QT 项目的投资。3. 包括政府、主权财富基金和大学的投资。4. 包括欧盟、瑞士和挪威。5. 中国初创企业融资的数据有限。概览包括所有关于中国的公开数据。虽然实际投资额可能更高,但我们认为,现阶段中国提供的大部分资金都用于研究机构。
Google 和 IBM 的量子计算系统使用超导量子比特,IonQ 使用捕获离子,而 QuEra 平台使用中性原子阵列,这些原子可产生具有出色相干性的量子比特(即高度的“量子性”)。该机器使用激光脉冲使原子相互作用,将它们激发到一种能量状态——瑞典物理学家约翰内斯·里德堡于 1888 年描述的“里德堡态”——在此状态下,它们可以以高保真度的方式稳健地进行量子逻辑。这种里德堡量子计算方法已经研究了几十年,但需要技术进步(例如激光和光子学)才能使其可靠地工作。
量子计算有两种不同的范式。第一种是基于门的量子计算,它与经典数字计算机密切相关。制造基于门的量子计算机很难,因此最先进的设备通常只有几个量子比特。第二种范式是基于 [4] 工作的量子退火。预计未来几年将开发出一台实用的量子计算机。不到十年,量子计算机将开始超越日常计算机,从而带来人工智能的突破、新药的发现和其他领域。目前,各方都在开发量子芯片,这是量子计算机的基础,例如谷歌、IBM、英特尔、Rigetti、QuTech、D-Wave 和 IonQ [5]。这些计算机的大小是有限的,最先进的基于门的量子计算机约为 70 个量子比特,而基于门的量子计算机约为 5000 个量子比特。
CCF:建筑应急基金注:所有计划均由除赠款以外的一般义务债券资助,该赠款由一般基金资助。2026财年提议的赠款包括1500万美元用于TradePoint Atlantic Container Terminal项目,IONQ新总部为1000万美元,以及500万美元,为马里兰州经济发展公司的大麻孵化器项目提供了500万美元。2025财年拨款不包括2550万美元的拟议缺陷。主要观察结果项目取消:William Donald Schaefer Tower翻新和Nancy S. Grasmick教育大楼的翻新项目已被取消并从资本改善计划(CIP)中删除。Schaefer Tower项目事先拨款总计201.61亿美元,未来要求提供资金
Tradepoint Atlantic Container Terminal (PAYGO) $30 Sunny Day Fund (business attraction and closing) 25 ENOUGH Act Expansion 23 State Funded Behavioral Health Services for Medicaid Enrollees 19 Capital of Quantum Initiative 17 IonQ Corporate Headquarters (PAYGO) 10 Downtown Frederick Hotel Project (PAYGO) 8 Certified Sites Program 7 Manufacturing 4.0 Program Expansion 6 West North Avenue Grants 5 EARN Program Expansion 5 Cannabis孵化器(PAYGO)5假释和缓刑人员5少年服务部增强服务连续4网络马里兰州3 Cyber Capital Capital Capital Capital rovelvorving Fund基金2 Johns Hopkins University - Whiting School Design Center(Paygo)2教育援助 - 保持无害的2个BioHub 2
本文的目的是对离子阱量子计算机的操作进行一般性描述,从一维陷阱中离子的限制到逻辑门的实现。我们从通过谐波势限制离子的保罗离子阱的描述开始,然后描述了如何通过与外部激光产生的电磁场相互作用来改变离子的内部状态。我们详细研究了主要类型的单量子比特门和两种类型的多量子比特 CNOT 门,即 Cirac-Zoller 门和 Mølmer-Sørensen 门。再次,这种门的实现已经在囚禁离子计算机的具体情况下进行了描述。在最后一部分,我们介绍了 IonQ 公司在线提供的真实离子阱处理器上的量子算法的实现。具体来说,准备并测量了两种类型的量子态:贝尔态和更一般的 GHZ 态。