科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析联邦研发预算,并作为总统在联邦政府主要政策、计划和方案方面的科学技术分析和判断的来源。有关更多信息,请访问 http://www.whitehouse.gov/ostp。
科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析联邦研发预算,并作为总统就联邦政府主要政策、计划和方案进行科学和技术分析和判断的来源。有关更多信息,请参阅 https://www.whitehouse.gov/ostp 。
此factsheet提供了一些联邦机构从事或资助的活动的例子,以创建明天的量子劳动力。在K-12级别上,这些活动包括确定质疑概念并将其整合到现有的K-12课程中,开发和策划平易近人的量子课程和活动,为教师提供专业发展,并从事公众宣传质疑和质疑职业。对于本科生和研究生,这些活动越来越多地涉及奖学金,奖学金和研究机会,同时通过暑期学校为Qist提供了额外的兴趣。对于博士后学者和专业人士,活动包括奖学金,暑期学校,研究机会和用于传统上代表的机构在联邦研究组合中所占的不足。
总体叙述:布洛赫科技中心第 1 部分:执行摘要通过投资量子信息科学和技术 (QIST,KTFA#3),美国可以引领一个到 2035 年提供 9700 亿美元价值的行业[1,BCG 客户报告],改变各个行业并加强国家安全;现在不采取行动可能会导致美国 QIST 领导地位被中国夺走。长期的量子进步取决于解决一个关键障碍:QIST 开发和最终使用行业部门之间缺乏整合。布洛赫将横跨芝加哥-内珀维尔-埃尔金 (IL-WI-IN) MSA,建立紧密的技术开发-行业部门反馈回路,以推动大规模采用端到端 QIST 解决方案[图 1]。通过我们全球公认的技术生态系统与工业基础之间的深入接触,布洛赫将:
全年,项目管理部门、QuTech 和两所大学的其他部门都会为 QIST 学生举办多场活动。我们建议您关注 Brightspace 上的量子信息科学与技术硕士页面。QIST 的学习协会,即代尔夫特的 Master Dispute ASAP 和莱顿的 De Leidsche Flesch,也举办各种活动。请务必订阅所有相关频道以了解最新信息!您可以在社交媒体上找到大学和学习协会。
• Dr. Jaesung Lee: jaesung.lee@ufl.edu • Dr. Yanan Wang: yanan.wang@ufl.edu Course Description This course will provide both physics and engineering fundamentals of emerging quantum information science and technologies (QIST), and focus on quantum hardware – from fundamental building blocks for encoding quantum information (qubits) to state-of-the-art quantum devices,电路和系统可以帮助学生建立一个全面的知识库,以了解QIST的关键原则,里程碑式的示威,承诺和潜在应用,以及当今的量子设备和硬件工程中的主要挑战和机遇。课程先决条件 /共同条件EEE3396C,固态物理学和量子力学的基本知识将是一个加号。课程目标本课程的主要目的是使研究生接触到Qist的最前沿,并为第二次量子革命做好准备。为了实现这一总体目标,该课程将从以下模块开发。•物理基金会:课程将从审查第一次量子革命的历史开始,并在固态物理和量子力学中回顾基本面。•量子计算:通过与古典计算机的开发进行比较,将引入量子计算机和整体体系结构的基本概念。将详细讨论量子位(Qubits)的硬件实现。•量子通信:通过审查主要里程碑,量子密钥分布,量子密码学和量子网络。材料和供应费NA需要教科书和软件•量子传感:练习类似的协议,将通过审查低于纳米级或不确定性原理限制的关键演示来引入量子传感。•量子模拟:在此模块中,我们将回顾如何广泛使用仿真,并采用量子材料设计和IBM-Q在线体验,作为显示量子模拟的工作方式的示例。•QIST的观点和未来应用:该课程将在讨论会议上进行有关未来发展和QIST潜在应用的讨论。
• Mr. Tahmid Kaisar: kaisart@ufl.edu Course Description This course will provide both physics and engineering fundamentals of emerging quantum information science and technologies (QIST), and focus on quantum hardware – from fundamental building blocks for encoding quantum information (qubits) to state-of-the-art quantum devices, circuits, and systems, help the students develop a comprehensive knowledge base to understand the key principles, QIST的里程碑演示,承诺和潜在应用,以及当今量子设备和硬件工程的主要挑战和机遇。课程先决条件 /共同条件EEE3396C,固态物理学和量子力学的基本知识将是一个加号。课程目标本课程的主要目的是使研究生接触到Qist的最前沿,并为第二次量子革命做好准备。为了实现这一总体目标,该课程将从以下模块开发。•物理基金会:课程将从审查第一次量子革命的历史开始,并在固态物理和量子力学中回顾基本面。•量子计算:通过与古典计算机的开发进行比较,将引入量子计算机和整体体系结构的基本概念。将详细讨论量子位(Qubits)的硬件实现。•量子通信:通过审查主要里程碑,量子密钥分布,量子密码学和量子网络。材料和供应费与计划成果的关系(ABET):下表就是一个示例。•量子传感:练习类似的协议,将通过审查低于纳米级或不确定性原理限制的关键演示来引入量子传感。•量子模拟:在此模块中,我们将回顾如何广泛使用仿真,并采用量子材料设计和IBM-Q在线体验,作为显示量子模拟的工作方式的示例。•QIST的观点和未来应用:该课程将在讨论会议上进行有关未来发展和QIST潜在应用的讨论。填写此问题时,请咨询您部门的缩略协调员。
先进的量子信息科学和技术 — QIST — 应用对光学元件提出了严格的要求。量子波导电路为芯片上可扩展的 QIST 提供了一条途径。超导单光子探测器 — SSPD — 提供红外单光子灵敏度,结合低暗计数和皮秒时间分辨率。在这项研究中,我们将这两种技术结合在一起。使用 SSPD,我们在硅基波导定向耦合器中观察到 92.3 � 1.0% 的双光子干涉可见度,波长为 � =804 nm — 高于用硅探测器测量的 � 89.9 � 0.3% �。我们进一步使用 SSPD 操作受控非门和量子计量电路。这些演示为电信波长量子波导电路提供了一条清晰的路径。© 2010 美国物理学会 。� doi: 10.1063/1.3413948 �
“量子物理学”这一术语由马克斯·普朗克于 1931 年创造。从那时起,量子物理学极大地丰富了我们对原子的理解并改变了现代生活,推动了计算机、智能手机和医疗设备等产品的突破性进步。目前在量子信息科学与技术 (QIST) 领域工作的研究人员和开发人员正在利用量子特性和行为来极大地扩展或创造全新的计算、传感和通信功能。QIST 有可能通过以下发展改变我们的技术格局:用于生物技术和国防的新型传感器;下一代定位、导航和计时系统;通过量子信息理论理解材料、化学甚至重力的新方法;用于机器学习和优化的新算法;以及包括抗量子密码学在内的新型网络安全系统。