欧洲•荷兰:库特奇(2014)•英国:国家量子技术计划(2014)•欧盟:量子旗舰店(2016)•瑞典:沃伦贝格量子技术中心(2017年)•德国:德国:弗劳恩霍夫 - 弗劳恩霍夫 - IBM Alliance - IBM Alliance(2019)
M. Veldhorst Qutech和卡夫利纳米科学学院,代尔夫特技术大学,荷兰摘要我们采用可扩展量子技术的方法脱离了晶体管,这是人类制造的最复制的结构。我们在硅和锗量子点的电子和孔的自旋状态下定义了Qubit。在这次演讲中,我将介绍我们最新的结果,以提高量子质量和数量。首先,我们证明即使是一个孔也可以连贯地控制。通过利用孔的强旋轨相互作用,我们获得了99.99%的栅极保真度的快速量子操作,为量子点系统设定了新的基准测试。此外,通过动态解耦,我们获得了孔的创纪录相干时间,并通过将此技术应用于带滤波器,我们能够测量与核自旋的横向超精细相互作用。第二,我们证明可以在相同的温度状态下操作量子点量子和控制电子设备。此外,我们表明可以使用完全工业的300毫米晶圆过程来实现量子位。这些共同定义了迈向集成量子电路的关键步骤。第三,我们构造了一个2x2量子点阵列,并在二维中显示量子耦合。我们获得了通用控制,并证明了纠缠和解开所有四个量子位的量子电路的连贯执行。Bio Menno Veldhorst是Qutech的小组负责人,Qutech Academy的领导和Tu Delft扩展学校的投资组合总监。他发表了60多篇论文,其中包括《科学与自然期刊》中的18个出版物。最后,我将提出克服量子到问题变化的策略,旨在构建比量子数少的控制线较少的量子系统,以实现量子和技术的相同材料和技术来实现量子优势,从而实现了当今信息年龄的相同材料和技术。Veldhorst在Twente大学获得了优异的奖项(A. Brinkman教授和H. Hilgenkamp教授)。他在新南威尔士大学的教授小组中进行了博士后研究。 A. Dzurak在硅中展示了单一和两分Qubit的逻辑,在2015年被物理学世界称为2015年物理学的前十名突破之一。他在Qutech的小组引入了平面锗量子,在一个开尔文上方证明了硅的通用逻辑,并实现了带有量子点的四个Qubit逻辑。为他对硅和锗量子技术的贡献,他获得了尼古拉斯·库尔蒂科学奖,他被列为麻省理工学院技术评论列表中的有远见的人35下的创新者。作为Qutech Lead Academy,Veldhorst开发了有关量子技术的大型在线课程(MOOC),这些课程吸引了已经吸引了80.000多名学生。
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。
小组 1:量子互联网需要什么 主持人:Stephanie Wehner - 量子互联网研究所所长、代尔夫特理工大学 QuTech 发言人:Saikat Guha - 亚利桑那大学国家科学基金会量子网络工程研究中心主任 Elham Kashefi - 国家量子计算中心首席科学家 Harald Hauschildt - 欧洲航天局 ARTES ScyLight 项目经理 Stephen DiAdamo - 思科研究科学家 Hugues de Riedmatten - 光子科学研究所 (ICFO) 量子光学组组长
• 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毛里兹·科普(Mauritz Kop)是斯坦福大学(Stanford)法学院TTLF研究员,是荷兰阿姆斯特丹Airecht的执行合伙人。信件:advies@airecht.nl。作者感谢Mark Lemley(斯坦福法学院),Maran van Heesch(TNO,TNO,Hague,Hague,荷兰,Cen-Cenelec for Quantum Technologies),Juha Vesala(Stanford Law School)(Stanford Law School)和Suzan Slijpen(Slijpen Legal),对有价值的评论。作者要感谢ECP |信息协会的平台,Tu Delft和TNO在Qutech Delft组织2019年量子计算和量子互联网会议,以及由Wouter Denayer(CTO IBM BELGIM)提出的AI4EU 2020 Weberar“未来AI”。本文的较早版本已发表在斯坦福大学法学院跨大西洋反托拉斯和知识产权发展的通讯中,问题号2/2020,https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/2020-2.pdf。
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。
1 路易斯安那州立大学物理与天文系赫恩理论物理研究所,路易斯安那州巴吞鲁日 70803,美国 2 布鲁塞尔自由大学布鲁塞尔理工学院量子信息与通信中心 (QuIC),比利时 B-1050 3 ICFO-科学照片研究所,巴塞罗那科学技术研究所,Av.卡尔弗里德里希高斯 3,08860 卡斯特尔德费尔斯(巴塞罗那),西班牙。 4 代尔夫特理工大学 QuTech,Lorentzweg 1, 2628 CJ 代尔夫特,荷兰 5 NTT 基础研究实验室和 NTT 理论量子物理研究中心,NTT 公司,3-1 Morinosato-Wakamiya,厚木,神奈川县 243-0198,日本 6 路易斯安那州立大学计算与技术中心,路易斯安那州巴吞鲁日 803,美国(日期:2020 年 1 月 28 日)
1 Hefei国家体育科学研究中心,在中国科学技术大学的微观和物理科学学院,中国230026,2上海量子科学研究中心和量子科学和CAS CAS卓越质量和量子质量物理学中心量子软件和信息,工程和信息技术学院,悉尼工程大学,新南威尔士大学,2007年,澳大利亚5号物理系,南部科学技术大学,深圳518055,6深圳量子科学与工程研究所,南方科学与技术大学,南方科学与技术大学,亨氏518055,Henan 518055,Henan 518055,Henan 518055 450000,中国8 Qutech,代尔夫特技术大学,P.O。 box 5046,2600 GA DELFT,荷兰9广东省级科学与工程学省级巨大的量子,南部科学技术大学,深圳518055,中国10的深圳市量子科学与工程量子科学与工程量量子科学与工程量主要实验室,南部科学与技术大学量子科学与工程量大型实验室1 Hefei国家体育科学研究中心,在中国科学技术大学的微观和物理科学学院,中国230026,2上海量子科学研究中心和量子科学和CAS CAS卓越质量和量子质量物理学中心量子软件和信息,工程和信息技术学院,悉尼工程大学,新南威尔士大学,2007年,澳大利亚5号物理系,南部科学技术大学,深圳518055,6深圳量子科学与工程研究所,南方科学与技术大学,南方科学与技术大学,亨氏518055,Henan 518055,Henan 518055,Henan 518055 450000,中国8 Qutech,代尔夫特技术大学,P.O。box 5046,2600 GA DELFT,荷兰9广东省级科学与工程学省级巨大的量子,南部科学技术大学,深圳518055,中国10的深圳市量子科学与工程量子科学与工程量量子科学与工程量主要实验室,南部科学与技术大学量子科学与工程量大型实验室box 5046,2600 GA DELFT,荷兰9广东省级科学与工程学省级巨大的量子,南部科学技术大学,深圳518055,中国10的深圳市量子科学与工程量子科学与工程量量子科学与工程量主要实验室,南部科学与技术大学量子科学与工程量大型实验室
1. 韩国基础科学研究所量子纳米科学中心 (QNS),首尔 03760,韩国 2. 梨花女子大学物理系,首尔 03760,韩国 3. 麻省理工学院电子研究实验室,美国马萨诸塞州剑桥市马萨诸塞大道 77 号,邮编 02139 4. 麻省理工学院林肯实验室,美国马萨诸塞州列克星敦市 Wood 街 244 号,邮编 02421 5. 代尔夫特理工大学 QuTech 和 Kavli 纳米科学研究所,Lorentzweg 1, 2628CJ 代尔夫特,荷兰 6. 牛津大学物理系 CAESR、克拉伦登实验室,英国牛津 Parks Road 号,邮编 OX1 3PU 7. 化学系“U. Schiff” 和 INSTM,佛罗伦萨大学,50109 Sesto Fiorentino,意大利 8. 巴塞尔大学物理系,Klingelbergstrasse 82,4056 Basel,瑞士 9. 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校物理系,CA 93106,美国 10. QuantaLab,国际伊比利亚纳米技术实验室 (INL),Avenida Mestre José Veiga,4715-310 Braga,葡萄牙 11. 阿利坎特大学物理应用系,San Vicente del Raspeig 03690,西班牙 12. 新南威尔士大学电气工程与电信学院,悉尼,NSW2052,澳大利亚 * 电子邮件:AJH:heinrich.andreas@qns.science,AM:a.morello@unsw.edu.au