量子关键词检索结果

东盟能否确保量子未来?

Can ASEAN Secure a Quantum Future?

出版物作者: 出版日期: 2025 年 11 月 24 日概要 为了利用量子的力量,东南亚必须提高技能、创新并超越供应商模式进行思考。评论 全球最大的量子公司 Quantinuum 正在通过与新加坡国家量子办公室的新合作在新加坡插上自己的旗帜。这与强有力的国家量子战略(2024)一起,[...]东盟能否确保量子未来?首次出现在 RSIS 上。

国家量子政策将在海得拉巴推出

National Quantum Policy to launch in Hyderabad

Telangana 将建立数据中心枢纽;数据交换;基金中的基金

对因果关系的新理解可以解决量子理论的致命缺陷

A new understanding of causality could fix quantum theory’s fatal flaw

量子理论无法解释我们所经历的现实是如何从粒子世界中出现的。对量子因果关系的新看法可以弥补这一差距

科学家首次在不同光源之间传送信息,拉近了量子互联网的距离

Scientists Just Brought the Quantum Internet Closer By Teleporting Information Between Separate Light Sources for the First Time

科学家们将两个遥远的量子点连接起来,首次在它们的光子之间传送信息。

普林斯顿大学突破性的量子比特最终将使量子计算变得实用

Princeton’s Breakthrough Qubit Could Finally Make Quantum Computing Practical

普林斯顿大学的工程师使用新型钽硅设计延长了量子位的寿命,该设计可大幅减少能量损失。这一改进可以使大型、稳定的量子处理器能够解决现实世界的问题。普林斯顿大学的工程师通过创建超导量子位,在开发有用的量子计算机方面迈出了重要一步,该超导量子位的稳定时间比最强的量子位长三倍 [...]

量子计算机需要经典计算才能真正有用

Quantum computers need classical computing to be truly useful

传统计算设备将在将量子计算机转变为具有实际应用的工具方面发挥至关重要的作用

突破后量子互联网的梦想更近了,有助于通过光纤网络传输信息

Dream of quantum internet inches closer after breakthrough helps beam information over fiber-optic networks

混合量子位由单个铒原子构成,可对数据进行磁性编码,并通过光纤波长进行传输。

如果量子计算正在解决“不可能”的问题,我们如何知道它们是对的?

If Quantum Computing Is Solving “Impossible” Questions, How Do We Know They’re Right?

斯威本科技大学的一项新研究正在解决一个核心悖论:如果量子计算正在解决传统方法无法检查的问题,我们如何确定结果是正确的?量子计算有潜力解决物理、医学和密码学等领域曾经被认为无法解决的问题。然而,随着努力加快建设 [...]

量子突破释放了未来电子产品“奇迹材料”的潜力

Quantum Breakthrough Unlocks Potential of “Miracle Material” for Future Electronics

研究团队观察到石墨烯中的Floquet效应,为创新新技术铺平了道路。石墨烯是一种非凡的“奇迹”材料,由紧密连接的碳原子组成的单原子薄层组成,保持稳定和高导电性。这些品质使其对许多技术都很有价值,包括柔性屏幕、灵敏探测器、高性能电池、[...]

泰雷兹推出后量子 MISTRAL 加密器

Thales launches its post-quantum MISTRAL encryptor

泰雷兹推出后量子 MISTRAL 加密器,准备保护整个欧洲的敏感通信 完全符合 ANSSI 建议并通过通用标准 EAL4+ 认证,MISTRAL 提供经过认证和合格的级别...泰雷兹推出后量子 MISTRAL 加密器首先出现在 AeroMorning 上。

对量子物理学进行雄心勃勃的研究很有趣 - 但有点过头了

An ambitious look at quantum physics is fun – but overdoes it a little

Karmela Padavic-Callaghan 发现,描述量子物理学的尝试很少令人愉快,但 Paul Davies 对量子 2.0 的热情有时过于接近炒作

回收量子位的量子计算机可以限制错误

Quantum computers that recycle their qubits can limit errors

为了使量子计算机更加高效和可靠,其一些基本组件必须不断重复使用——一些量子计算机设计现在可以做到这一点

第五届 NIST 材料科学中的量子问题 (QMMS) 研讨会

5th NIST Quantum Matters in Material Sciences (QMMS) Workshop

由美国国家标准与技术研究所 (NIST) 组织的第五届材料科学中的量子问题 (QMMS) 研讨会将于 2026 年 2 月 18 日至 19 日在马里兰州 NIST 盖瑟斯堡校区以现场形式举行。

五角大楼扩大与量子传感初创公司的合作伙伴关系

Pentagon expands partnership with Quantum sensing startup

国防部正在寻求加快新 GPS 替代方案的部署。

国会应建立并资助新的量子技术计划以击败中国:小组

Congress should establish, fund new quantum tech initiative to beat China: Panel

2025年年度美中委员会报告还敦促立法者增加对美国太空军的资助,以建立针对解放军的“太空优势”。

超级计算机以前所未有的细节模拟量子芯片

Supercomputer simulates quantum chip in unprecedented detail

来自劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)和加州大学伯克利分校的广泛研究人员协会合作,对量子微芯片进行了前所未有的模拟,这是完善下一代技术所需芯片的关键一步。该模拟在美国能源部 (DOE) 用户设施国家能源研究科学计算中心 (NERSC) 的 Perlmutter 超级计算机上使用了 7,000 多个 NVIDIA GPU。

日本科技巨头 NTT 与 OptQC 合作推进光量子计算技术

Japan tech major NTT, OptQC partner to advance optical quantum computing tech

两人的目标是通过此次合作,到 2030 年实现 100 万量子比特的光学量子计算机

旧的“幽灵”量子引力理论卷土重来

Old 'Ghost' Theory of Quantum Gravity Makes a Comeback

Charlie Wood,Quanta 我们最亲密地体验到的力量仍然是最神秘的。物理学家了解光子粒子的巨大迁移如何照亮我们的家园,以及如何......