国家知识产权局信息显示,亚马逊科技公司申请一项名为“支持多种量子计算技术的量子计算服务”的专利,公开号CN121413795A,申请日期为2020年11月。专利摘要显示,本公开涉及支持多种量子计算技术的量子计算服务。一种量子计算服务包括到多个量子硬件提供商的连接,所述多个量子硬件提供商被配置为使用基于不同的量子技术的量子计算机来执行量子电路。所述量子计算服务使得客户能够按中间表示定义量子算法/电路并且从多种支持的量子计算技术中的任一种中选择以用于执行所述量子算法/量子电路。声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
查看 >>2026-05-18
国家知识产权局信息显示,武汉量子技术研究院、武汉星光量子科技有限公司申请一项名为“基于小时级量子存储的卫星量子通信系统及方法”的专利,公开号CN121308846A,申请日期为2025年12月。专利摘要显示,本发明公开了一种基于小时级量子存储的卫星量子通信系统及方法,其中系统包括:量子通信卫星载荷端,用于产生纠缠光子对,分别独立发送给相应的卫星地面站;两个卫星地面站,用于从纠缠光子对中获取对称密钥,利用对称密钥进行信息加密后再进行量子通信;具体通过对天气进行监测,并判断纠缠光子是否能够有效通过,若是,则对过境卫星进行跟踪,接收纠缠光子并通过测量模块对其进行测量,得到对称密钥;若否,则启动无人机,接收纠缠光子并存储到小时级的量子存储模块中,在卫星过境结束后,无人机返回卫星地面站,通过读取量子存
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每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:当前国家正大力推动量子信息与卫星互联网等未来产业。请问,作为优势企业,公司计划如何进一步将小型化地面站等技术,转化为对商业航天经济发展的核心支撑?对未来构建天基量子网络、开拓太空应用有何具体战略构想?国盾量子(688027.SH)12月12日在投资者互动平台表示,公司小型化地面站产品主要用于跟瞄、对接量子卫星,进行量子密钥分发。公司将根据国家天地一体量子网络相关规划,不断提升小型化地面站的技术能力,积极参与支撑“量子星座”建设,推进量子通信在各场景的应用。(记者 张明双)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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中国科学技术大学潘建伟团队突破量子中继关键技术,长寿命远程纠缠助力可扩展量子网络
中国科学技术大学潘建伟团队在量子通信领域取得重大突破,首次实现长寿命远程离子-离子纠缠,并完成长距离设备无关量子密钥分发的原理性演示。相关成果于2026年2月2日发表于《自然》杂志,为构建可扩展量子网络提供了关键技术支撑。量子网络被视为下一代信息技术的核心基础设施,其融合量子通信、量子计量与分布式量子计算三大领域,可实现绝对安全的信息传输、突破经典极限的高精度传感,以及指数级加速的信息处理能力。然而,要实现全球范围的量子网络覆盖,必须解决长距离确定性纠缠分发的核心难题。传统光纤通信中,光子损耗随传输距离呈指数级增长,导致纠缠分发效率急剧下降。量子中继器通过分段纠缠交换、纯化与存储的组合方案,成为突破这一瓶颈的最优路径。但此前研究面临关键挑战:远程存储器间的纠缠退相干速度远快于纠缠建立与纯化过
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量子计算新突破:科学家成功实现能量方差的精确计算,助力量子技术发展在当今科技飞速发展的时代,量子计算作为未来计算技术的希望之星,正逐渐吸引着全球的目光。然而,量子计算的实现面临着诸多挑战,其中最为关键的就是如何有效控制计算中的「噪音」。噪音不仅会导致计算结果的不准确,还可能使得量子计算机的性能大打折扣。重大突破:能量方差精确计算最近,阿姆斯特丹大学的研究团队开发出一种新方法,成功实现了对二维量子系统中能量方差的精确计算。这一方法依赖于无限投影纠缠对状态(iPEPS)技术,能够以空前的精度确定基态能量。能量方差可以理解为量子系统中能量波动的程度,类似于生活中我们对某一事物的预期波动。通过精确计算能量方差,科学家们能够更好地理解复杂材料的性质和潜在的相变,这对材料科学和量子计算的发展至关重要。从
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记者从中国科学技术大学获悉,近日,该校潘建伟院士团队在量子网络领域取得重要突破,首次实现可扩展量子中继的基本模块,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里。相关成果分别于3日和6日在国际学术期刊《自然》和《科学》发表。两个离子(原子)通过百公里光纤建立了确定性的纠缠,实现了器件无关量子密钥分发量子信息科学的终极目标是构建高效、安全的量子网络:利用量子精密测量实现对信息的高精度感知、利用量子通信实现信息的安全和高效传输、利用量子计算实现信息的指数级加速处理,从而实现对物质世界认知能力的革命性飞跃。构建量子网络的基本要素是远距离确定性量子纠缠分发,但一直面临一个难以解决的问题,就是量子信号在光纤中的衰减,严重制约了量子纠缠分发的距离。为解决量子通信远距离传输信号衰减问题,科学家
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每经AI快讯,1月26日,据深圳国际量子研究院微信公众号消息,近日,在俞大鹏院士的带领下,深圳国际量子研究院贺煜研究员课题组在硅基量子计算领域取得重要突破。研究团队在原子级精度加工的硅基量子计算芯片上,首次成功演示了与容错量子计算架构兼容的基于稳定子的量子错误探测,并直接揭示了硅基自旋量子比特系统中的强偏置噪声特性。相关成果1月26日在国际高水平期刊 Nature Electronics 上在线发表。
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我国学者构建可扩展量子中继基本模块,实现量子网络研究的重大突破
✦我国学者构建可扩展量子中继基本模块实现量子网络研究的重大突破✦近日,合肥国家实验室/中国科学技术大学潘建伟及其同事在可扩展量子网络研究方面取得重大突破。汪野、万雍、张强、潘建伟等与济南量子技术研究院、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、香港大学、清华大学等的研究人员合作,在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块,使得远距离量子网络成为现实可能。与此同时,包小辉、徐飞虎、张强、潘建伟等与济南量子技术研究院、新加坡国立大学、加拿大滑铁卢大学等的研究人员合作,实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠,并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发(DI-QKD)的传输距离突破百公里,极大推进了该技术的实用化进程。两项成果分别于北京时间2月3日和6日发表于国际权威学术期刊《自然》和《科学》。© Natur
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2026-01-30 10:04:03 作者:狼叫兽 随着量子计算从理论走向实践,传统经典计算在处理高维数据、复杂优化及并行计算任务时逐渐显露出性能瓶颈。尤其在图像处理领域,经典傅里叶变换受限于计算复杂度与精度,难以高效处理高分辨率或动态变化的图像数据。微算法科技(NASDAQ :MLGO)将量子Hadamard门作为核心工具,结合状态准备、移位、缩放及测量操作,构建了多维Walsh-Hadamard变换框架。这一技术旨在突破经典图像处理的维度限制,为量子机器学习、医学影像分析及实时视频处理提供新的计算范式。量子Hadamard门(简称 H 门)是量子计算中最基础、最常用的单量子比特门之一,核心功能是将量子比特从确定的基态(如 | 0?或 | 1?)转化为均匀叠加态,为量子计算的并行性提供关
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中证报中证网讯(记者 郑萃颖)12月20日记者获悉,在北京中关村国际创新中心举办的首届MUSA开发者大会上,图灵量子与国产GPU领军企业摩尔线程签署战略合作协议。双方将聚焦量子-经典混合计算领域,围绕GPU加速量子计算模拟、经典-量子混合计算软硬件架构及生态构建、量子智算中心建设以及行业解决方案联合推广等方向深度合作。 当前,量子-经典混合计算更已成为全球芯片厂商的核心发展共识与布局重点。此次图灵量子与摩尔线程合作,旨在合力加速推动量子经典混合核心技术自主化,产业应用本土化,构建开放协同、自主可控的计算新生态。 据悉,图灵量子目前已构建完全自主可控的光子芯片和量子算法双底层核心技术驱动能力,牵头建设国内首条光子芯片中试线,具备从芯片设计、制备、封装到量子算法与系统集成的全栈能力。摩尔线程作为
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