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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文末有抽奖赠书福利《量子多体中的呐喊与彷徨》作者:卡洛中国工信出版集团 人民邮电出版社推荐语作为一本科普图书,本书为广大读者揭开了强关联量子物理研究的神秘面纱,缩小了物理学前沿研究与大众认知之间的鸿沟,不仅成功地将高深的量子理论转化为公众可理解的知识,也激发了人们对探索量子世界奥秘的兴趣和好奇心。在强关联量子物理这个相对艰深的领域中,能够以相对浅显易懂的语言解释复杂科学概念的图书屈指可数,在此背景下,本书显得尤为珍贵。希望本书的出版能激励更多人加入科学研究和科学文化传播事业中来。—— 中国科学院院士 向涛作者简介卡洛本名孟子杨,凝聚态物理学研究人员,香港大学物理系教授。研究工作侧重量子多体系统中的模型设计和计算方法发展,以及通过如是计算解释量子多体材料中涌现的新现象。在科研工作的间隙,撰写了
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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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豆包:结论速览:量子经济学 (Quantum Economics) 研究前景最广阔,因其具备最完整的理论体系、最广泛的应用场景、最高的学术认可度和产业关注度;经济量子力学 (Quantum Economic Mechanics) 作为其数理硬核分支,在金融工程与宏观经济建模领域有独特价值;经济量子学 (Economic Quantumology) 术语使用较少,定位相对模糊,发展潜力较弱。一、三个学科的核心定义与研究范畴二、研究前景关键维度对比1. 学术认可度与研究生态2. 应用场景与产业价值3. 发展趋势与创新潜力三、研究前景综合评估1. 量子经济学:前景最广阔的核心领域核心优势:2. 经济量子力学:数理硬核的专业分支独特价值:局限:3. 经济量子学:定位模糊的边缘概念主要问题:四、结论与
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量子版网盘:加拿大研究人员展示如何安全备份量子比特数据
解决方案在于加密过程中安全复制量子数据,可无限次拷贝。滑铁卢大学量子计算研究所的研究人员开发出一种备份量子信息的方法,克服了根本性的"不可克隆"难题。研究人员表示,这将有助于在未来量子版的Dropbox或Google Drive等网盘中可靠地创建云数据备份。量子计算是计算领域的下一个前沿,有望实现比当今最快超级计算机快指数倍的计算能力。该技术依赖于量子比特,即二进制比特的量子版本。然而与二进制比特不同,量子比特不仅存在于两种状态;它们能在叠加态中存储大量信息。这使量子比特的数据存储能力呈指数级增长,从而可用于执行大规模计算。研究机构和私营公司正致力于构建采用此技术的计算机,以帮助计算复杂问题的解决方案,例如药物研究甚至应对气候变化。不可克隆定理量子比特的一个显著特性是在被读取时倾向于丢失状态
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来源:财联社从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、陆朝阳、陈明城教授等组成的研究团队,利用光镊囚禁的量子基态单原子,首次忠实地实现了1927年爱因斯坦和玻尔争论中提出的“反冲狭缝”量子干涉思想实验,观测到了原子动量可调谐的干涉对比度渐进变化过程,证明了海森堡极限下的互补性原理,并展示了从量子到经典的连续转变过程。财通证券指出,政策支持下,我国量子产业发展迅速,研究能力已步入全球前列。根据中国信通院,截至2024年10月,我国在量子计算、通信、精密测量方面的科研论文数量分别排名全球第二、第一、第二,中国科学院成为发表量子论文数量最多的机构。2025年以来,“九章三号”、“祖冲之三号”量子计算机的发布表明我国在光量子、超导量子计算领域已达到世界领先,并在部分场景实现商用落地。据财联社主题库显示,相
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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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