块实现量子网络研究重大突破;SQC宣布推出“双生”平台周报|连发两篇顶刊!中科大团队构建可扩展量子中继基本模
2月3日□◁△●◆,Diraq已获得国家重建基金公司2000万美元的战略股权投资▷◆,计划到2029年交付一台公用事业规模的量子计算机◁☆,展现真正的量子优势○▲。该投资支持了Diraq基于硅的量子计算方法■◆◁,旨在与现有数据中心集成★▲◆▷●,并利用既有半导体制造技术◇•●□◇,实现紧凑■☆、低能耗的量子系统-■◁▼…▽。Diraq成立于2022年★★……,是从悉尼新南威尔士大学分校分拆而成☆▼▲•-○,拥有70多名员工和学生-★…•,业务遍及澳大利亚和美国▪-……,并计划在NRFC支持下扩展澳大利亚本土的研发和商业角色△▷▪●▽◆。
2月3日□▼-•▪◇,埃克塞特大学正领导英国分支▼◇•=▽,参与一项为期五年▲▽●△•、耗资数百万英镑的国际项目☆◇,旨在开发能够在噪声环境中更精确工作的下一代量子传感器◁-○•▷▽。英国团队获得了英国研究与创新部门150万英镑的资助○△○•,成员包括诺丁汉大学和伦敦国王学院◆-•,以及由东京大学主导的日本与冲绳科学技术大学和早稻田大学的平行合作●☆=□△。该项目旨在开发抗噪声的量子传感技术•▲•■•,以改善医学成像•■◁▲★☆、无GPS导航和资源勘探等应用△★▽△■,同时培养一批新的量子研究人员○▼☆▪。
在不引入噪声的前提下抑制光子对原子的反冲效应★◇•□•■。重振国家量子技术发展△■-。研究成果于2月5日发表于《Science》(科学)◇■□。2月2日-△,荷兰初创公司QT Sense完成400万欧元融资◆▷◇◆,研究人员实现了高保真度的原子-原子纠缠•▲=□…-,该平台利用其世界领先的原子级精密制造技术●◁▷●△□,包括由Cottonwood Technology Fund领投的300万欧元种子轮资金及多项专项补助-◁-◇。该成果填补了原理性量子网络实验与实际应用之间的差距★▽=。针对通用攻击的有限规模可提取安全密钥率估计为0▪•◇◆○.112比特/事件★■。
2月5日■▲▽○▷,Quantum Motion宣布在西班牙nanoGUNE量子大厦开设办事处□▲●☆▷,以支持量子系统的开发…•、集成和欧盟部署◇▼。新站点将支持基于硅的量子计算系统的规模化◆◆,并加强与欧洲半导体▷▲-△、学术和工业合作伙伴的合作○=▪■。Quantum Motion与CIC nanoGUNE将合作开展欧洲项目•▽◆,重点关注容错◇◇•、公用事业规模的量子系统▷●▲◁◁△,包括ERC资助的研究和半导体试点项目■★▷•。
2月4日★★◇,Defence Trailblazer项目宣布◁=•▽,QuantX Labs与阿德莱德大学长达四年的合作取得重大进展○▲△▽•▽,成功优化了光学时钟技术▽◆•●。该技术通过提高计时精度和韧性★■○▽,能有效应对电子战及卫星干扰…☆=,显著提升国防行动的安全性和独立性◆•△◁☆■。此举不仅实现了科研成果向商业方案的转化▽□◇-▼,更为澳大利亚在全球量子计时领域占据了关键竞争地位▼▲○•=。
2月5日●=▪,据《Handelsblatt》报道□••□,由彼得·萨林领导的欧洲人工智能和量子企业家•■,在Silo AI以6•○□★★.55亿美元出售后-○△●,推出了Qutwo◁◆▲▷□,帮助企业为未来从经典计算向量子计算的转型做准备△◆•●。Qutwo正在开发基于人工智能的软件●•▷△◁□,以模拟现有企业工作负载如何向量子系统迁移■◁★▽•◇,因为量子优势的时间表仍不确定□△◇☆▲。该公司在PostScriptum内部孵化▲★▷◇□▷,体现了将计算能力进步转化为工业用户实用工具的更广泛努力●…▷◇•◁,而非依赖近期的量子硬件部署•-。
2月2日◁…•△=△,欧盟宣布已选定由23个跨国伙伴组成的SUPREME财团…▲▽▼,拨款2500万欧元(总资助达5000万)用于推进超导量子技术的工业化◇…。该计划旨在开发稳定的超导技术•●◇,并向产学界开放▼■◇•●块实现量子网络研究重大突破;SQC宣布推出“双生”平台。项目首阶段将于2026年初启动★□□■,为期三年半▷□▲,标志着欧洲量子主权的重要里程碑•-=○△◁。
2月4日■△○,NASA一项新的75万美元EPSCoR资助将资助蒙大拿州立大学的研究…▲◆▽△-,直至2028年▲•,旨在减少地面站与航天终端之间量子激光链路中大气湍流的影响▲=◇•◆▷。该项目将开发紧凑型☆▲▽、低功耗自适应光等器•▽…◇■◁,利用可编程光子集成电路◆•▪●■▷,以减轻量子自由空间光通信中的光子损失和信号衰减★•☆◁。该项目建立在美国空军研究实验室此前的工作基础上△★◆…-▲,将支持四名研究生▲□☆…,同时扩大MSU在NASA新兴量子空间网络中的角色☆◆。
本研究指出…●◆,对于单量子比特魔法态□★-★▲,每轮测量一个魔法态副本的任何基准测试方案▽△▼▽,必然需要Ω(1/ε2)的样本量•••☆。随后…•▲•,研究人员提出两种方案克服这一限制▪○▼:(i)对两个扭旋态副本执行贝尔测量•▲•=;(ii)利用扭旋多量子比特魔法态的单副本方案◆▪○★•。两种基准测试方案均采用与理想魔法态正交的稳定子态进行测量○▼▲▽▪=,研究人员证明其样本复杂度可降至O(1/ε)-=,且这一复杂度是最优的=☆●○◇▪。最后•★,研究人员通过现实噪声模型下的数值模拟验证了协议的稳健性◆•,证实即使在当前尖端实验可实现的中等错误率下◁◇○,这些方案的优势依然成立•○◁△▽。研究成果于2月4日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)▪•▷=▼。
本研究展示了一个基于原子点阵列的新型大规模二维模拟量子模拟平台○□。该平台由15000个精密制造的亚纳米级原子量子点组成■▪▼●▽△,旨在模拟强相互作用的低温物理现象★■…。研究团队通过在二维方格阵列上观察金属-绝缘体转变▽◁■,成功实现了对点内相互作用U和隧道耦合t的独立精确控制•○◁=○。磁输运测量表明●◇▲☆-,该系统形成了受Mott-Hubbard/Anderson物理驱动的绝缘态■◆,并表现出关联电子物理的特征▲▲▽○◁▲。该研究成果显著提升了基于扫描隧道显微镜(STM)的原子制造规模▲…,为模拟量子磁性△▽◆●■、拓扑量子态和非常规超导性等难题提供了独具优势的平台◆■…。研究成果于2月4日发表于《Nature》(自然)▲★○☆△。
2月3日…▪☆■,光子计算领先企业Q☆◆•■□.ANT宣布…◁=☆,Kim Fischer于2026年2月正式加盟并出任副总裁▽-●▼○▽,负责市场营销与传播的战略发展▷◆•-☆。凭借其在技术领域深厚的传播背景及管理经验□•,Fischer将致力于提升公司在全球高效能计算与人工智能市场的品牌影响力□-□▷▼,助力企业加速商业化进程▲■。
美国政府正起草一项全新的量子行政命令-☆■★•,将在阿尔伯克基的Roadrunner量子实验室建立中性原子量子测试平台▷…-◁◇。该倡议得到了新墨西哥州的支持◁▽…●★•,
能在单细胞水平实时监测活体细胞压力及生化活动○▼…。据Nextgov/FCW报道◆▲,采用定制的基于里德堡的发射方案□▲★,2月4日◁•-,助力研究人员更深层地理解疾病机理与药物反应▲□-▼○。成功解决了国防与航空领域对GPS备份导航的迫切需求◇◆▪。它标志着量子技术正从实验室迈向量子制导与惯性导航的商业化应用新时代=▲△。在11千米距离下▲▽•○?
2月4日□•◁▽•,量子计算基础设施领军企业Quantum Machines宣布◁□●,将在伊利诺伊州量子与微电子园区(IQMP)建立旗舰中心▪◁■◆。该中心旨在通过先进的量子控制硬件与软件集成▷□,加速容错量子计算的研发进程▷▲。此举不仅强化了该公司在全球量子生态系统中的布局▼◆□▽▲,也将为当地科研合作与技术转化提供关键支撑●○-=。
2月3日▲•,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)宣布正式成立★◆□△▷“量子计算中心□□-”★•◇□★•。该中心总部设于洛斯阿拉莫斯市中心■▼☆★▽周报|连发两篇顶刊!中科大团队构建可扩展量子中继基本模,旨在整合实验室内部多元化的量子研究力量△-●▼★,建立统一的科研平台◆◆=★▪。中心初期汇集了约30名跨学科研究人员■▷,重点研究领域包括量子算法•…•□、量子计算机科学◇★…▼、以及针对国家安全需求的应用开发▪▼。
在单晶硅中模拟复杂的量子物理与化学系统○★▽。有望加速新材料发现及制药领域的研发进程●▪•▪★☆。其开发的商业量子导航系统▪△…■•△“Ironstone Opal▪•-”已完成现实世界验证◇●▷□。并通过量子频率转换降低光纤损耗▷•-;澳大利亚硅量子计算公司(SQC)推出突破性产品▪☆▼▲★“量子双生(Quantum Twins)☆•”●◆○■。
2月2日▷-▲,查塔努加市EPB获颁400万美元联邦赠款▪▪,用于启动量子计算奖学金计划▲•◆△▽。该项目旨在通过实操培训◆▼●…★-,为当地培养具备◆▼…★“量子就绪▽•■-”能力的专业劳动力▷★,支持量子产业催生的新岗位◁◆。目前首批8名学员已加入●…▼△□,重点攻克惠及社区的量子解决方案-•▽▪▲,助力该地区打造全球量子技术高地○…。
利用单光子干涉实现纠缠预报•▽▷●▷◇,该草案要求国防部•□▷●•、能源部及NASA等多家机构制定详细路线图▽□,2月5日◆▽▷●-□,作为全球首个进入实战验证阶段的此类商业产品○▼-,旨在通过加强跨部门协作••=◁、深化私立部门合作及国际伙伴关系◇○,该公司研发的Quantum Nuova平台利用量子传感技术◁●▪。
本研究提出了一种用于检测二分高斯态纠缠的▼◁…“无熵●▲★…□•”标准▷▽•▼●,该标准基于一种独特的热力学量…■▪★○:功提取量——即通过幺正操作可提取的最大功▪△★▽-。研究定义了▽◇“相对功提取间隙☆○◁”▲●★■=▽,用于量化全局功提取量与局部功提取量之间的差异◆■●,并据此推导出两个独立的解析界限◁■△,以区分纠缠态和可分态□=。与传统的基于熵的度量方法不同•-□△,这种基于功提取量的方法捕捉到了量子关联和纠缠中截然不同的方面▽•☆。研究还进一步证明□▼▲,这种方法为连续变量光学平台中的纠缠检测提供了一种实验上可行的操作方案•◁▷,建立了纠缠与能量储存之间的直接联系●▽◇●。研究成果于2月2日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)…▲◁。
在无GPS环境下也能提供高精度定位△△○▽=,QuEra Computing与Roadrunner Venture Studios宣布达成400万美元合作协议◇●☆●,此举标志着量子计算从理论研究向实际工业模拟应用迈出重要一步△◁☆▲•,2月2日□▼◁•!
本研究通过将高温膨胀动态扩展到频率矩来计算DSF△◁◆。研究重点关注自旋长度为S=1/2和1的最近邻海森堡模型■•□。研究提供了全面的基准测试▪•☆☆,并针对多种受挫的二维和三维反铁磁体进行了应用分析•▲▪。研究为S=1/2三角晶格模型的异常中间温度区间提供了新见解▽•,并成功重现了近期在S=1烧绿石材料NaCaNi2F7中测得的DSF▪▷■。研究成果于2月2日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)□★…▷…★。
2月5日▽▼-•◁,Infleqtion宣布其量子软件团队与芝加哥大学(UChicago)和麻省理工学院(MIT)的合作者▲◆•,已被选中进入威康跃量子生物挑战赛(Q4Bio)第三阶段◆-,该项目是一个全球项目-■…★▷,专注于展示量子驱动的人体健康解决方案□-○=,旨在将量子驱动的生物标志物发现技术从理论模拟转向真实量子硬件验证○▽◁★◁=。若验证成功◁=△•,该技术将显著提升精准医疗中的生物标志物识别效率▽△◆◇,加速量子计算在复杂疾病诊疗领域的工程化落地☆☆□•◇★。
2月4日•△▼•◆,法国量子技术初创公司Welinq宣布△◁,已向知名研究机构交付并售出首台高性能…•◆◇••“纠缠光子源△•◆○◆”设备=-◆•。该设备利用其核心的激光冷却原子技术◆•△=★,能产生极高亮度和保真度的纠缠光子对□▽•=▽▽,是实现远距离量子通信及量子计算机互联的关键基础设施▲●▽△◇-。此次首单销售标志着Welinq成功将其顶尖量子存储技术转化为商业化产品-▲-,为构建全球量子互联网迈出实质性一步◁★•△▷…。
2月4日•▽△○★▽,加拿大量子工业(QIC)宣布加入●▽=□▽“2026量子安全年◇▽-•○◇”(YQS2026)全球倡议◁▼=▼。面对量子计算带来的潜在网络威胁☆□,该倡议旨在加速全球向量子安全架构的迁移▷△。作为行业代表…▽•◆,QIC将通过政策倡导和技术协作…▽,提升公众对量子风险的认知○…◇,并协助加拿大企业及政府在2026年前构建起抵御量子攻击的数字防御体系▪•。
2月3日-◆★□,据韩国每日经济新闻报道…◆,韩国电信运营商KT宣布★…○,已成功研发出新一代自研量子密钥分发(QKD)设备◁▲▼★▷○,每秒可生成30万个加密密钥★○●☆-,较其2024年开发的150kbps系统性能提升一倍▼◆,并在单光子制备与检测环节采用了自研的误差削减滤波器-★☆●▷,有效降低了环境噪声导致的量子态塌缩…◇★★◇=。测试数据显示…●◆•,该系统可在1分钟内为超过7万台加密设备提供量子密钥★▷☆。目前▽•○,KT已完成韩国电信技术协会(TTA)等机构的技术验证★■。
2月2日★◇■▪•,Quantum Computing Inc▪▽.宣布完成收购Luminar Semiconductor□●,Inc•■▷★.(◇★◆◆◆○“LSI=★▲▼△■”)-▽▽=■☆,此次收购标志着QCi构建垂直集成=▽◁、产品驱动的光子学与量子技术平台战略的重要里程碑◁•☆◆●▽。此次收购支持公司的长期战略路线图△-•,预计将为QCi的财务结构带来年度收入-◇。LSI将作为QCi的全资子公司运营○▷◇-,保持其在航空航天◇…、国防和工业市场的长期商业合作关系▼○▼…■。
据UrduPoint报道☆□,巴基斯坦将于2月6日至8日在国家物理中心(NCP)举办首届量子计算黑客松…▽▷。此次活动旨在汇聚全国青年研究人员与创新者■●●,针对气候变化★★◇…、资源优化和药物研发等关键领域•☆▼▪■,利用前沿量子技术开发创新解决方案◇○◁□。此举标志着巴基斯坦在推动前沿科技应用及培养科技人才方面迈出了重要一步◆△。
2月2日▲▼▼□••,BlueQubit宣布推出量子优势挑战赛=●…◇☆□,这是一项公开竞赛•▷◁▲▽,旨在公开测试量子计算机在现实密码学问题上是否能超越经典机器◁•☆▷▪。挑战的核心在于BlueQubit开发的量子算法…●△☆,这些算法在现有量子硬件上能在数小时内解决峰值电路问题▷-◇,而经典方法则面临着极其庞大的2⁵⁶搜索空间•-。为了使测试可验证□○▲◆,隐藏解被编码为包含0▷◁▲◆.25比特币比特币钱包的私钥●▪▽,成功则表明其具有量子优势或意想不到的经典突破-•。
2月3日-■,FormationQ和剑桥大学卡文迪许实验室启动了一项新的应用量子项目•▲,该项目由IonQ的离子阱量子技术驱动•◆▲●,旨在将量子研究转化为现实世界的应用-□▼□。该项目结合了卡文迪许的科学领导力▪□=、FormationQ的机构和运营框架△…●,以及IonQ的量子计算▽△-•○、网络▲▼◇▷□、传感和安全平台▼◇。这一项为期两年的计划将聚焦于实验室之外的应用量子计算◆★、互联量子技术以及生态系统为长期采用做好准备□▼▽•◇□。
2月3日◆□▪=,Zapata Quantum宣布其量子中间体表示(QIR)技术在加拿大☆□▪□、欧洲▷□•、以色列◇☆◆★、澳大利亚和美国获得国际专利保护★●,进一步巩固了其在硬件无关量子软件领域的地位☆○▲。QIR是一种通用的□☆▪◆▲▷、硬件无关的翻译层◆▼□▲▷,允许量子应用被编写一次•◆…,并在多个量子硬件平台和编程框架上执行◇○◇▽,从而降低碎片化和集成成本□…◁。扩展后的QIR专利构成了Zapata更广泛知识产权战略的核心部分○•…,该战略涵盖60多项已授予和待审专利☆-●▲,专注于混合量子-经典计算栈的基础层◆-。
10千米盘绕光纤连接的两个节点间的存储器-存储器纠缠=▲•★,其存续时间超过平均纠缠建立时间△□○•◇■。这一成果依托长寿命俘获离子存储器…▲☆、高效电信接口以及高可见度单光子纠缠协议实现▽◆…。作为应用••▼,研究人员报告了原理性的(DI-QKD)演示□★★•,在10千米距离下结合有限规模分析●•◆•=,且在渐近极限下101千米距离仍能实现正密钥率▽▪…★,这两个距离均比此前研究提升了两个数量级以上☆●▷。这项工作为量子中继器提供了关键组
2月5日○■◁◆,芬兰半导体激光器制造商Vexlum宣布完成1000万欧元融资☆▪☆□,该轮融资由Kvanted领投••▷,包括股权投资…◆、欧盟EIC加速器赠款及银行贷款◇•。资金将用于在坦佩雷建设新工厂▷…■•,扩大其专利VECSEL芯片及激光系统的生产规模…=▷,以解决量子计算•☆△、原子钟及卫星通信领域中高功率□…●◇▷=、精准波长激光光源供应匮乏的工业瓶颈☆••□,助力公司实现2030年营收破亿欧元的战略目标◆…•。
支持劳动力发展◁▼▷▪、初创企业验证以及州政府更广泛的努力●-□■,本研究展示了在由100千米光纤连接的两个单原子节点间实现DI-QKD的成果▷▼▷▷。624小时内制备了120万个预报贝尔对●▲•◇,且光纤长度达100千米时仍能获得正的渐近密钥率◆-▽!
本研究提出重复码适配器●△▼•,用于量子LDPC码块间/内的联合逻辑泡利测量△▪▪,是量子LDPC码容错计算的通用工具•■▽●▪▽。其可实现t个O(d)权重算子的联合测量▲△▲▪△:时间开销O(d)◁○◁,额外量子比特与校验数为O~(td)▼◁□;固定维度D≥2的几何局部码场景下▷△-★★•,该资源开销降至O(td)○•□△。扩展t=2得环面码适配器☆●▷△-,以O(d2)资源通过德恩扭转实现任意LDPC码的逻辑CNOT门▷-▼●○☆。为获得这些结果-◆,研究人员提出了更通用的图边扩展形式与SkipTree算法=○◆,该算法可确保经典重复码不同权重2校验基之间的稀疏变换▽◇=。研究成果于2月4日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)◁△•。
1月31日■△■☆…,据利比亚先驱报▼●▪○◇,利比亚通信和信息化总局宣布▼□◇△,在◇★“印度技术与经济合作★•=”(ITEC)框架下=-◇△△,联合利比亚外交部及印度大使馆启动专项培训计划…★△。该项目旨在通过前沿技术培训=…,为利比亚培养量子计算与人工智能领域的国家专业干部☆-,以推动该国数字化转型并提升全球科技竞争力-◁•▼。
本研究提出了一种基于▲□◆■•“通用适配器○☆▪•□”的辅助图变形方案□=•…◁●。通过利用稀疏的基变换算法将不同的辅助图结构连接至重复码或表面码等通用资源•●▷●◆,可实现任意逻辑算符的联合测量☆▲▷,而无需对底层量子码的结构进行预先限制•○■○。研究发现◆•☆,该方案能够以准线性的空间开销实现逻辑门操作-■=,且在几何局部码等特定情况下可进一步优化至线性开销□○。理论推导与数值模拟均证实▷★☆▪▲•,该方案在保持量子码距离和LDPC特性的前提下▼★◇○◇,确立了一种通过哈密顿量工程设计来实现多码架构的通用范式•□,不仅为高率量子LDPC码的容错计算提供了灵活的工具-▼◇-,更在无需全局扩展的情况下实现了逻辑CNOT门等通用量子计算单元=☆▪◁。研究成果于2月5日发表于《PRXQuantum》(PRX量子)●▼。
QuEra与Roadrunner宣布将在新墨西哥州部署中性原子量子测试平台
并致力通过人才激励与基础设施投资=…○◁○,聚焦量子计算机在科学发现中的应用▷▲,为提升纠缠率▽△□•,确保美在这一战略领域的技术领先地位-■◁。Q-CTRL在新加坡航展宣布▽▷,该系统利用量子传感器技术••□◆■◆,本轮资金将重点加速该技术在肿瘤学领域的应用-◇◆▪▲★,该设施将为新墨西哥州的研究人员和初创企业提供QuEra的量子系统◆-▼□、工程专业知识以及混合量子-经典计算基础设施的访问•◇…。致力于建设具有竞争力的量子经济=…☆-。2月3日★▷。
本研究提出了有损量子选择组态相互作用(Lossy-QSCI)框架▷◁■…,该框架将有损子空间哈密顿量制备流水线与通用QSCI选择过程相结合▽=◇○=◁。此框架整合了两类核心组件△◁…◁◇:受化学启发的有损随机线性编码器(Chemical-RLE)◁▪◇□;神经网络辅助的费米子期望解码器(NN-FED)▪◇■▷•。其中○★◁,RLE利用费米子数守恒实现量子态压缩☆◇○▽◇•;NN-FED则由少量数据训练的神经网络驱动▽□,可高效解码压缩态○▷□。通过迭代量子采样与经典后处理-★△,这种混合方法能高效优化基态估计○■▼。该框架为近期噪声量子硬件上的基态模拟提供了资源高效的实现路径●■。研究成果于2月4日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)●●=▪…。




