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2023年5月量子新聞

2023年5月量子新聞

本期(5/1~5/31)推薦重點:

包括哈佛大學在內的幾個實驗室,研究人員已成功演示了「現場可程式化量子位元陣列 (FPQA)」,能協助量子演算法設計師根據自己的需求調整量子處理器的佈局;諾貝爾物理學獎得主 Alain Aspect 在採訪中談到他對冷原子的研究,以及目前量子運算面臨的主要挑戰;清華大學褚志崧教授研究團隊,成功研發出臺灣第一個量子加密通訊網路,採用時間編碼的「弱同調態」技術,大幅提升量子金鑰產率及傳輸速度;國研院國網中心主任表示,由於量子電腦本身特殊的軟硬體結構,學術界短期目標是先掌握基礎研究技術,將傳統資料中心的 HPC 技術與量子電腦做整合,以啟動未來超級電腦的轉變;來自奧地利與慕尼黑的研究小組,首次將低能微波與高能光子糾纏在一起,來打破熱噪聲的桎梏,奠定了室溫超導計算機的基礎;量子運算公司 Quantinuum 與哈佛大學和加州理工學院合作,在 H2 量子電腦上進行實驗,展示了一種新的物質狀態—非阿貝爾拓撲排序的狀序。

量子位元數和量子閘數等關鍵量子資源非常稀缺,必須最佳化這些有限資源在運算過程中的部 署方式。FPQA透過減少量子位元和閘開銷來提高量子演算法的資源效率。由於能夠快速更新量 子位元佈局和連接,因此能透過為每次運算提供客製化電腦的方式,對演算法進行快速測試、 基準測試和最佳化。

— 2023/05/30 (電子工程專輯|EE Times Taiwan)

他與1997年獲得諾貝爾物理學獎的法國物理學家Claude Cohen-Tannoudji一起開發了原子雷射 冷卻技術後,轉向原子光學,他的團隊用原子而不是光子重新審視了量子光學的里程碑,並創 造了無序材料量子模擬器。

— 2023/05/18 (電子工程專輯|EE Times Taiwan)

2019年即利用自製的「單光子光源」建立量子加密通訊網路雛型,成功展示了點對點的通訊。 此次為簡化量子加密系統的操作並增加實用性,團隊採用時間編碼的「弱同調態」技術,也就 是以較簡易的衰減雷射脈衝來取代量子光源,大幅提升量子金鑰產率,提升傳輸速度,成功的

— 2023/05/03 (國家科學及技術委員會)

褚志崧副教授說明用戶之間的量子金鑰傳輸機制,是由用戶A與用戶B分別向中央機房進行量子 通訊並取得金鑰,如A用戶的金鑰是01101…,B用戶的金鑰是 11011…,機房告知兩組金鑰之間 的差異檢驗結果為XOXXO…(第一個錯,第二個對,第三個錯…),A用戶依此進行修正,即可開 始加密通訊。

— 2023/05/03 (國立清華大學)

臺灣大學鄭原忠教授表示,IBM設定2024年有100 Qubit x 100 depth的目標,這是學術界認為 值得追蹤的進度與算力指標。估計到2026年以後可以看到具備容錯能力的量子電腦。目前被看 好的量子應用軟體趨勢,包括:量子化學成分模擬、財務金融業的最佳化解決辦法、機器學習 的量子演算法發展、材料設計、藥物開發、鋰空氣電池開發,都有機會看到嶄新成果。

— 2023/05/08 (DIGITIMES)

量子計算機的一個主要問題是噪聲(Noise),它泛指所有會對量子現象造成阻礙的干擾源,而 其中一項便是熱。研究團隊希望通過微波光子(類似手機頻率),與高頻率光子(類似光纖網 路)間的結合,來打破熱噪聲的桎梏。

— 2023/05/22 (TechNice科技島)

對非阿貝爾任意子的精準控制,長久以來都被認為是使用拓撲量子位元進行容錯量子計算的關 鍵。由於 H2 處理器的差異化特點和精確控制能力,拓撲狀態(基本上是包含有限閘門容量的 量子位元)的製造方式能夠實時精確地控制其特性,展示了非阿貝爾任意子的製造、編織和消 滅(測量)。

— 2023/05/12 (美通社)

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