亚马逊正与钻石巨头戴比尔斯合作 开发用于量子计算的人造钻石

亚马逊正与钻石巨头戴比尔斯合作开发用于量子计算的人造钻石量子网络使用亚原子物质以超越当今光纤系统的方式传输数据。钻石将成为一个组件的一部分,该组件可以让数据在不中断的情况下传输得更远。传统的信号中继器无法处理这种形式的信息,即所谓的量子位。如果一切进展顺利,这种设备可能会出现在亚马逊旗下云服务AWS所使用的网络中。亚马逊量子网络中心的负责人AntiaLamas-Linares说:我们希望为AWS打造这些网络,预计该技术将在几年而不是几十年内投入使用。亚马逊的云业务规模庞大,该公司希望提升技术从而保持对Google等竞争对手的领先地位。对于戴比尔斯的元素六部门来说,该部门希望为工业金刚石找到新的应用,工业金刚石因其硬度和用作透镜的能力而备受推崇。在量子计算中使用它们——一种有望使数据更安全的新兴技术——可能是一个巨大的机会。量子网络的广泛使用需要大量组件,包括专用钻石。元素六部门最近在美国西海岸俄勒冈州开设了一家工厂,该工厂使用一种称为化学气相沉积的技术,每年能够生产多达200万件这种组件。钻石是碳元素的固体形式,它的晶体结构使其成为自然界中最坚硬和导热性最强的材料。钻石也会自然地吸收有限数量的杂质,例如氮原子,从而呈现初不同的颜色。人造钻石也可以复制这样带有杂质的钻石,这些钻石有望在基于量子的网络中充当中继器。最终,这些钻石有望帮助量子计算产生更广泛的影响。亚马逊的研究人员表示,将需要此类设备来连接基于相同技术的计算机,从而使量子计算机网络——长期以来一直是科幻小说的领域——成为现实。去年年中,亚马逊AWS组建了量子网络中心,以开发针对量子网络市场的产品,并解决量子计算在基础科学和工程方面的挑战。新团队中的相当大一部分人员在美国波士顿地区办公。该中心表示,他们将会考量纳入一系列量子网络和量子安全产品,包括硬件、软件、应用程序以及各种量子抗加密产品。据悉,AWS量子网络中心的研究人员将深入探索量子中继器和传感器等新技术,以便创建在隐私、安全和计算能力方面获得进一步提升的全球量子网络。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353367.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353367.htm

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量子纠缠光子在波士顿街道下飞行了35公里访问:NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器就像我们所熟知的互联网一样,量子网络通过光--这里是量子纠缠光子--来发送信息。但是,它们需要"中继器",以防止这些光子像光通常所做的那样发生长距离散射,而且中继器必须能够在不破坏光子纠缠和修改信息的情况下发送光子。本次演示中部署的量子链路图。携带与量子存储器纠缠的量子信息的光子穿过剑桥和波士顿的多个街区,行程超过35公里,然后返回哈佛大学,在另一个实验室中将其纠缠转移到另一个存储器上。哈佛大学和AWS称,这些实验节点利用钻石中的空腔"捕获光线并迫使其与量子存储器相互作用"。这些节点可以利用现有的纳米加工技术批量生产。在实验过程中,研究小组将一个量子比特编码成一个光子,并将其从哈佛大学实验室的量子存储器上弹出。以下是文档摘录:当光子与量子存储器相互作用时,它就会与存储器纠缠在一起--这意味着对光子或存储器进行的测量都会提供对方的状态信息(从而修改对方的状态)。然而,光子并没有被测量(从而提取信息),而是经过量子频率转换,从可见光频率(量子存储器工作的频率)转换到电信频率(光纤中的损耗最小的频率)。然后,(现在是电信频率的)光子在地下光纤网络中来回穿梭,最后返回哈佛大学,并在那里被转换回可见光频率。最后,光子从第二个存储器弹出后,被送往一个探测器,探测器会记录光子的存在,但不会显示光中包含的任何潜在量子信息。然后,光子从可见光频率转换为电信频率,再反弹到不同的实验室,从而完成旅程。AWS称,早期实验显示,量子纠缠光子的传输距离超过35公里。纠缠光子的存储时间超过一秒,该公司称这"足以让光传播30多万公里",足以绕地球7.5圈。网络中使用的设备示意图。位于一个光子设备(左下)内的SiV与光子纠缠,光子穿过电信光纤(上),然后与位于不同位置(右)的量子存储器相互作用。最终,两个空间上分离的量子存储器之间产生了纠缠。能源部解释说,量子网络与量子计算的原理相同,都是利用光子的量子态来携带信息。量子网络的实验已经进行了一段时间了,但还没有人制造出完全商业化的版本。AWS表示,在其量子网络具备可扩展性和商业可行性之前,还需要进行更多改进。到目前为止,它的速度还很慢,而且一次只能发送一个量子存储器。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431207.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431207.htm

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量子计算逐渐泡沫化?自2019年谷歌首次实现“量子霸权”这一里程碑式的事件以来,量子计算领域就开始了蓬勃发展。在各国央行“大放水”导致市场廉价资金充裕的市场背景下,随着量子科学在量子计算、量子通信、量子网络、量子仿真等领域不断实现新突破,大量资本疯狂涌入量子计算机行业,希望有朝一日能获取巨额回报。不过,量子计算机究竟是革命还是炒作,该行业究竟是充满希望还是充满泡沫?一直以来,不管是学界、业界还是投资界,对于上述问题均有着激烈的争论。近日,牛津大学物理学家NikitaGourianov博士(研究方向为量子物理学)在媒体上发表了一篇措辞严厉的文章,警告投资者量子计算行业存在“巨大的泡沫”,并对相关领域以及部分“贪婪的物理学家”展开了激烈批评,引发了业内的轩然大波。简要概括,Gourianov在这篇题为《量子计算泡沫》的文章中主要阐述了两个论点:其一,量子计算公司并未真正赚到钱;其二,Gourianov认为,目前来看量子计算机“不够有用”,“仍不清楚量子计算机系统可以解决哪些'有用'商业问题”。“随着越来越多的资金流入,这个领域不断发展壮大,科学家越来越倾向于夸大其成果。随着时间的推移,可能对量子物理学一无所知的推销员式的人物进入了这个领域,在公司中担任高级职位,只专注于制造声势。这样过了若干年后,对量子计算前景的极度夸张的观点成为主流,导致贪婪和误解持续存在,并形成了泡沫。”来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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