量子计算机核心部件在皖实现突破

量子计算机核心部件在皖实现突破5月15日,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组在皖完成重大突破,并实现国产化。量子芯片可以比作“量子计算大脑”,需要在零下273.12摄氏度或更低的极低温环境中运行,高密度微波互连模组则如同“神经网络”,该模组中一根至关重要的“线”——极低温特种高频同轴线缆,是量子计算机信号传输的关键组件。为了解决这根“线”的关键技术难题,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司联合中国电子科技集团第40研究所申报我省揭榜挂帅项目,日前顺利完成适用于极低温环境的高密度微波互连模组技术攻关,并实现了该模组的国产化。(安徽日报)

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中国第三代自主超导量子计算机一核心部件实现完全国产化

中国第三代自主超导量子计算机一核心部件实现完全国产化图为高密度微波互连模组。图片来源:安徽省量子计算工程研究中心量子芯片是“量子计算大脑”,需要在-273.12℃或更低的极低温环境中运行。高密度微波互连模组则是“神经网络”,既要能准确传输信号,又要隔绝热量,为“量子计算大脑”与外部设备之间的量子信息传输建立起高速、稳定的通道。在高密度微波互连模组中,有一根至关重要的“线”——极低温特种高频同轴线缆。这根线是量子计算机信号传输的关键组件,曾一度被国外垄断,导致采购价格高昂。记者了解到,这款国产高密度微波互连模组可为100+位量子芯片提供微波信号传输通道,能够在极低热泄漏环境下实现微波信号的跨温区稳定传输。该模组的成功研发使得量子芯片能够发挥出更强大的计算能力,有助于我国量子计算机更高效运行。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431099.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431099.htm

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第三代自主超导量子计算机关键组件实现国产

第三代自主超导量子计算机关键组件实现国产记者15日从安徽省量子计算工程研究中心获悉,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组在合肥完成重大突破,成功解决“一根线”的“卡脖子”问题,实现完全国产化。记者了解到,这款国产高密度微波互连模组可为100+位量子芯片提供微波信号传输通道,能够在极低热泄漏环境下实现微波信号的跨温区稳定传输。该模组的成功研发使得量子芯片能够发挥出更强大的计算能力,有助于我国量子计算机更高效运行。(科技日报)

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从安徽省量子计算工程研究中心获悉,国产超导量子计算机关键设备——本源SL1000国产稀释制冷机在合肥成功升级下线,标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备,相当于“量子计算空调”,可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。安徽省量子计算工程研究中心相关负责人张俊峰介绍,该稀释制冷机由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司自主研发,可以容纳840根极低温特种高频同轴线缆,能够满足100+位超导量子芯片运行环境搭建条件。(中新网)

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BBC:量子技术突破可能带来计算机革命研究人员离实现制造多任务的“量子”计算机又近了一步,那将是比现有的最先进的超级计算机更强大的计算机。量子计算机利用了亚原子粒子的怪异特性。所谓的量子波粒能够同时存在于两个地方,而且即使分隔数百万英里仍然匪夷所思地能够保持关联性。英国苏塞克斯大学(SussexUniversity)的研究团队实现了在电脑芯片之间以前所未有的速度和精度传送量子信息。一个研究当中的障碍就是需要在芯片之间迅速和可靠地传送量子信息:信息受损就会产生误差。不过汉辛格教授的团队已经取得了突破,他们发表在《自然通讯》期刊上的研究表明,他们可能已经克服了上述障碍。这个团队研发了从一个芯片向另外一个芯片以创纪录的速度传送信息的系统,传送可靠率达到了99.999993%。研究人员说,这显示了在原则上许多芯片能够插在一起形成算力更强大的量子计算机。——(节选)

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美国能源部的新突破:用量子计算机探测暗物质费米实验室的高级科学家AaronChou致力于通过量子科学探测暗物质。作为美国能源部高能物理办公室QuantISED项目的一部分,他已经开发出一种方法,使用量子比特,即量子计算系统的主要组成部分,来探测暗物质在强磁场存在下产生的单光子。经典计算机用设置为1或0的二进制比特处理信息。1和0的特定模式使计算机有可能执行某些功能和任务。然而,在量子计算中,由于一种被称为叠加的量子力学特性,量子比特在被读取之前同时存在于1和0。这一特性使量子计算机能够有效地进行复杂的计算,而经典计算机则需要花费大量的时间来完成。阿卡什-迪克西特在使用量子计算机寻找暗物质的团队工作。在这里,Dixit拿着一个含有超导量子比特的微波腔。腔体侧面有孔,就像微波炉门上的屏幕有孔一样;这些孔太小,微波无法逃逸。资料来源:RyanPostel,Fermilab为了让量子比特在这些量子水平上运行,它们必须居住在精心控制的环境中,保护它们不受外界干扰,并使它们保持持续的低温。即使是最轻微的干扰也会使量子计算机中的程序失灵。由于量子计算机的极端敏感性,研究人员意识到量子计算机可以提供一种检测暗物质的方法。其他暗物质探测器需要以量子计算机的方式进行屏蔽,这进一步巩固了这一想法。"量子计算机和暗物质探测器都必须被严格屏蔽,而唯一能跳过的就是暗物质,因此,如果人们正在以同样的要求建造量子计算机,我们就问'为什么你不能把这些东西当作暗物质探测器?"当暗物质粒子穿过一个强磁场时,它们可能会产生光子,Chou和他的团队可以用铝制光子腔内的超导量子比特进行测量。因为这些量子比特已经被屏蔽了所有其他的外部干扰,当科学家检测到一个光子的干扰时,他们可以推断出这是暗物质飞过保护层的结果。科学家AaronChou领导的实验是利用超导量子比特和空腔来寻找暗物质。Credit:ReidarHahn,Fermilab到目前为止,Chou和他的团队已经证明了这项技术是如何工作的,并且该设备对这些光子非常敏感。他们的方法比其他传感器有优势,比如能够对同一光子进行多次测量,以确保干扰不只是由另一个侥幸造成的。该设备还具有超低的噪音水平,这使得对暗物质信号的敏感度提高了。即使是最轻微的干扰也会使量子计算机中的程序失灵。凭借其极端的敏感性,AaronChou意识到量子计算机可以提供一种检测暗物质的方法。"我们知道如何从高能物理学界制造这些可调谐的盒子,我们与量子计算人员一起工作,了解并转让这些量子比特用作传感器的技术,"Chou说。从这里开始,他们计划开发一个暗物质探测实验,并继续改进该设备的设计。"这个装置测试了盒子里的传感器,它能容纳单一频率的光子,"Chou说。"下一步是修改这个盒子,把它变成一种无线电接收器,其中我们可以改变盒子的尺寸。"通过改变光子腔的尺寸,它将能够感知由暗物质产生的不同波长的光子。这些新的蓝宝石光子腔将有助于带领团队更接近运行暗物质实验,这些实验结合了物理学和量子科学的各个方面。"能住在盒子里的波是由盒子的整体尺寸决定的。为了改变我们想要寻找的暗物质的哪些频率和哪些波长,我们实际上必须改变盒子的大小,"周说。"这就是我们目前正在做的工作;我们已经创建了盒子,我们可以改变它的不同部分的长度,以便能够在不同的频率上调谐暗物质。"研究人员还在开发由不同材料制成的腔体。传统的铝制光子腔在存在从暗物质粒子产生光子所必需的磁场时,会失去其超导性。"这些腔体不能在高磁场中生存,高磁场破坏了超导性,所以我们用合成蓝宝石制成了一个新的空腔。"开发这些新的、可调谐的蓝宝石光子腔将使该团队更接近于运行暗物质实验,该实验结合了物理学和量子科学的各个方面。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334571.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334571.htm

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“本源悟空”量子计算机全球访问量突破1000万安徽省量子计算工程研究中心于今日宣布,截至6月17日上午9时,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”全球访问量突破1000万。这是我国首次在国际上大规模、长时间提供自主量子算力,并成功应对了超千万次的访问需求,彰显了中国在量子计算领域自立自强的坚定步伐。“本源悟空”是我国第三代自主超导量子计算机,搭载72位自主超导量子芯片,是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。“本源悟空”由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司团队自主研发,在今年1月6日上线运行,并向全球用户开放使用。(上证报)

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