2023年1月國內外量子科技進展
【編者按】
宏偉的大廈總是由許多大大小小的基石和支柱構成。在量子互聯的大廈藍圖中,前沿科技仍在不斷地打造更好的基石,從理論到實驗,從高精裝置到集成器件,從密鑰分發網到量子計算網……感謝您對科大國盾量子技術股份有限公司和量子信息技術的關注,我們盡力檢索了國內外主流網站和期刊,摘錄出領域關聯度和重要度較高的部分科技產業動態和前沿研究成果,供讀者快速了解。
一、本期頭條
【習近平在中共中央政治局第二次集體學習時強調 加快構建新發展格局 增強發展的安全性主動權】
1月31日,習近平在中共中央政治局第二次集體學習時強調,加快構建新發展格局,增強發展的安全性主動權。要加快科技自立自強步伐,解決外國“卡脖子”問題。健全新型舉國體制,強化國家戰略科技力量,優化配置創新資源,使我國在重要科技領域成為全球領跑者,在前沿交叉領域成為開拓者,力爭盡早成為世界主要科學中心和創新高地。完善擴大投資機制,拓展有效投資空間,適度超前部署新型基礎設施建設,擴大高技術產業和戰略性新興產業投資,持續激發民間投資活力。(來源:新華社)
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http://www.news.cn/politics/leaders/2023-02/01/c_1129328274.htm
二、政策和戰略
——國 內——
【多省發布政府工作報告,明確點出“量子科技”】
1月以來,安徽、四川、福建、江蘇等多省在2023年政府工作報告中“提名”量子。如安徽指出,“今后五年工作的總體要求和主要目標任務包括,強化國家實驗室、合肥綜合性國家科學中心等戰略科技力量,加快建設世界一流大科學裝置群,推動量子信息、聚變能源、深空探測等科創引領高地建設。”四川提出,“加快布局衛星互聯網、量子信息設施;前瞻布局先進計算、量子通信、工業元宇宙、類腦智能等未來產業等。”(來源:人民網)
原文鏈接:
http://ah.people.com.cn/n2/2023/0119/c358428-40274076.html
http://sc.people.com.cn/n2/2023/0120/c379470-40275396.html
http://fj.people.cn/n2/2023/0120/c181466-40275640.htm
【江西發布未來產業發展中長期規劃,開展量子保密通信等未來網絡設施建設】
1月18日,江西省人民政府印發《江西省未來產業發展中長期規劃(2023-2035年)》,在主要任務中提出創新突破三大賦能型未來產業。其中量子科技領域,圍繞量子計算、量子通信和量子測量三大領域,以強化基礎研究,推動應用突破為方向,加強成熟技術轉移承接、中試,推進技術項目化、產業工程化,重點發展量子密鑰分發器、量子路由器、量子交換機、量子隨機數發生器、量子激光器、光量子探測儀等量子通信核心裝備。同時提出,開展量子保密通信等未來網絡設施建設,構建量子基礎研究、量子應用研究、量子技術應用產業鏈等。(來源:江西省人民政府網站)
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http://www.jiangxi.gov.cn/art/2023/1/30/art_4968_4342426.html
【安徽省科技廳公布首批科技成果產業化基地備案名單,量子信息入選】
1月19日,經各市審核推薦、專家評審、公示等程序,安徽省科技廳公布首批科技成果產業化基地備案名單。名單包括安徽省科技成果產業化基地(量子信息),該基地將依托于合肥高新技術產業開發區。(來源:安徽省科技廳官網)
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http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121405891.html
【合肥市2023年政府工作報告:打造“世界量子中心”】
1月4日,合肥市政府工作報告發布。報告回顧了2022年的工作,提到量子信息未來產業科技園入列首批國家試點,全國規模最大的量子保密通信城域網開通運營,首顆量子微納衛星成功升空。報告同時描繪了2023年的美好發展藍圖,在量子科技領域,合肥要加快建設量子信息未來產業園,打造“世界量子中心”;加快量子科技等未來產業,開辟新領域、搶占新賽道;高標準建設科大硅谷等。(來源:合肥市人民政府發布官微)
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https://mp.weixin.qq.com/s/4KPJDi_nLiNjYu1vdYVjEA
——國 際——
【加拿大政府啟動國家量子戰略】
1月13日,加拿大宣布啟動國家量子戰略,并規定了量子計算、量子通信、量子傳感領域的三個關鍵任務,以確保加拿大始終走在量子創新和領導的道路上。為了促進這些任務和其他量子計劃,加拿大國家量子戰略將在2021年預算中承諾的3.6億加元投資的支持下,發展量子技術研究、人才培養、商業化三大支柱。(來源:加拿大政府網站)
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https://ised-isde.canada.ca/site/national-quantum-strategy/en
【世界經濟論壇領導層宣布制定國家量子藍圖】
在量子技術研發創新的全球競賽的沖擊下,1月18日,在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上,官員們宣布將制定國家量子藍圖,以幫助已經和尚未投資量子技術研發的國家駕馭新興領域。藍圖主要參考該論壇一年前發布的量子計算治理原則,考慮了量子技術(特別是量子計算)將影響的各個領域,以及各國如何更好地投資和準備其應用。(來源:Nextgov網站)
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【澳大利亞國家量子戰略即將發布,新南威爾士州設立量子計算商業化基金】
近日消息,澳大利亞首個國家量子戰略的最終草案已編寫完成并正在供政府考慮,預計將在數周內公開發布。此外,澳大利亞新南威爾士州政府設立了一個700萬澳元的量子計算商業化基金,以支持量子計算初創企業和現有的深科技公司推進創新項目商業化。(來源:InnovationAus 網站)
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https://www.innovationaus.com/national-quantum-strategy-with-government/
https://www.innovationaus.com/nsw-quantum-fund-offering-7m-for-local-commercialisation/
【美國公布2023財年國家量子倡議計劃預算,繼續保持對量子信息科學的高額投入】
1月初,美國公布了國家量子倡議(NQI)計劃的年度預算報告。其中,2019至2021財年量子信息科學(QIS)研發的實際預算支出分別為4.49億美元、6.72億美元和8.55億美元, 2022財年QIS研發的預算支出預計為9.18億美元,2023財年QIS研發的預算請求為8.44億美元。(來源:NQI官網)
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https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/01/NQI-Annual-Report-FY2023.pdf
【美國設立關鍵和新興技術特使辦公室,??蘸献鳛閲啦縿摻ㄐ铝孔佑嬎隳芰Α?span>
1月3日,關鍵和新興技術特使辦公室在美國國務院開始運作。該特使辦公室將為國務院處理關鍵和新興技術的方法提供更多的技術政策專門知識、外交領導和戰略方向,并讓外國合作伙伴參與將改變社會、經濟和安全的新興技術,包括生物技術、先進計算、人工智能和量子信息技術。
1月11日消息,美國海軍研究實驗室和所有14個海軍作戰中心與空軍研究實驗室(AFRL)信息局于去年12月簽署了一份諒解備忘錄,以建立一個交流技術專長和探索合作項目的渠道,重點是為國防部創建有用的量子計算能力。該協議使海軍科學家和工程師能夠訪問AFRL的IBM量子中心(IBM-Q)處理器,從而能夠探索與海軍相關的問題集,這些問題集中于作戰研究、量子機器學習、量子模擬、經典模擬和密碼分析。(來源:美 國國務院官網、GlobeNewswire網站)
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【歐盟撥款1900萬歐元用于升級量子技術基礎設施等】
為了加強歐洲在量子技術開發方面的全球前沿地位,歐盟已經批準了一項1900萬歐元的專項資金,用于升級現有的歐洲微納米和量子技術基礎設施,并響應量子技術公司不斷增長的中試制造服務需求。
該中試生產線計劃包括來自9個歐洲國家的24個成員組織,由芬蘭的VTT技術研究中心牽頭。新計劃名為Qu-Pilot,為期三年半,將為企業提供一條在中試規模上設計、開發和驗證其硬件產品和流程的直接產線,從而加速這些產品的商業化。(來源:VTT官網)
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【韓國首次舉行量子技術高層戰略對話,韓國總統尹錫悅會見瑞士量子技術專家】
12月29日,韓國科學和信息通信技術部舉辦第一屆量子技術高層戰略對話,并表示政府將以討論的內容為基礎,使民間及官方齊心協力,為在2030年成為量子技術四大強國提供政策支持。韓國政府在大會上提出了階段性的技術目標,即在2030年初演示超越超級計算機的量子計算機,將目前百公里級的量子密碼通信技術擴展到全國網絡范圍,以及演示基于量子存儲器的量子網絡。
1月19日,韓國總統尹錫悅訪問了瑞士的蘇黎世聯邦理工學院,表達了韓國對作為國家戰略技術之一的量子技術日益增長的興趣,并就量子技術相關問題與專家們交換了意見。韓國總統府表示,此次對話將被納入政府目前正在制定的韓國國家量子戰略。(來源:ETnews網站、韓國時報)
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https://www.etnews.com/20221229000124
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/356_343948.html
三、產業進展
——國 內——
【“祖沖之二號”同等規模量子計算原型機搭建完成,將上線量子計算云平臺】
近日,國盾量子完成了一臺“祖沖之二號”同等規模超導量子計算原型機的搭建,并將上線國盾量子計算云平臺。國盾量子將通過云平臺,為用戶提供具有全球領先水準的真實量子計算設備,讓企業、研究機構以及所有愛好者體驗量子計算,探索量子計算產業應用。(來源:新華社、國盾量子官微)
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https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11259639?d=1348d1a&channel=weixin
https://mp.weixin.qq.com/s/A2jf5Cpxx5QrncM9hMqyBg
【中國信通院發布《量子信息技術發展與應用研究報告(2022年)》】
1月8日,中國信通院發布了《量子信息技術發展與應用研究報告(2022年)》。報告聚焦了2022年量子信息技術發展態勢,梳理三大領域的最新研究與應用進展,分析探討熱點問題,展望技術演進與產業應用發展趨勢。其中提到,“墨子號”科學實驗衛星運行6年取得一系列領先科研成果,空間量子通信將成為未來科研與應用發展的重要方向。另外,量子保密通信與抗量子計算破解加密(PQC)將有望形成融合應用方案。(來源:中國信通院官微)
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https://mp.weixin.qq.com/s/q6FGI6C0k63zawL7hg5rCw
【中國電科16所制冷機突破極限低溫】
1月3日消息,中國電科16所自主研發的無液氦稀釋制冷工程化樣機產品突破10毫開爾文(絕對零度以上0.01度)極限低溫,連續循環工作溫度達到9.3毫開爾文,標志著低溫制冷領域稀釋制冷機產品國產化、工程化應用邁入新階段。未來,16所將持續開發稀釋制冷機譜系化產品,不斷提升極低溫制冷裝備關鍵核心技術競爭力,為我國超導量子計算發展提供有力支撐。(來源:中國電科官網)
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http://www.cetc.com.cn/zgdk/1592960/1592965/1757991/index.html
——國 際——
【泰雷茲阿萊尼亞宇航公司與歐洲航天局簽署量子衛星通信項目合同】
1月23日消息,法國泰雷茲阿萊尼亞宇航公司(Thales Alenia Space)已與歐洲航天局(ESA)簽署合同,領導TeQuantS項目,旨在開發量子空地通信技術,為網絡安全應用和未來的量子信息網絡開發量子技術。這些技術將使泰雷茲阿萊尼亞宇航公司及其合作伙伴能夠在2026年底前建造衛星和光學地面站。因此,TeQuantS項目將有助于演示長距離量子衛星鏈路的性能。(來源:Thales官網)
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【Qunnect的量子網絡測試平臺GothamQ進入曼哈頓區】
1月17日,美國量子安全網絡公司Qunnect宣布建造了一個新的光纖環路,將其量子網絡測試平臺GothamQ從布魯克林擴展到曼哈頓。Qunnect將紐約大學與海軍造船廠連接起來,準備為紐約都會區的金融服務、關鍵基礎設施和電信領域的客戶解鎖量子互聯網功能。Qunnect稱,一旦其第一代城域產品套件可以在2023年中期完成,Qunnect的解決方案將可以完全支持現實世界的可擴展性,設計為在室溫下運行,不受具有挑戰性的城市條件的影響。(來源:美通社)
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【Megaport和Qrypt演示全球量子安全數據傳輸技術】
1月15日,美國量子安全公司Qrypt 和 澳大利亞網絡即服務(NaaS)提供商Megaport演示全球量子安全數據傳輸技術。由 Qrypt 量子密鑰生成技術提供支持,使用Megaport的NaaS平臺,文件共享應用程序在多個全球數據中心啟動,包括舊金山的AWS、弗吉尼亞的Azure和東京的谷歌云。每個位置之間共享的數據都使用量子安全加密技術進行保護,確?,F在以及未來的隱私和安全。(來源:Qrypt網站)
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【IonQ收購量子網絡公司,在華盛頓州開設量子計算制造工廠】
1月10日,美國離子阱量子計算公司IonQ宣布收購加拿大分布式量子計算技術初創公司Entangled Networks的運營資產,進一步實現了IonQ開發能夠支持未來量子網絡的量子系統的目標。Entangled Networks團隊成員將加入IonQ新成立的加拿大子公司。
1月20日,IonQ宣布計劃在美國華盛頓州博塞爾市建設首家專用量子計算制造工廠。新地點將容納IonQ的第二個量子數據中心,并將成為IonQ在北美的主要制造地點。(來源:IonQ官網)
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https://ionq.com/news/networked-quantum-computers-ionq-acquires-assets-of-entangled-networks
https://ionq.com/news/ionq-to-open-first-quantum-computing-manufacturing-facility-in-the-u-s
【D-Wave 和 Davidson Technologies 簽訂多年經銷商協議】
1月5日,加拿大量子計算公司D-Wave宣布已經和Davidson Technologies簽訂多年經銷商協議,并將在D-Wave即將舉行的年度用戶大會Qubits上重點介紹該合作關系,使Davidson能夠轉售D-Wave的產品和服務,包括Leap量子云服務。Davidson是一家為美國國防部、航空航天和商業客戶提供創新工程、技術和管理解決方案的技術服務公司。Davidson計劃利用D-Wave的基于云的量子計算和量子混合求解器服務擴展其先進的智能技術解決方案,以支持美國國防和航空航天工作。(來源:D-Wave官網)
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【Xanadu獲得加拿大政府4000萬加元投資,與韓國科學技術研究院合作擴大用例】
1月23日,加拿大總理賈斯廷·特魯多宣布了一項總額為4000萬加元的新聯邦投資,以支持加拿大量子計算公司Xanadu建造世界上第一臺基于光子的容錯量子計算機并將其商業化。
1月10日消息,Xanadu宣布與韓國科學技術研究院(KIST)合作,擴大量子計算機的行業用例。該合作將專注于下一代鋰離子電池量子算法的進一步開發和優化量子計算硬件。(來源:Xanadu官網)
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【多家歐洲量子計算公司完成融資】
1月24日,法國中性原子量子計算公司PASQAL宣布,獲得了由總部位于新加坡的淡馬錫控股領投的1億歐元股權B輪融資。其他新投資者包括歐洲創新委員會基金、沙特阿美旗下的創投公司Wa’ed Ventures和法國國家投資銀行的風險基金。有了這筆新的資金,PASQAL計劃進一步開發中性原子量子計算平臺,其目標是在短期內構建出1000量子比特的量子計算機,在長期內構建容錯架構。
1月9日,英國的離子阱量子計算公司Oxford Ionics宣布完成了3000萬英鎊的A輪融資。該輪融資由Oxford Science Enterprises和Braavos Investment Advisers牽頭。Lansdowne Partners、Prosus Ventures、2xN、Torch Partners和Hermann Hauser(芯片巨頭ARM的創始人)等參與其中。
1月18日,以色列量子計算公司Quantum Machines宣布已經籌集了2000萬美元的資金。該公司的量子計算控制技術已被23個國家/地區的280多家客戶使用,為云提供商、研究實驗室、國家中心和高性能計算中心運營的大部分量子計算機提供動力。(來源:PASQAL官網、Oxford Ionics官網、美通社)
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https://www.oxionics.com/news/announcing-our-%C2%A330m-series-a-funding
【富士通將為西班牙超級計算中心提供一臺1500萬美元的量子計算機】
1月9日消息,西班牙銀河超級計算中心(CESGA)宣布將從富士通購買價值約1500萬美元的量子計算機,并于今年晚些時候安裝該系統。富士通提供的系統將包括:一臺“靈活”的量子計算機、一臺高性能計算機、一個量子算法仿真器和一個存儲系統。硬件細節尚未公布。(來源:DCD網站)
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https://www.datacenterdynamics.com/en/news/fujitsu-supplies-cesga-with-quantum-computer/
【IBM主席敦促人們使用抗量子破解加密,《量子時代的安全》報告發布】
1月17日消息,在2023年達沃斯世界經濟論壇上,IBM主席兼首席執行官Arvind Krishna敦促人們,如果擔心有人可能在10年后解密他們存儲的文件,請立即開始使用抗量子破解加密。Krishna表示IBM最新的量子處理器目前運行在400多個量子比特。他引用了來自中國的一篇論文,其報道稱超過400個量子比特的量子計算機可以破解當今的加密技術,但他也強烈地表達了對這篇論文完全有效性的懷疑。
1月17日,IBM商業價值研究院(IBV)發布了《量子時代的安全》報告。該報告對量子安全形勢的深入分析揭示了當今對“量子安全”戰略的需求,以保持未來高度敏感數據的完整性和安全性。此外,該報告還為組織如何在其生態系統中工作,保護數據免受網絡犯罪分子利用量子計算機力量的侵害,提出了一條清晰的路徑。(來源:business world網站、IBM官網)
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https://newsroom.ibm.com/2023-01-17-IBM-Report-Details-Steps-to-Secure-Data-for-Quantum-Era
四、科技前沿
——國 內——
【模式匹配MDI量子密鑰分發成碼率提升3個量級】
中國科大、清華大學、國盾量子的研究人員實驗實現了模式匹配方案的MDI(測量設備無關)量子密鑰分發,該方案無需全局相位鎖定,有效降低系統復雜度,并在304km商用光纖和407km超低損耗光纖上實現成碼率19.2bps和0.769bps,相對于不使用模式匹配方案的MDI系統提升3個量級。該成果1月17日發表于Physical Review Letters。
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https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.030801
【時分復用技術提高多體糾纏產生效率】
中國科大的研究人員實驗實現了糾纏態時分復用方案并驗證了其對提升多體糾纏制備效率的作用。研究人員使用動態延時線將產生時刻不一致的多個光量子調節到同一時刻,從而形成多體干涉,利用該方案將由SPDC(參量下轉換)過程產生的多個糾纏光子對形成多體糾纏,能夠有效解決時間隨機糾纏對直接用于多體糾纏制備時效率隨規模指數衰減的問題。實驗制備了4光子GHZ態,保真度超過0.806,估計在制備12光子糾纏是可以提升約1萬倍,且減小延時線衰減還能夠進一步提升效率。該成果1月24日發表于Physical Review Applied。
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https://doi.org/10.1103/physrevapplied.19.l011002
【室溫固態量子比特CNOT門保真度達到99.92%】
中國科大的研究人員基于金剛石NV(氮-空位)色心量子比特實現了保真度99.92%的量子CNOT門(量子受控非門)。研究人員發現僅考慮靜態經典噪聲將限制保真度難以突破99%,因而構建了包含時間關聯和量子特性的完整噪聲模型,并在實驗中利用精確設計的形狀脈沖進行動態校正,最終實現室溫下CNOT門保真度為99.920(7)%,并分析得知殘留錯誤主要來自于形狀脈沖的失真以及電子自旋的縱向弛豫,均可在技術上進一步消除,因此未來有望將CNOT門保真度進一步提高到99.99%以上。該成果1月19日發表于Physical Review Letters。
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https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.030601
【超導平臺實現雙Qutrit量子門操控】
哈爾濱工業大學、南方科技大學、華為公司等的研究人員提出并在超導線路上演示了雙qutrit(3狀態量子)量子門。量子載體通常具有超過qubit(2狀態量子)的狀態數量,使用多態處理在某些量子計算問題具有更高的效率。研究人員使用可調耦合器控制交叉Kerr耦合率的方法,實現了qutrit之間的可控相位門,保真度89.3%,并基于該技術制備了由qutrit構成的糾纏對,保真度95.5%。另外,耦合率的調節具有高開關比,可以同時實現高效率和低串擾調控從而有利于擴展。該成果1月20日發表于Physical Review Letters。
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https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.030603
【基于哈密頓量調控實現抗噪聲量子存儲】
武漢大學、武漢量子技術研究所的研究人員提出了一種基于量子點哈密頓量調控的抗噪聲量子點存儲協議。量子點存儲的保真度主要受無序的核自旋環境及漲落影響,研究人員提出的電子-核自旋耦合作用哈密頓量調控方法可有效抑制原子核系綜噪聲影響,在低極化度原子核環境中實現高保真度存儲,數值模擬顯示在30%低極化度的核系綜中能夠實現超過80%的保真度,有效降低量子點存儲的制備和維持要求。該成果1月3日發表于Physical Review A。
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https://doi.org/10.1103/physreva.107.012601
——國 際——
【在散射大氣中實現高維糾纏傳輸】
法國索邦大學、英國格拉斯哥大學的研究人員演示了在大氣擾動(散射介質)中傳輸高維糾纏、糾正擾動的技術。高維糾纏有助于提高信息通信密度、增強成像能力,但是傳輸介質的無序擾動嚴重制約其應用能力。研究人員設計了利用經典信標光測量擾動、刻畫傳輸矩陣的方法,并使用波前整形方法對同步傳遞量子信號所受的擾動進行糾正。實驗實現了17維糾纏的有效傳輸,糾纏置信度達到EPR判據的988方差。該成果1月19日發表于PRX Quantum。
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https://doi.org/10.1103/prxquantum.4.010308
【操控多個量子點光源關聯發光】
丹麥哥本哈根大學和德國波鴻魯爾大學的研究人員首次實現了兩個光源的偶極發光機制在間隔距離上(遠大于波長)的耦合。研究人員利用微納波導連接量子點光源的方法,克服了偶極發光耦合效率隨距離快速衰減的難點,并測試了多光源的集體反應、超輻射、亞輻射特性和激發控制技術。該技術能夠為微波-光學波段轉化、光學量子存儲等技術提供新手段支撐。該成果1月27日發表于Science。
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https://doi.org/10.1126/science.ade9324
【基于自旋-空穴耦合機制實現量子點相干操控】
美國羅切斯特大學和休斯實驗室公司的研究人員提出并檢驗了操控硅量子點的新機制。半導體量子點是量子存儲和量子計算的良好載體,其電子自旋具有長相干時間、高保真度等優點,其主要操控機制是由變化磁場控制自旋振蕩。新的操控機制利用了自旋與空穴量子數的耦合,研究人員演示了使用該機制驅動的雙量子點Rabi振蕩以及聯合了交換作用的通用控制,相干時間在毫秒量級。該成果1月10日發表于Nature Physics。
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https://doi.org/10.1038/s41567-022-01870-y
【纖集成離子阱滿足便攜化應用】
英國薩塞克斯大學的研究人員將離子阱的自由空間光學操控結構替換為光纖集成形態,實現了緊湊便攜、可在外場穩定工作的離子阱裝置。該裝置使用??Ca?離子為量子態載體,使用保偏光纖輸送控制激光(離子化諧振光波長423nm、失諧光375nm、冷卻光397nm、重泵光866nm/850nm/854nm),使用多模光纖采集離子熒光,實現狀態讀出保真度大于99%(用時600us),可穩定工作在溫度22~53℃、振動34~300Hz條件下。該成果1月10日發表于Scientific Reports。
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https://doi.org/10.1038/s41598-022-27193-9
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