一周要闻 德国首颗量子通信卫星发射升空

时间: 2024-11-06 15:43:28 |   作者: 兆瓦级风电变浆滑环

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  近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善市场准入制度的意见》。在优化新业态新领域市场准入环境中提出,选取量子科技、现代种业等领域,推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域全球前沿科学研究协同模式,热情参加国际市场准入规则和标准制定,推动重点领域创新成果便捷高效应用。(来源:新华网)

  8月22日,安徽省省人力资源社会保障厅印发《安徽省数字化的经济人才培育方案(2024—2027年)》。方案提到,围绕数字化的经济发展需求,特别是量子信息、新能源汽车、集成电路等战略性新兴起的产业发展要求,大力引进培养数字化的经济高品质人才;围绕量子信息等我省数字化的经济重点发展区域,加强急需紧缺人才有效供给;增设量子通信、集成电路和人工智能等专业。(来源:安徽省人力资源社会保障厅网站)

  8月20日,欧洲航天局和加拿大航天局分别与加拿大量子测量公司SBQuantum签订新合同,探索量子钻石磁力计技术在太空的应用。欧洲航天局计划将量子钻石磁力计安装在卫星上,以检测磁暴等外因对人类的影响。

  加拿大航天局选择SBQuantum作为其STRATOS计划的一部分,测试该仪器在低温、低压、辐射环境中收集数据的精确性。旨在测试使用量子金刚石磁力计进行基于磁场的定位,而不是依赖传统GPS的重型基础设施。(来源:SBQuantum网站)

  8月20日,中国电信公布2024年中期业绩,并召开业绩说明会。中国电信董事长柯瑞文进一步说明了公司在量子科技领域的布局。柯瑞文介绍,中国电信正在深入推动“量子+”战略,打造运营商级的安全能力。在产品方面,中国电信创新量子技术与通话、云网、平台等业务融合,构建“量子+”产品体系,塑造差异化的安全产品服务优势,系列量子安全产品实现规模发展。在能力方面,中国电信正在构建涵盖量子密钥分发、量子密码资源池和量子密码管理平台的量子安全基础设施,建成合肥、雄安、上海等重点城市量子城域网,并形成“一网一池一平台”的量子安全基础设施建设方案。在生态方面,公司积极拓展量子产业生态,加强与科研机构、头部企业和产业链的产学研用合作,并设立量子专业研究院。(来源:上海证券报)

  8月22日,湖北大学与国盾量子签署战略合作协议,就量子信息技术发展与人才培养开展合作。据介绍,双方将在课程教学体系与人才教育培训、研究与实训基地建设、科研攻关与成果转化等方面展开全方位、多层次的深度合作。(来源:国盾量子官微)

  8月16日,德国小型立方体卫星“Qube”成功发射升空并进入预定轨道,将进行量子密钥分发技术的测试。该卫星由维尔茨堡大学远程信息学中心设计和制造,搭载慕尼黑大学等机构提供的量子密钥分发载荷,德国航天局提供了机载激光通信终端。德国的下一步计划是在2025年下半年发射QUBE-2——一个由六个单元组成的立方体卫星。它将配备更强大的激光有效载荷,以逐步提升量子通信的能力。此外,科研人员正在开展CubEnik研究项目,该项目计划通过两个立方体卫星的旋转接头连接,实现同时跟踪两个目标进行量子密钥分发。(来源:德国航空航天中心网站)

  8月23日,SK电讯总裁柳荣永宣布,开始预售具有人工智能功能的量子加密 5G 智能手机Galaxy Quantum 5。该手机配备了量子随机数发生器芯片组,利用量子技术保护设备上的认证信息和外部存储器数据安全。此外,该设备还提供了“量子指示器 ”通知功能,用户都能够在状态栏上确认其正在使用量子安全服务。(来源:SK电讯网站)

  8月19日,美国信用评级机构穆迪公司在一份最新的研究报告中指出,向后量子密码(PQC)迁移需要动用大量的资源,这一过程将是“漫长且昂贵的”。由于运营上的挑战,在所有设备上实施新的加密标准在大多数情况下要10到15年的时间。过渡的成本难以估计,但可以将其与解决千年虫问题所需的昂贵的大规模努力相提并论。(来源:穆迪网站)

  8月22日,美国光量子计算公司QCI公布消息称,由于未能按时向美国证券交易委员会提交截至2024年6月30日的季度报告(Form 10-Q),违反了纳斯达克继续上市的标准,因此收到了纳斯达克的违规通知。这可能会引起供贵司面临退市风险。QCI解释称,季报未按时公布的原因是更换了审计师,目前正与新审计师BPM LLP合作补救,计划在审计完成后尽快补交相关季报。据悉,QCI已向纳斯达克提交了补救计划,并承诺在2024年12月16日之前恢复合规。若公司未能在规定时间内恢复合规,其普通股可能会被纳斯达克摘牌退市。(来源:QCI网站)

  8月21日,IBM宣布发布量子软件开发工具包Qiskit SDK v1.2版本,让研究人能将其用于运行公用事业规模工作负载。新版本包括更改电路基础设施、改进电路合成和转译过程等,以加快电路构建和操作的速度。(来源:IBM网站)

  8月19日,印度塔塔基础研究所宣布,即将完成印度首台超导量子计算机的研发。该项目是与国防研究与开发组织以及塔塔咨询服务公司合作的,涵盖了量子处理单元、电子设备和软件等关键组件的设计。(来源:印度防务研究网)

  8月20日,加拿大量子计算公司InfinityQ宣布与西门子能源风险投资团队合作,致力于利用量子启发式算法加速绿色能源的转型。合作旨在利用InfinityQ的优化解决方案来解决指数组合优化问题,从而帮助西门子应对未来能源业务发展中的挑战。(来源:GlobeNewswire网站)

  8月20日,日本最大移动运营商NTT DOCOMO宣布,与加拿大量子计算公司D-Wave合作,共同开展一项量子优化试点项目,通过量子优化技术提升移动网络性能。利用D-Wave的量子退火解决方案,DOCOMO有望减少基站拥堵,提高通信效率并减少相关成本。(来源:D-Wave网站)

  8月19日,英国离子阱量子计算公司Oxford Ionics宣布,在美国科罗拉多州博尔德市开设其首个国际办公室,标志着其在北美市场的扩张迈出重要一步。Oxford Ionics研发的“电子量子比特控制”技术,使其能够最终靠电子设备而非激光控制量子比特,有望建造拥有高度可扩展性的量子计算机。新办公室将利用博尔德丰富的资源和人才,加速推进量子技术商业化。(来源:Oxford Ionics网站)

  近日,据《arxiv》网站上的一篇新论文显示,中国科学技术大学潘建伟、彭承志等研究团队与国盾量子等单位合作,利用微纳量子卫星与小型化地面站,演示了基于卫星的多地面站量子密钥分发,并实现了在单秒内共享多达59万比特的安全密钥。该微纳卫星和小型化地面站有扩大量子卫星星座规模,进一步促进建设全世界的量子通信网络。

  济南量子技术研究院刘洋、张强与中国科学技术大学潘建伟院士、新加坡国立大学等国内外研究团队合作,验证了在进行经典通信的光纤中,可利用强光产生的非线性噪声作为背景,进行量子安全隐蔽通信。研究成果于近日发表于《IEEE Wireless Communications》。

  深圳国际量子研究院刘骏秋研究团队,基于可工业级量产的超低损耗氮化硅波导,在集成量子光源构建方面取得重要进展。利用超高品质因子微腔,该集成光源产生光子对的线宽首次达到原子跃迁线量级,且其亮度为迄今硅基集成光学平台的最佳纪录。该工作揭示了“工业级大规模量产”超低损耗集成光学在光量子调控领域的巨大潜力,对基于量子中继器的量子互联网大规模部署具备极其重大意义。相关研究成果于8月22日发表于《Physical Review Letters》。

  澳大利亚量子计算公司Diraq取得技术突破,成功在硅CMOS量子平台上实现超过99%的双量子比特门操作精度。研究人员通过实施栅极重新校准,并结合对物理材料和脉冲工程的选择,系统地提高纠缠栅极保真度的稳健性、一致性和可靠性。下一步,研究人员计划将基于硅自旋的量子比特升级为全面容错量子处理器的核心重点。相关研究成果于8月20日发表于《Nature Physics》。

  美国亚利桑那大学的研究人员,开发出一台透射电子显微镜,该显微镜能够捕捉运动中的电子图像,拍摄到电子等以前无法看见的东西。通过这台显微镜,科学界有望能够理解电子行为和电子运动背后的量子物理学。相关研究成果于8月21日发布于《Science Advances》。

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