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来源:永州新闻近日我国首台模块化离子阱量子计算工程机发布,该工程机由启科量子研制,已通过国内量子信息、原子物理、光电子学等领域知名专家的评审,其综合工程化水平已经进入国际先进行列。该工程机的发布标志着我国原子型量子计算机迈出了从关键技术突破、实验室研发、原理样机研制到产品工程化的关键一步。量子计算工程机是指将各分立系统通过总体设计和集成开发,完成量子计算机的系统模块化、操作便捷化,实现量子计算机走出物理实验室,并能由量子程序开发人员独立完成操控的量子计算设备。启科量子此次发布的工程机1.0( “天算1号”)由工作环境控制、离子阱、光学、电子测控四大子系统构成,每个系统又由若干模块组成。各个模块通过插箱方式实现了与整机系统上的互联,极大提升了模块更换的灵活性。研发团队还对各模块的空间布局进行优化,使整机更加紧凑。在操作方面,该工程机采用人机交互界面设计,对每个系统智能化控制,大大降低了量子计算机的操作复杂性,使过去只能在专业原子物理实验室完成的实验操作化繁为简,拓宽了离子阱量子计算机的适用范围。量子计算机根据功能划分,可分为专用型量子计算机与通用型量子计算机,专用型量子计算机用于解决特定问题(如优化问题),而通用型量子计算机支持编写基于通用逻辑门的算法程序,应用范围更广泛。目前能够实现通用量子计算的量子计算机只有离子阱和超导两种。超导工程机的难度较小,国内外已经有很多机构发布;而离子...
发布时间: 2023 - 02 - 07
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转发:国家标准化管理委员会关于印发《国家技术标准创新基地申报指南(2023-2025年)》的通知
发布时间: 2023 - 02 - 06
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以下文章来源于中科院上海硅酸盐所 ,作者中科院上硅所电动汽车和3C电子产品续航能力的提升取决于锂离子电池能量密度。锂离子电池正极材料是决定器件能量密度的核心关键。过渡金属层状氧化物(如钴酸锂和镍钴锰三元材料)是被广泛应用的锂离子电池正极材料,具有极高的理论比容量。然而,该类材料的实际容量仅为理论容量的50% - 65%,核心瓶颈在于上限电压低(4.2 V)无法完全释放其储能潜力。通过提升层状氧化物正极的上限电压以实现材料比容量的提升是储能领域的研究热点,然而高电压下层状氧化物正极面临晶体结构破坏、电解液过度分解、晶格氧氧化析出和过渡金属溶解等问题,可导致电池性能快速衰减甚至产生燃爆等安全问题。近年来,中国科学院上海硅酸盐研究所先进材料与新能源应用研究团队针对高电压下层状氧化物正极的晶体结构稳定性、表界面稳定性和低温性能不足等问题,发展出了浅表层梯度掺杂和可控表界面均匀包覆等策略,实现了高电压下层状氧化物正极的高循环稳定、高比容量、高倍率和优异低温性能,取得系列进展,支撑了融合高比能电池器件性能实现突破。 相关文章链接:Nat. Energy 2023. (https://doi.org/10.1038/s41560-022-01179-3); ACS Energy Lett. 2023 (https://pubs.acs.org/d...
发布时间: 2023 - 02 - 06
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来源:中新网中新网合肥2月3日电 (记者 吴兰)记者3日从中国科学技术大学获悉,该校中科院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、石发展教授等在量子操控领域取得重要进展——首次在固态体系实现保真度99.92%量子受控非门。相关研究成果近日发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。高保真两比特量子门在量子信息处理,特别是容错量子计算中起着至关重要的作用。然而,量子比特会不可避免地与环境发生相互作用,这极大地降低了逻辑门的保真度,对于固态量子系统更是如此。经过几十年的努力,超导、离子阱、固态缺陷和量子点等量子系统,已经实现了保真度超过容错阈值(约99%)的两比特门。然而,可实用的大规模量子计算要求其保真度至少达到99.9%。固态体系由于受到更为嘈杂的固态环境的干扰,实现超过99.9%保真度的两比特门是一项艰巨的挑战。此次工作中,研究团队通过对噪声的细致测量,建立了一个准确且完整的噪声模型。通过对形状脉冲进行精巧的设计,使其能抵抗噪声模型中的各种磁噪声,最终将磁噪声对量子受控非门的影响降低了两个数量级,降至10的负4次方以下。经过实验,研究人员测得形状脉冲实现的量子受控非门保真度为99.92%,并分析得知剩余错误主要来源可在技术上被进一步消除,因此未来有望将量子受控非门保真度进一步提高到99.99%以上。研究人员认为,该工作的方法是通用的,可进一步...
发布时间: 2023 - 02 - 06
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