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  • 中科大在利用量子精密测量技术检验新相互作用的领域取得重要进展

    11月17日,中国科大中科院微观磁共振重点实验室彭新华研究组和德国亥姆霍兹研究所Dmitry Budker教授合作,利用本团队近期发展的量子精密测量技术,实现了对一类超越标准模型的新相互作用的超灵敏检验,实验界限比先前的国际最好水平提升至少2个数量级。相关研究成果以“Search for exotic spin-dependent interactions with a spin-based amplifier”为题在线发表于国际知名学术期刊《Science Advanc

    研究进展 2021年11月22日
  • 英国和美国签署量子信息科技合作联合声明

    11月4日,英国和美国签署了一项《促进量子信息科学和技术合作的联合声明》——帮助实现量子技术的全部潜力,深化两国关系。这份声明阐述了两国继续合作的共同优先事项,包括促进联合研究、建立全球市场和供应链以及培养下一代科学家和工程师。该联盟将促进一个全球性的量子信息研究和开发的生态系统。此次签约之际,英国创新机构Innovate UK还宣布从其1.7亿英镑的商业化量子技术挑战计划中拿出5000万英镑(4.3亿元人民币),用于12个项目,多达数十家量子产业链公司参与。仅在20

    前沿动态 2021年11月16日
  • 卫星激光测距技术及其应用

    卫星激光测距技术及其应用

    学术报告 2021年11月15日
  • 亚马逊成立量子计算中心

    2021年10月26日,亚马逊在美国加州理工学院建成了一个专门的量子研究机构——AWS量子计算中心。该中心是亚马逊和加州理工学院合作的项目,致力于构建“容错”量子计算机,包括推动量子计算研发所需的从制造、测试和操作量子处理器,到创新控制量子计算机的流程,以及扩展支持更大量子设备所需的技术。AWS量子计算中心的启动,凸显了亚马逊想要在量子计算领域占据领导地位的雄心壮志:将与IBM和谷歌等竞争对手开展相同的技术路线研究,建造大规模超导量子计算机。AWS量子计算中心的最终目

    前沿动态 2021年11月11日
  • 中国科大实现深亚波长电磁场的局域和检测

    中国科大郭光灿院士团队在纳米尺度量子传感研究中取得重要进展。该团队孙方稳教授课题组将量子传感技术与光学超分辨成像技术相结合,研究纳米尺度电磁场的超小局域和高精度探测,实验实现了百万分之一波长尺度电磁场局域。基于该发现,进一步将局域电磁场能量和与物质相互作用强度分别提升了8个和4个量级。该成果以“Focusing the electromagnetic field to 10−6λ for ultra-high enhancement of field-matter int

    研究进展 2021年11月8日
  • 中国科大首次实现超越No-go定理的超辐射相变模拟

    中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华研究组和华中科技大学吕新友教授合作,在超辐射相变量子模拟的实验研究中取得重要进展。该合作研究组通过引入反压缩操作,借助于高精度的量子控制技术,首次成功地在核磁共振量子模拟器上实验实现了超越No-go定理的平衡态超辐射相变,推动了量子相变理论和量子模拟领域的发展,为量子精密测量提供了新的途径。相关研究成果于11月1日以“Experimental quantum simulation of superradiant phas

    研究进展 2021年11月8日
  • 基于磁共振的蛋白质构象传递及电子传递分析

    基于磁共振的蛋白质构象传递及电子传递分析

    学术报告 2021年11月4日
  • 中国科大成功实现超导体系“量子计算优越性”

    中国科学技术大学中科院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队与中科院上海技术物理研究所合作,构建了66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”,实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。根据现有理论,“祖冲之二号”处理的量子随机线路取样问题的速度比目前最快的超级计算机快7个数量级,计算复杂度比谷歌公开报道的53比特超导量子计算原型机“悬铃木”提高了6个数量级(“悬铃木”处理“量子随机线路取样”问题比经典超算快2个数量级),这一成果是我国继光

    研究进展 2021年10月26日
  • 中国科大成功研制113个光子的“九章二号”量子计算原型机

    中国科学技术大学中科院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,发展了量子光源受激放大的理论和实验方法,构建了113个光子144模式的量子计算原型机“九章二号”,并实现了相位可编程功能,完成了对用于演示“量子计算优越性”的高斯玻色取样任务的快速求解。根据现已正式发表的最优经典算法理论,“九章二号”处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快1024倍。这一成果再次刷新了国际上光量子操纵的技

    研究进展 2021年10月26日
  • 基于微纳结构的新型光电子芯片

    基于微纳结构的新型光电子芯片

    学术报告 2021年10月22日