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量子
国内首座!来自合肥,量子应用示范变电站建成投用!
在2024年11月29日的量子科技和产业大会上,国家电网公司220千伏合肥候店量子应用示范变电站宣布建成投用。这是国内首座覆盖量子测量、量子通信和量子计算三大方向的在运变电站,标志着量子技术在电力行业产业化应用的重大突破。该变电站位于合肥高新区“世界量子中心”核心地带,以220千伏候店变为基础建设,为周边的高新技术产业如国仪量子、科大讯飞等供电。该变电站已投运容量达到2×240兆伏安。此外,国网安
飙叔科技洞察
2024-12-02
13浏览
中国科大利用量子精密测量技术创造暗物质探测纪录
中国科学技术大学教授彭新华、副教授江敏等利用量子精密测量技术,在“轴子窗口”内成功开展轴子暗物质的直接搜寻实验,将国际上的探测界限提升至少50倍。研究成果日前发表于《物理评论快报》,并被选为“编辑推荐”文章。科学家利用量子精密测量技术探测轴子暗物质诱导的自旋相关相互作用自半个世纪前确立以来,粒子物理标准模型已经受了无数次检验。然而,粒子物理标准模型所描述的粒子和相互作用仅占观测宇宙能量密度的5%。
MEMS
2024-11-18
182浏览
后量子密码学,能保护数字安全的未来吗?
随着技术发展的突飞猛进,量子计算机的威胁日益凸显。尽管量子计算机有望在天气预报、药物研发和基础物理学等领域带来革命性的变革,但它也对现行加密体系构成了显著威胁。这种威胁并非仅限于未来;如今截获的任何敏感数据都有可能被储存起来,待量子计算机具备足够能力后解密。这种“先收集后解密”的策略严重威胁着我们的数字通信保密性、医疗记录、金融交易以及国家安全。量子算法:格罗弗(Grover)算法与肖尔(Shor
新思科技
2024-11-15
222浏览
人工智能和量子时代的网络安全解决方案
人工智能系统和量子计算能力的崛起正在从根本上重塑现代组织的安全格局。这些技术在带来前所未有的功能的同时,也带来了传统网络防御方法难以解决的复杂安全漏洞。组织现在必须做足准备,应对不断增长的安全需求,同时保持灵活性,面对当前和未来的威胁。最近的监管指南强调了这一紧迫性。美国国家标准与技术研究院(NIST)对后量子加密(PQC)算法的标准化标志着一个根本性的转变。同时,美国国家安全局(NSA)的商业国
Latticesemi
2024-11-15
213浏览
量子传感技术全球竞逐,中国展现发展潜力
今年8月,美国波音公司完成全球首个“多量子传感器”飞行测试,使飞机能够在不使用GPS卫星导航的情况下完成飞行。这使基于量子传感技术的量子导航进入大众视野。业界人士指出,量子传感技术正以其在提升精确度和可靠性方面的优势,迅速成为全球科技创新的前沿领域,在精密导航、工业测量等多个领域带来革命性变化,成为各国投入研究和开发应用的重点。那么,什么是量子传感技术,它的原理是什么?其发展和应用前景又如何?无需
MEMS
2024-11-02
260浏览
美国敲定对华半导体、AI、量子领域投资限制!
当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止美国企业和美国人对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,并声称相关措施旨在防止美国在华投资可能“威胁美国国家安全”。新规将于明年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。据《南华早报》报道称,拜登政府的一名高级官员声称,这些规定将确保美国的投资不会“被利用在开
芯极速
2024-10-30
358浏览
快步走向实用的量子传感技术
今年8月,美国波音公司完成全球首个“多量子传感器”飞行测试,使飞机能够在不使用GPS卫星导航的情况下完成飞行。这使基于量子传感技术的量子导航进入大众视野。业界人士指出,量子传感技术正以其在提升精确度和可靠性方面的优势,迅速成为全球科技创新的前沿领域,在精密导航、工业测量等多个领域带来革命性变化,成为各国投入研究和开发应用的重点。那么,什么是量子传感技术,它的原理是什么?其发展和应用前景又如何?无需
MEMS
2024-10-19
184浏览
协同量子精密测量新技术,可用于极弱磁场测量
中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授、江敏副教授团队在量子精密测量方面取得了重要进展,成功制备出具有协同效应的原子核自旋,使核自旋相干时间延长到9分钟,并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。进一步,提出了协同量子精密测量新技术,磁场测量的灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。相关研究成果以“Cooperative spin amplifier for enhanced quantum se
MEMS
2024-10-18
331浏览
领涨中概股的量子之歌,“银发经济”背后的“掘金者”?
戳👇🏻关注 社长带你港股掘金量子之歌现金派息展现了公司管理层对未来增长潜力的坚定信心。来源 |美股研究社 作者 | 璟松国庆期间,中国领先的成人在线学习服务商——量子之歌(QSG.US)股价明显走高,并大幅领先其他中概股。截至10月8日,该股累计涨幅高达72.41%,报收4.00美元,其中10月2日录得单日最高涨幅,达29.63%。就在同一天,Zacks Investment Research发布
美股研究社
2024-10-17
310浏览
基于超构透镜阵列的量子随机数发生器
近日,香港城市大学蔡定平教授课题组基于超构透镜阵列开发了一种小型化的高维量子随机数发生器。在课题组已实现的超构透镜阵列高维量子光源[Science, 368(6498), 1487-1490 (2020)]和量子全息显示[Adv Photonics Nexus. 3(1), 016011 (2024)]的基础上,通过利用由连续半导体激光泵浦的β硼酸钡(BBO)晶体发射的自发参量下转换光子的时间统计
MEMS
2024-10-08
284浏览
北京大学在量子磁传感领域取得重要进展
磁场探测是量子传感领域的关键技术,具有广泛的应用潜力和重要的战略价值。在工业领域,磁场测量可实现基于电磁感应的无损探伤,在不影响检测对象的前提下,对材料、零件、设备中的缺陷进行定位和定量检测,避免隐藏缺陷可能会构成重大的安全风险,保障工业生产的安全。在生物医疗领域,磁场探测可用于核磁共振信号的检测,提升核磁共振成像的分辨率和检测精度,为医学影像技术的进步提供新的途径。此外,在国防安全领域,磁场探测
MEMS
2024-10-05
356浏览
合肥国仪量子启动IPO!
2024年09月27日,国仪量子技术(合肥)股份有限公司(以下简称“国仪量子”)在安徽证监局进行辅导备案登记,辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。公司官网显示,国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。国仪量子的故事始于2016年,
集成电路IC
2024-09-29
638浏览
RTX雷神公司将开发用于量子电子和紫外激光器的超宽禁带半导体
UWBGS 计划将为半导体电子领域的下一次革命,开发和优化超宽禁带材料和制造工艺。美国军方研究人员需要为新一代超宽禁带半导体开发新型集成电路衬底、器件层、结和低电阻电触点。他们从 RTX 公司找到了解决方案。位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的美国国防高级研究计划局 (DARPA) 人员于 2024 年 9 月 13 日宣布与美国弗吉尼亚州阿灵顿的 RTX 雷神公司部门签订一份价值 530 万美元的合同,用
DT半导体材料
2024-09-27
468浏览
报告丨2024全球量子产业发展现状及展望报告
·聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发前言:全球超算中心与量子计算机的融合正在加速推进。各种类型和规模的超算中心,无论是大型的国家级研究机构还是小型的企业级实验室,都在积极探索与量子计算机的集成。作者 | 方文三图片来源 | 网 络 美国在量子计算产业链上具有明显优势,政府对量子计算的高度重视和大力支持推动了企业数量的增长,其中涵盖了各类型的企业,包括IBM、谷歌、微软、亚马逊等代表
AI芯天下
2024-09-08
573浏览
中国科大在半导体量子点系统中实现量子干涉与相干俘获
中国科学技术大学郭光灿院士团队在半导体量子点的量子态调控研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授与中国科学院物理研究所张建军研究员以及本源量子等合作,在锗硅双量子点系统中实现了量子干涉和相干俘获(CPT)。实验上通过电场调控双量子点系统中的空穴自旋态,不仅观察到了在驱动和非驱动条件下的CPT,还揭示了纵向驱动场对CPT的重要调制效应(暗态调控和奇偶效应)。该工作对基于半导体量子点系统的量子
MEMS
2024-08-26
540浏览
湖南省传感器&北斗&量子测量领域对接交流技术研讨会圆满落幕
8月21日下午,湖南省传感器产业促进会携手长沙量子测量产业技术研究院在湖南省军民融合创新产业园成功举办了湖南省传感器&北斗&量子测量领域对接交流技术研讨会。此次会议不仅汇聚了行业精英,更开启了传感器、北斗导航与量子测量技术深度融合的崭新篇章。湘潭大学物电院副院长毛宇亮教授、国防科技大学吴峻教授、中大智能科技股份有限公司副总经理胡泽超、中国电子科技集团公司第四十八研究所研究员何峰、湖南湘银河传感科技
MEMS
2024-08-26
648浏览
深圳国际量子研究院在量子精密测量领域取得重要实验进展
近日,在俞大鹏院士的带领下,深圳国际量子研究院超导量子计算实验室的徐源研究员课题组,联合中国科学技术大学的邹长铃教授等研究团队,在基于超导量子线路系统的量子精密测量领域取得了重要突破性实验进展。联合研究团队攻坚克难,在高品质因子的超导微波谐振腔中成功制备了高达100个光子的福克态,并在此基础上实现了接近海森堡极限的量子增强精密测量技术,展示了大光子福克态在高精度量子探测中的优势,为高精度量子测量技
MEMS
2024-08-24
514浏览
刷新世界纪录!中国实现接近海森堡极限的量子增强精密测量技术!
近日,合肥国家实验室 / 深圳国际量子研究院俞大鹏、徐源研究员课题组,联合合肥国家实验室 / 中国科学技术大学邹长铃教授等研究团队,在基于超导量子线路系统的量子精密测量领域取得了重要突破性实验进展。联合研究团队在高品质因子的超导微波谐振腔中成功制备了高达 100 个光子的福克态,并在此基础上实现了接近海森堡极限的量子增强精密测量技术,展示了大光子福克态(Fock states)在高精度量子探测中的
飙叔科技洞察
2024-08-22
484浏览
为您的系统打造量子防御:深探NIST的后量子加密标准
2024年8月13日,美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了期待已久的后量子密码学(PQC)标准。这些标准引入了三种新的加密算法,旨在保护系统免受经典计算机和未来的量子计算机攻击,从而为RSA和ECC非对称加密算法提供了发展的必要途径。在这篇博客中,我们概述了这些标准的影响,以及系统设计人员过渡到PQC的基本步骤。理解新的PQC算法全新的标准化算法包括:ML-DSA(CRYSTALS-Dili
Latticesemi
2024-08-22
394浏览
复星医药与未磁科技合作推动量子磁场传感技术高质量发展
8月18日上午,国家重点研发计划“新型无液氦脑磁图系统研发”成果发布会暨未磁科技与复星医疗器械战略合作签约仪式在北京中关村国际创新中心成功举办。首都医科大学副校长、中国工程院院士吉训明,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会党组成员、副主任龚维幂,北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌,北京市卫生健康委员会党委委员、副主任陈航,北京市海淀区副区长林航,北京市医疗器械审评检查中心主任黄志
MEMS
2024-08-21
557浏览
基于硅光子的原子干涉量子传感技术,助力实现量子惯性测量单元
据麦姆斯咨询报道,科学家们正试图制造一种非常精确的惯性传感器,以最大限度地减少对全球定位卫星的依赖。来自美国桑迪亚国家实验室(Sandia Labs)的研究人员首次使用硅光子芯片组件来实现一种被称为原子干涉法的量子传感技术。Sandia Labs评论说:“这是一种超精确的加速度测量方法,也是在GPS信号不可用的情况下可用于量子惯性导航的最新里程碑进展。”Sandia Labs科研团队在Scienc
MEMS
2024-08-17
559浏览
Micro-LED器件,电光效率,内外量子效率,提取效率
Micro-LED器件,电光效率,内外量子效率,提取效率1 Micro-LED 器件Micro LED的英文全名是Micro Light Emitting Diode,中文称作微发光二极管,也可以写作μLED,一般指使用尺寸为1~60μm的LED发光单元组成显示阵列的技术,其大小相当于人头发丝的1/10,具有无需背光,光电转换效率高、亮度大于105 cd/m2,对比度大于104:1,响应时间在ns
秦岭农民
2024-08-15
683浏览
中国柔性钙钛矿量子线光纤LED突破,开启可穿戴显示新纪元
https://ecbu.ecic.com/香港科技大学(HKUST)工程学院研究团队最近发表突破性研究,开发出基于钙钛矿量子线的全彩纤维发光二极管(Fi-LED),有望为先进可穿戴显示和其他应用开辟新天地。论文发表于《Science Advances》期刊。此创新材料使用金属卤化物钙钛矿和多孔氧化铝膜制造量子线,解决传统可挠性LED光线发射不均匀和低效问题,优势为实现全彩光谱,且具柔韧性、可拉伸
WitDisplay
2024-08-15
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NIST宣布后量子密码学标准
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USJ. Wang/NIST and Shutterstock如今,互联网上几乎所有的数据,包括银行交易、医疗记录和安全聊天,都受到一种名为RSA(以其创建者Rivest、Shamir和Adleman的名字命名,https://spectrum.ieee.org/rsa-flaw-found)的加密方案的保护。这个方案基于一个简单的事实——即使在世界上最
IEEE电气电子工程师学会
2024-08-14
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后量子密码学之路
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US量子计算的未来会怎样,我们是否正处于重大突破的边缘?行业巨头和初创公司的最新进展表明,我们比以往任何时候都更接近实现这项变革性技术的潜力。2019年,谷歌的研究人员建造了一台可编程量子计算机,实现了量子霸权。也就是说,它执行了传统计算机在合理的时间内无法完成的任务。在这种情况下,量子计算研究人员在大约200秒内进行了一次测试计算,这相当于需要一台超级
IEEE电气电子工程师学会
2024-08-13
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