周报 | 加州理工团队新成果!仅需1万个原子可重构原子量子比特即可运行Shor算法;IQM宣布获5000万欧元,支持上市前的扩张计划...




3月30日,IQM宣布已从贝莱德获得了5000万欧元的融资方案,以加强资本基础并支持计划上市前的扩张。该资金旨在加速IQM的技术路线图,扩大研发工作,并支持随着本地量子系统需求增长而进入新市场。此次融资是在与Real Asset Acquisition Corp计划合并前获得的,预计将降低公司的资本成本,并在其量子计算和量子人工智能战略的扩展过程中提供更大的灵活性。
来源:
https://meetiqm.com/press-releases/iqm-secures-e50m-financing-to-accelerate-global-growth/
加州理工团队发现,仅需10000个可重构原子量子比特即可运行Shor算法

3月31日,加州理工学院与初创公司Oratomic研究团队提出基于可重构中性原子量子比特的容错架构,通过高码率纠错码(编码率约30%)、高效逻辑架构、并行电路设计三重底层创新,显著优化了资源开销。关键数据表明,仅需约10000个可重构原子量子比特即可在密码学相关规模上执行Shor算法;假设1ms稳定子测量周期,通过增加量子比特数量可实现更高并行度,ECC-256运行时间可缩短至10天(约26000量子比特);RSA-2048可缩短至97天(约102000量子比特)。
来源:
https://www.caltech.edu/about/news/caltech-team-finds-useful-quantum-computers-could-be-built-with-as-few-as-10000-qubits

北京布局15家量子领域市重点实验室,推动“量智融合”发展

3月29日,在2026中关村论坛年会量子科技与人工智能融合发展论坛上,量子领域15家北京市重点实验室布局建设,方向聚焦量子计算与安全、量子精密测量、量子物态与关键器件、“量子+”应用关键技术等。这些实验室集聚了本市量子领域的顶尖科研力量,将成为抢占量子科技制高点、推动“量智融合”发展的重要引擎。该平台的建设,不仅将加速量子计算从实验室走向产业落地,更将推动形成以北京为核心的“量超智”融合创新生态。
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法国政府完成对Atos旗下Bull公司的收购,成交价4.04欧元

4月1日,法国政府正式完成对Atos旗下Bull公司的收购,成交价为4.04亿欧元。此次交易涵盖了人工智能(AI)、高性能计算(HPC)及量子计算等核心业务。Bull公司已于2026年初重新更名并独立运营。此举旨在确保法国在关键技术领域的战略自主权,标志着这一国家级技术资产重组的最终落地。
来源:
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/french-state-completes-acquisition-of-atos-ai-hpc-and-quantum-group-bull/

谷歌开放“Willow”量子处理器的早期访问,邀请实验性提案

3月28日,谷歌启动了Willow早期访问计划,为部分研究人员提供其尚未公开的量子处理器的独家访问权限,以进行定制实验。申请人必须在2026年5月15日前提交匿名提案,详细说明可执行的量子电路、可测量的结果以及专职研究人员来执行相关工作。选择将优先考虑当前硬件的可行性,包括噪声考虑,以及可能带来高影响力科学成果或新实验技术的可能性。
来源:
https://quantumai.google/willowearlyaccess
幺正量子完成数亿元Pre A轮融资,加速离子阱技术研发与产业化落地

3月29日消息,近日,合肥幺正量子科技有限公司宣布完成数亿元Pre-A轮融资。本轮融资由蚂蚁集团和吉利资本联合领投,混沌投资、中博聚力、英飞尼迪、国元基金等跟投,老股东顺为资本追加投资。资金将主要用于加速QCCD离子阱量子计算路线的核心技术研发与产业化落地。
来源:
Quantum Corridor与QCi宣布在量子走廊网络上部署Dirac-3系统,提供安全的按需访问

3月30日,Quantum Corridor和Quantum Computing Inc.宣布在商业量子安全网络上部署了一台Dirac-3量子优化机,以提供安全的按需访问。该系统安装在印第安纳州的一家商业数据中心,并与通过量子密钥分发保护的光纤基础设施集成。此次部署通过订阅模式扩大了企业和科研在中西部地区获得量子优化能力的渠道。
来源:
https://quantumcomputinginc.com/news/press-releases/2026/qci-quantum-optimization-machine-placed-on-quantum-corridor-network
Quantum Diamonds设立台湾中心,加速亚洲业务拓展

3月30日,慕尼黑量子传感公司Quantum Diamonds任命资深半导体高管Peter Lemmens为亚洲区董事总经理,并于台湾设立区域中心。此举旨在推广其全球首创的量子钻石显微镜(QDM)技术,解决先进制程中3D堆栈等复杂架构的无损检测难题。目前,全球前十大芯片制造商中已有九家与其开展合作,标志着该公司从欧洲初创企业向全球计量平台的关键转型。
来源:
https://www.startupresearcher.com/news/quantum-diamonds-appoints-peter-lemmens-to-lead-asian-expansion
QuantX Labs将全球首个光学原子钟技术送入轨道

3月30日,QuantX Labs发射了一台光学频率梳子进入轨道,以验证其基于太空的光学原子钟系统的关键组件。其成功将其光学频率梳送入轨道,标志着公司TEMPO.Space光学原子钟开发的一个重要里程碑,也使全球更接近首个完全可用的太空光学原子钟。此次任务通过Exotrail和SpaceX进行,将在太空中测试性能,并在完整的光学原子钟发射前降低风险。该技术支持下一代定位、导航和计时系统,精度远高于现有标准。
来源:

3月31日,北京玻色量子科技有限公司完成10亿元B轮融资。本轮融资由北京金控、工银资本、朝阳顺禧、招银国际、深投控和毅达资本联合领投,图灵资管、鼎兴量子、泊富基金、粤科投、广州金控跟投,十余家老股东追投。充分体现了资本市场对玻色量子技术路线与产业化前景的信心。本轮融资将重点投入技术攻关、芯片工艺、量产制造、生态拓展四个关键方向。
来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/0FfPya39EGdZdXEId335-Q
Monarch Quantum获得5500万美元增长轮次,以扩大量子光子学基础设施

3月31日,Monarch Quantum宣布在超额认购的增长轮融资中筹集了5500万美元,以扩大其光子控制系统的生产规模,并扩大其作为量子技术硬件基础设施提供商的角色。公司报告称,在成立六个月内,来自包括Quantinuum、Infleqtion和NASA在内的机构的客户合同超过6000万美元,成立六个月内使总资本和客户合同超过1.15亿美元。公司和投资者表示,集成光子系统是将量子技术从实验室设备扩展到可制造平台的关键层。
来源:
https://monarchquantum.com/2026/03/31/monarch-quantum-surpasses-100m-in-capital-and-contracts-with-55m-growth-round-to-scale-quantum-photonics-infrastructure/
Alice&Bob获390万美元ARPA-E资助,用于开发容错量子算法

3月31日,Alice&Bob宣布获得美国能源部高级研究计划局-能源(ARPA-E)计算化学量子计算项目的390万美元资助,用于开发容错量子算法,用于设计无稀土永久磁铁。该项目旨在利用混合量子-经典方法实现复杂材料建模的1万×比经典模拟提升10000倍。这项为期三年的合作计划涉及包括洛斯阿拉莫斯国家实验室和GE Vernova在内的合作伙伴,共同推进算法、优化工具和技术经济分析。
来源:
https://alice-bob.com/newsroom/alice-bob-secures-3-9m-arpa-e-award-to-use-quantum-computing-to-design-rare-earth-free-magnets/
QuSecure与NIST国家网络安全卓越中心合作,应对后量子算法迁移问题

3月31日,QuSecure宣布与NIST的国家网络安全卓越中心(NCCoE)合作,支持行业从现有密码系统向后量子密码学的迁移工作。该项目专注于识别量子易受影响的公钥算法,并开发工具和策略,以实现更顺畅的企业范围迁移。QuSecure将在NCCoE实验室环境中测试和评估PQC解决方案,以提升互操作性、性能和实施实践。
来源:
https://www.qusecure.com/qusecure-nist-post-quantum-cryptography-migration/
memQ宣布获得1000万美元A轮融资,以推动可扩展量子网络

3月31日,memQ宣布完成其1000万美元的A轮融资,以推进其分布式量子计算的量子网络技术。本轮由Quantonation和Ocean Azul Partners共同主导,现有及新投资者均参与了联合投资。公司报告称,其平台使不同的量子系统能够通过光通信链路连接并协同运行,解决了量子计算扩展的一个关键限制。公司及行业分析师称,像memQ这样的量子网络能力对于实现模块化大规模量子系统以及解锁安全网络和分布式处理等应用至关重要。
来源:
https://memq.tech/memq_announces_seriesa_funding/
EPB加入东南量子协作组织,推动区域量子基础设施整合

3月31日,EPB已作为首批成员加入由UAH领导的东南量子协作组织(SQC),该项目旨在推动量子技术的发展和应用。此次合作汇聚了大学、产业界和政府,以加强劳动力发展,并将东南部定位为量子创新中心。EPB现有的量子网络和即将推出的IonQ系统,进一步巩固了查塔努加在提供量子基础设施商业接入方面的作用。
来源:
https://quantumcomputingreport.com/epb-joins-southeastern-quantum-collaborative-to-support-regional-infrastructure-integration/
CavilinQ获得880万美元种子资金,用于设计可扩展量子系统的互联层

3月31日,据QUANTUM INSIDER报道,CavilinQ宣布已筹集到880万美元的种子资金,用于开发实现量子计算机突破当前单处理器限制所需的互连硬件。本轮融资由QVT主导,参与方包括Safar Partners、MFV Partners、Serendipity Capital和Harper Court Ventures。该公司正在构建光子链路,将多个量子处理器连接到模块化、分布式计算架构中。资金将支持实验室开发、团队扩展以及量子网络技术的早期演示。
来源:
https://thequantuminsider.com/2026/03/31/cavilinq-raises-8-8m-quantum-interconnect/
STV集团与Post-Quantum成功进行量子韧性无人机试验,准备战场部署

3月31日,据QUANTUM INSIDER报道,STV集团和Post-Quantum成功测试了量子韧性无人机,旨在保护未来量子威胁的通信安全。该系统将后量子密码学(包括经典麦克埃利斯)集成到无人机通信中,用于有争议的作战环境中。公司计划分阶段部署于国防项目,应用范围涵盖多个无人平台,超越空中系统。
来源:
https://thequantuminsider.com/2026/03/31/stv-post-quantum-secure-drone-communications/
Rigetti宣布将Novera™ QPU出售给萨斯喀彻温大学,支持量子研究

3月31日,Rigetti宣布向萨斯喀彻温大学出售了一台9量子比特的Novera™ QPU,该设备构成了其首个现场量子计算系统的基石。该系统将由quarnTA研究中心运营,并与合作伙伴的硬件和软件集成,用于量子实验。该部署支持在加拿大西部开展量子计算、材料和算法的实践研究与教育
来源:
https://investors.rigetti.com/news-releases/news-release-details/rigetti-announces-novera-qpu-sale-university-saskatchewan
IBM与苏黎世联邦理工宣布达成为期10年的合作,推动AI与量子算法发展

3月31日,IBM与苏黎世联邦理工学院宣布启动10年长期合作,聚焦AI与量子计算交叉领域的下一代基础算法研发。双方将围绕组合优化、动力学系统、线性代数与哈密顿模拟、复杂系统建模四大方向,构建融合经典、AI与量子的混合算法体系。IBM将支持ETH Zurich设立相关教授席位与人才培养项目,共同打造面向未来计算的算法底座与人才梯队。
来源:
Infleqtion发布支持量子精确时序解决方案,保障关键任务系统稳定性

4月1日,Infleqtion宣布推出首个支持量子的精确计时解决方案,该解决方案是公司与全球民用及军用设备制造商赛峰电子防务合作的一部分,旨在通过量子时钟技术,为电信、金融交易及国防行动等对时间同步要求极高的领域提供可靠性与稳定性。新方案包括Infleqtion的Tiqker™量子光学时钟,该时钟已与赛峰的White Rabbit和SecureSync®系统集成并验证。
来源:
https://infleqtion.com/infleqtion-delivers-quantum-precision-timing-for-mission-critical-systems/
Naoris Protocol启动主网,推出后量子层1区块链

4月1日,据QUANTUM INSIDER报道,Naoris Protocol已启动主网,推出了一个后量子层1区块链,旨在保护数字基础设施免受未来量子威胁。此次发布反映了“现在采集,后解密”风险日益紧迫,政府和标准机构加快采用后量子密码学的时间表。通过整合NIST对齐的密码学并验证超过1亿笔测试交易,该网络旨在解决现有区块链系统中无法追溯修复的长期漏洞。
来源:
https://thequantuminsider.com/2026/04/01/naoris-protocol-launches-mainnet-introducing-post-quantum-layer-1-blockchain/
ATON将为SH Suhyup Bank提供量子抗性密码方案,正式进军银行领域

4月2日,韩国安全科技公司亚顿(ATON)宣布,将为SH Suhyup Bank网上银行重建项目提供量子抗性密码(PQC)安全方案,这标志着该技术正式进入韩国银行业。此前亚顿已在证券等领域推广该方案,此次合作旨在应对未来量子计算对金融数据的安全威胁。此举不仅提升了银行系统的防护等级,也展示了量子加密技术在核心金融体系加速落地的趋势,具有显著的行业示范意义。
来源:
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/04/02/DVBRHFRALBDPBMRSV33TZHDLQU/
量子“数字孪生”解决纠错任务,加速实现可靠量子计算机的进程

4月2日,Quantum Elements公司、南加州大学(USC)、哈佛大学和亚马逊网络服务(AWS)研究人员展示了一种可扩展的方法,利用经典云计算在近实验尺度下模拟量子纠错,解决了构建可靠量子计算机时的关键瓶颈。该方法利用基于蒙特卡洛的数字孪生模型,模拟一个97量子比特的表面码系统,捕捉复杂且相关的错误模式,这些误差是简单模拟所忽略的。结果表明,更逼真的仿真有望改善纠错设计和软硬件协同开发,尽管在多个周期内建模完整系统并匹配特定器件仍需进一步工作。
来源:
https://aws.amazon.com/cn/blogs/quantum-computing/decoding-realistic-quantum-error-syndrome-with-quantum-elements-digital-twins/
QuiX Quantum首次展示了光子量子计算中阈值以下的误差缓解方法

4月2日,QuiX Quantum与NASA量子人工智能实验室、特温特大学和柏林自由大学合作,在光子量子计算机上演示了“阈值以下”误差缓解技术,实现了总误差的净减少,并满足了可扩展、容错系统所需的关键条件。该实验在QuiX Bia™云量子计算服务上进行,团队利用可编程的20模光子处理器,采用光子蒸馏技术,将光子不可区分性误差降低了2.2倍,尽管门噪声增加,整体净误差仍降低了1.2倍。结果表明,将该方法与量子纠错结合,可以减少硬件需求——有可能将每个逻辑量子比特的光源数量减少多达四倍——同时支持可扩展的光子量子计算。
来源:
https://www.quixquantum.com/news/quix-quantum-demonstrates-below-threshold-error-mitigation-in-photonic-quantum-computing-for-first-time
QuEra发布开源Tsim量子逻辑电路大规模仿真工具,用于纠错研究

4月2日,QuEra Computing宣布对其T-门模拟器(Tsim)进行了开源。这款基于GPU加速的量子电路模拟器首次使研究人员能够以量子纠错(QEC)开发所需的速度和规模来模拟非Clifford门操作,解决了量子纠错(QEC)协议开发中的技术空白。Tsim支持拥有80个或更多物理量子比特的量子电路,并优化以并行产生数百万个样本。性能基分显示,在NVIDIA GH200上运行时,模拟器可以约600纳秒的速度处理一个85量子比特电路,兼容STIM格式与API,集成至Bloqade生态。
来源:
https://www.quera.com/press-releases/quera-launches-open-source-package-to-simulate-logical-quantum-circuits-at-scale
Quip.Network宣布推出量子经典区块链测试网,D-wave为合作伙伴

4月2日,Postquant Labs宣布推出Quip.Network推出公共测试网,该平台是与D-Wave共同开发的量子-经典区块链技术,旨在探索将量子计算整合到分布式系统中。该测试网使超过13000名参与者能够使用D-Wave的退火量子计算机,结合经典CPU和GPU进行基于优化的挖矿实验。该平台旨在评估量子计算是否能在支持未来全球量子赋能分布式网络标准的同时提升区块链的安全性和能效。
来源:
https://www.prnewswire.com/news-releases/quipnetwork-launches-quantum-classical-blockchain-testnet-opens-doors-to-global-research-community-302732654.html
Quanscient与Haiqu发布新型量子算法,实现非线性流体仿真

4月2日,Quanscient与Haiqu宣布开发出一种新型量子算法,成功在IBM量子硬件上实现了复杂的非线性流体动力学仿真。该算法通过大幅减少量子比特需求和运算步骤,攻克了计算流体仿真资源消耗大的难题。这一突破为航空航天及汽车领域的工业级仿真提供了更高效的量子解决方案,标志着量子计算正加速向解决现实世界工程难题迈进。
来源:
https://quanscient.com/quanscient-news/quanscient-and-haiqu-announce-breakthrough-algorithm-for-scalable-computational-fluid-simulations-on-quantum-computers

新加坡国立大学等展示基于并行磁性隧道结的概率伊辛处理器

本研究展示基于自旋转移矩-磁性隧道结的可扩展并行概率处理器。该系统集成了144个微型自旋电子随机数生成器,通过创新的并行试验退火方案,实现了每秒1440万次的高速采样。实验证明,在解决全连接二次指派问题时,该处理器相比传统吉布斯采样实现了123倍的加速及98.3%的能耗削减,并在与CPU、GPU及D-Wave量子退火器的基准测试比对中,展现出在求解质量、速度和能效方面的显著优势。研究成果于3月30日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-026-71128-1
瑞典查尔姆斯理工大学提出SEEQST的高效表征新方法

本研究提出名为SEEQST的高效表征新方法。该方法通过将复杂的量子密度矩阵划分为多个互不相交的子集,实现了仅需两次单比特测量实验即可准确估算任意选定子集的矩阵元素。与传统方法相比,SEEQST大幅削减了重建完整量子态所需的实验次数,且其核心电路深度随比特数增加仅呈对数级增长,为大规模量子计算系统的状态验证与性能校准提供了一种极具扩展性的低成本方案。研究成果于3月30日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/hynl-kxl2
清华大学设计高表达能力与高可训练性的脉冲式量子机器学习模型

本研究探讨了脉冲式量子机器学习模型在追求硬件效率的同时,如何克服因动力学对称性可能导致的不可控性问题,通过提出涵盖系统初态、测量观测值以及底层动力学对称性李代数的关键设计要求,构建了一个能在模型“表达能力”与“可训练性”之间取得最佳平衡的综合框架,并得到了数值模拟的有力支撑。研究成果于3月30日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/gvj4-kqwd
Quantum Motion等实现耦合自旋量子比特的射频级联读出

本研究提出射频级联读出方法,利用交流电流共隧穿增强色散信号,实现35dB以上的信噪比提升与7.6μs的超短集成时间。在天然硅MOS量子点阵列中,完成单态-三重态读出与交换相互作用相干控制,去相时间达500ns,栅极品质因数超10。该成果突破了硅自旋量子比特读出的核心瓶颈,为可扩展、高保真的半导体量子计算提供了关键技术支撑。研究成果于3月30日发表于《Nature Electronics》(自然·电子学)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41928-026-01582-8
意大利卡利亚里大学等提出面向随机混合态的量子启发式分类

本研究将优良好测量(PGM)分类器拓展至混合态领域,提出量子启发式学习框架,在统计中立的两/三量子比特混合态系综上,实现乘积态、可分态与纠缠态的精准分类。该架构受量子态鉴别启发,具备可扩展性与物理可解释性,为混合态下的纠缠与可分性表征提供了高效工具。成果推动了量子机器学习在量子态表征中的应用,为大规模量子系统的验证与调控奠定基础。研究成果于3月30日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-44068-5
澳大利亚新南威尔士大学等研究硅基自旋高维量子比特图态方案

本研究针对在硅基自旋高维量子比特系统中生成任意图态的两类方案进行了对比分析。第一种方案基于单发射源生成线性图态,并利用非确定性的破坏性测量技术(融合操作)将其组合成环形或梯形等复杂资源态(多光子纠缠态)以执行计算;第二种方案则直接通过受控Z门耦合两个自旋发射源来生成同类资源态,从而规避了对融合操作的依赖。通过对两类方案在资源态产出效率、优缺点及架构可扩展性方面的评估,为构建高性能量子架构提供了参考依据。研究成果于3月31日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/dcvl-sdxq
清华大学交叉信息研究院等研制可扩展低开销的超导非局域耦合器

本研究实验研制出一种长度达厘米级、品质因子接近一百万的高性能在片耦合器。该装置让两个fluxonium量子比特在120纳秒内实现了高达99.37%的纠缠门保真度,且在无需额外干扰抵消的情况下,有效抑制了静态噪声。这种高保真、低串扰的非局域耦合器可作为构建二叉树型连通架构的基础单元,能够将原本随规模线性增长的比特通信距离,优化为随规模呈对数增长。这一突破显著提升了超导量子系统的算法执行效率,使其在电路连通性方面展现出极强的竞争优势。研究成果于3月31日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/kfy3-bwgr
浙江大学等梳理大规模集成光子量子计算的最新进展

集成量子光子芯片凭借可扩展性、稳定性与低成本优势,成为推动量子计算实用化的核心技术。本综述系统梳理了集成光子量子计算的最新进展:首先总结主流光子集成平台与核心组件,随后围绕NISQ时代与未来通用量子计算两大方向,梳理其量子计算应用场景,最后分析高性能片上量子计算的核心挑战,并展望集成量子网络的发展机遇。该综述为大规模集成光子量子计算的技术路线与工程化提供了全面的理论与实践参考。研究成果于3月31日发表于《npj Nanophotonics》(npj纳米光子学)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s44310-026-00114-8
法国巴黎城市大学等证明耦合传输线的约瑟夫森隧道结在低能下的精确对偶性

本研究从理论上证明,耦合有限长度传输线的约瑟夫森结,在低能下电荷偏置与磁通偏置构型的能带可通过参数对偶变换精确映射。无限长极限下,两种系统均退化为电阻分流约瑟夫森结,揭示了系统的内禀自对偶性与临界行为。该精确对偶性表述为复杂超导体-绝缘体相变研究提供了理论基础,为超导量子比特的设计与调控提供了新的理论支撑。研究成果于3月31日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/1k3s-m3b9
中国科学技术大学等研究基于可重构中性原子阵列的旋转表面码横向逻辑Clifford门

本研究基于可重构中性原子阵列,提出硬件高效方案:将四次横向逻辑S门嵌入单轮syndrome提取内,电路噪声下性能与量子存储器相当;同时优化H门实现,消除额外硬件需求。结合横向CNOT门,在旋转表面码上实现完整横向Clifford门集,为中性原子平台的容错量子计算提供了关键技术支撑,推动了大规模量子计算的工程化。研究成果于3月31日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/m7tq-9v3g
南方科技大学等研究基于结构光寻址的离子量子比特可扩展纠缠门

本研究提出基于结构光寻址的可扩展纠缠门方案,通过厄米-高斯光束阵列将离子比特选择性耦合至稀疏轴向运动模式,在6离子链中实现约0.97的贝尔态制备保真度,无需复杂脉冲整形。该方法大幅降低控制开销,同时保留可扩展性,为大规模离子阱量子计算的实用化提供了关键技术支撑。研究成果4月1日发表于《Science Advances》(科学进展)。
来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aec0392
中国科学院物理研究所等提出多模Purcell滤波器方案

本研究提出多模Purcell滤波器方案,利用共面波导谐振腔的基模与二阶模,分别实现量子比特复位与读出,无需额外组件。在倒装芯片架构中,实现220ns内残余激发低于1%的无条件复位,62ns内完成泄漏抑制,且本征Purcell保护维持了量子比特弛豫时间。该方案硬件高效、集成度高,为可扩展超导量子处理器的设计提供了关键技术支撑,开辟了谐振腔多模应用的新方向。研究成果于4月1日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/k398-k98j
澳大利亚新南威尔士大学等研究基于三次量子化的硅自旋qudit近确定性光子纠缠

本研究基于硅芯片中锑自旋qudit,利用三次量子化实现近确定性光子纠缠:通过锑的8个能级独立生成两模单光子态,在56个随机对中实现87.5%的贝尔态效率上限,无需非确定性纠缠门。该方案仅需经典通信,为硅基光子量子计算开辟了全新方向,为大规模光子量子计算与量子通信提供了关键技术支撑。研究成果于4月1日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/fzgd-6tlf
巴基斯坦空军大学等分析基于已知明文攻击的SPN结构分组密码量子密码

本研究针对经典对称加密算法(如AES)中常用的SPN结构,提出了一种高效的量子线路实现方案,重点以16位Mini-AES为例,首次完整实现了其量子算符的所有核心组件。研究团队在量子硬件受限的背景下,通过模拟噪声环境并应用Grover算法进行已知明文攻击,成功实现了密钥恢复,并凭经验验证了最优迭代次数。此外,该研究还发现并证实了Mini-AES中存在的“密钥聚集”现象,为未来在实际量子设备上实现轻量级加密算法的密码分析提供了重要参考。研究成果于4月1日发表于《npj Quantum Information》(npj量子信息)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41534-026-01218-x
俄罗斯量子中心等提出基于极性分子的可扩展Qudit量子处理器方案

本研究提出了一种基于极性分子旋转能级的可扩展Qudit量子处理器方案。研究团队利用光镊阵列技术克服了以往分子体系在大规模扩展上的难题,通过物理性地移动光镊并利用偶极-偶极相互作用来实现纠缠门操作。该研究不仅开发了将单/双比特映射至d=2到d=5维Qudit的编码方案以实现通用量子门集,还通过SrF和NaCs分子的实验参数证明,利用Qudit的额外能级可以显著简化多比特门分解,为利用现有实验平台构建大规模多能级量子信息处理系统提供了一条极具前景的路径。研究成果于4月2日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/tcqw-ll6v
瑞典查尔姆斯理工大学等研究非马尔可夫效应下旋转对称玻色码的性能

本研究关注由双稳态波动器产生的随机电报噪声对连续变量系统中玻色模式的影响。研究团队利用Breuer-Laine-Piilo轨迹距离度量方法,分析了旋转对称玻色码在非马尔可夫环境下的去相干表现,发现其非马尔可夫性随代码对称性的增加呈线性增长。研究进一步评估了RSB码在光子损失与RTN噪声共同作用下,在Knill纠错电路中,马尔可夫极限下码性能鲁棒,非马尔可夫regime中保真度随时间振荡但多数区间保持盈亏平衡以上;多涨落噪声下,RSB码性能仍保持有效。该成果为实际量子器件中连续变量量子计算的纠错方案设计提供了理论支撑。研究成果于4月2日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/xfv4-8dq7
西班牙巴塞罗那光子科学研究所等利用量子反作用进行时间序列处理

本研究提出了一种在量子存储池计算(QRC)框架下利用“量子测量反作用”来增强时间序列数据处理的新方法。研究表明,相比于会彻底改变系统状态的传统投影测量,通过优化间接测量的强度,可以有效平衡信息提取与系统扰动之间的关系。这种方法不仅显著提升了算法在处理复杂时间序列时的内存性能和执行效率,还优于目前主流的古典反馈协议,为未来量子信息处理协议的实验开发提供了实用的技术路径。研究成果于4月2日发表于《Physical Review X》(物理评论X)。
来源:
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/j7f9-hfsj
美国康奈尔大学等通过渐变技术实现的最优相干量子相位估计

本研究针对量子算法的核心基石——量子相位估计,提出了一种无需昂贵“相干中值”技术即可达到渐近最优查询复杂度的改良版本,即“渐变量子相位估计算法”。研究团队通过引入经典信号处理中的窗函数思想,不仅实现了算法成功率的显著提升,还找到了理论上的绝对最优渐变函数及其高效的量子电路实现方式。该成果在保持近乎最优性能的同时,大幅减少了对辅助比特和复杂排序网络的需求,为Shor算法等依赖QPE的相干量子计算流程提供了更高效、更实用的路径。研究成果于4月2日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/l5y6-6zxv
IBM Quantum通过规范化逻辑算子实现低开销容错量子计算

本研究提出了一种低开销的创新方法,通过将逻辑算子视为一种物理对称性并对其进行“规范化”处理,使其能由局部对称性的乘积来强制执行;该测量程序具有极高的灵活性,不仅能将比特开销降至与被测算子权重呈近线性关系,且能适配任意量子编码,为近期待实现的容错量子计算提供了一条更高效、更具可行性的技术路径。研究成果于4月2日发表于《Nature physics》(自然·物理)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41567-026-03220-8

丹麦科技大学等演示连续变量测量设备无关的量子认证

本研究首次实验演示了针对无限维玻色系统的测量设备无关(MDI)认证方案。该方案在仅需信任相干态准备、无需信任测量设备的前提下,成功实现了对连续变量(CV)纠缠及初级光学量子存储器运行性能的可靠认证。通过结合贝叶斯计量学技术与高斯量子光学的实用性,该工作显著提升了量子资源验证的安全性和效率,为量子通信和量子计算网络中的信任增强提供了核心技术支撑。研究成果于3月30日发表于《Physical Review X》(物理评论X)。
来源:
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/g92b-2kwg
中国科学技术大学研究基于缝合绝热脉冲的宽带能级填充转移

本研究提出通过“缝合”绝热控制脉冲的方案,每个脉冲覆盖特定的频率区间,并通过使相邻脉冲具有相反的啁啾方向进行衔接。以广泛使用的双曲正切/割线脉冲为例,该方案证明了即便在绝热性失效的缝合点,依然能维持高保真度并实现快速、稳健的能级转移。该技术的转移带宽随缝合脉冲数量线性增加,且可通过单台激光器利用时间复用技术实现,在给定带宽下显著缩短了操作时间,从而有助于抑制退相干效应并实现按需读取。这一方案大幅提升了多模量子存储的容量,为构建实用化量子网络提供了新途径。研究成果于3月31日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/krfv-2djx
北京量子院等演示面向长距离量子网络的光纤集成量子频率转换

本研究演示了一种低噪声、高信噪比紧凑型光纤集成QFC系统,将637.2nm光子下转换至1588.3nm通信波段,实现9%的转换效率与154Hz的超低泵诱导噪声。在NV中心自旋与通信光子纠缠分发中,该系统在100km传输距离下保持超过52%的保真度。成果突破了量子通信波长适配难题,为可扩展的长距离量子网络提供了关键光接口技术。研究成果于3月31日发表于《npj Quantum Information》(npj量子信息)。
来源:

沙特阿拉伯IMSIU通过设计环境优化量子计量精度

本研究利用法布里-珀罗腔设计结构化频率环境,调控单光子偏振系统的纯退相位动力学,通过量子费舍尔信息(QFI)量化参数估计精度。特定倾角下系统展现显著非马尔可夫行为,QFI 出现振荡复苏,实现精度增强;更窄谱宽与更小折射率差可延长高QFI周期,进一步提升精度。冯・诺依曼熵分析验证了量子纯度的同步振荡。该成果为通过环境工程突破量子计量精度极限提供了新策略,支撑高精度量子传感技术发展。研究成果于3月30日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
加拿大舍布鲁克大学等利用稳定的GKP态进行位移量子传感

本研究展示了如何利用近期开发的GKP态稳定协议来实现双正交位移传感。该方案的测量灵敏度接近多变量量子克拉玛-罗界,且得益于GKP态的稳定特性,该传感器具备反作用规避能力,能够无需重置地持续运行,极具捕捉巡回信号的潜力。数值模拟进一步证明,即使在真实噪声环境下,该协议也能无条件地突破位移传感的经典高斯限制,为力学传感、波形估计及量子信道学习提供了基于玻色系统库工程的新路径。研究成果于4月1日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/qmss-lc5x

北京大学等研究基于拓扑量子场论与可逆子代数的Clifford量子自动机

本研究基于拓扑量子场论与可逆子代数,提出Clifford QCA的通用构造方法,在所有允许维度下实现Z2与Zp Clifford QCA,与代数L-理论分类完全吻合。该方法突破立方格点限制,支持任意格点元定义,并建立维度周期性规律,3维QCA与边界代数等价性验证了框架的普适性。该成果为Clifford QCA的格点实现与场论关联提供了统一理论,推动了量子计算与拓扑场论的交叉发展。研究成果于3月31日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
美国宾夕法尼亚州立大学等观测库珀对密度调制态

本研究通过分子束外延技术,将单层拓扑绝缘体堆叠在数层厚的反铁磁体薄膜上。利用两种材料晶格对称性的天然差异(六角晶格与方晶格),成功构筑出了莫尔超晶格结构。实验通过扫描隧道显微镜在真实空间内直接观测到了库珀对密度调制态,并证实其空间周期性与莫尔条纹完全吻合。该工作不仅证明了可以通过莫尔工程精确诱导和调控超导序参数的空间分布,还为在异质结构中人工设计新型量子物态开辟了全新的材料生长路径。研究成果于4月1日发表于《Nature》(自然)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10325-w
瑞士巴塞尔大学等提出输入-输出理论的路径积分方法

本研究提出了一种基于Schwinger-Keldysh路径积分形式的量子输入-输出理论新方法,旨在通过引入非平衡态量子场论的成熟工具箱,直接获取输出场的全统计特性(如一阶和二阶相干函数)。该框架不仅为非线性量子系统的处理提供了统一的微扰计算路径,还通过对有限温度下Kerr非线性振荡器 的案例分析,揭示了输出光挤压效应导致反射率降低的新物理机制,而非传统的量子比特光子泄漏。研究成果于4月2日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/tds9-2tyz

Aws Albarghouthi开发出编程优先量子计算教学法

3月31日,以编程为先的量子计算教学方法正逐渐受到关注,旨在通过优先学习编码概念而非高级数学,使该领域更易接近。该方法由Aws Albarghouthi开发,通过熟悉的编程框架介绍量子概念,随后转向线性代数。在威斯康星大学麦迪逊分校和路易斯安那州立大学等大学的早期课堂应用表明,学生可以在不要求高级数学背景的情况下更有效地参与量子计算概念。
来源:
https://cdis.wisc.edu/opening-the-door-to-quantum-computing/


3月30日,英国综合量子网络中心(IQN Hub)宣布启动“光学量子通信卫星平台”(SPOQC)任务,旨在通过空间技术提升英国在量子通信领域的国际地位。该项目由赫瑞瓦特大学等机构合作研发,通过发射低轨卫星测试先进的光学量子密钥分发技术,致力于解决地面光纤传输的距离限制,为未来构建覆盖全球的超高安全性量子互联网奠定技术基础。
来源:
https://www.hw.ac.uk/news/2026/space-mission-launch-advances-uk-standing-in-quantum-communications
萨斯喀彻温大学宣布部署加拿大首台大学自主全栈量子计算机

3月31日,萨斯喀彻温大学宣布引入加拿大首台由大学完全拥有并运行的全栈量子计算机。该设备由量子拓扑及其应用中心(quanTA)负责运营,获得了联邦与省政府及相关机构的资金支持。此举标志着加国学术界在量子计算硬件自主化上的重大突破,将为生物医学、材料科学等前沿研究提供强大的算力支撑,并助力国家量子战略的实施。
来源:
https://betakit.com/canadas-first-full-stack-university-owned-quantum-computer-comes-to-usask/
Vegacomp与QURECA达成战略合作,共促罗马尼亚量子技术发展

3月31日,罗马尼亚Vegacomp Consulting与全球量子培训领军者QURECA于签署战略合作伙伴协议。双方将围绕量子教育、专业咨询及人才培养展开深度合作,旨在建立罗马尼亚量子技术生态系统,弥补当地量子技能缺口。此举不仅将为该国电信及各行业培养高素质的量子技术人才,更将推动罗马尼亚在全球量子竞赛中占据一席之地。
来源:
https://www.qureca.com/vegacomp-consulting-and-qureca-announce-strategic-partnership-to-advance-quantum-education-and-technologies-in-romania/
BTQ任命英特尔实验室资深专家Ro Cammarota博士,强化量子安全硬件研发

4月1日,据AD HOC NEWS,BTQ Technologies宣布任命曾就职于英特尔实验室与高通的资深专家Ro Cammarota博士加盟技术领导层。Cammarota博士拥有超20年的密码学与集成电路设计经验,曾深度参与DARPA的DPRIVE项目。他将负责领导BTQ专有的QCIM硬件平台研发,旨在将理论密码学成果转化为商业化的硅解决方案,并拓展全球合作伙伴网络,以应对量子计算带来的安全挑战。
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