周报 | 英伟达再发力,推出容错量子计算编排层CUDA-Q Logical;美国普林斯顿大学实现中性原子量子比特阵列快速连续且相干的原子重载...



NVIDIA扩展开源CUDA-Q平台,推出容错量子计算编排层CUDA-Q Logical

9月14日,NVIDIA宣布扩展开源CUDA-Q平台,推出CUDA-Q Logical,用于设计和测试容错量子计算机应用。根据NVIDIA披露的信息,Iceberg Quantum利用该平台对1000个逻辑量子比特进行了建模,对应约15万个物理量子比特;美国费米实验室将评估容错系统设计所需时间由约5个月缩短至3周,美国桑迪亚国家实验室则通过CUDA-Q提供QUOPS基准测试工具。
来源:
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-expands-open-source-cuda-q-platform-for-fault-tolerant-quantum-computing
美国普林斯顿大学实现中性原子量子比特阵列快速连续且相干的原子重载

本研究针对深量子电路中原子丢失这一瓶颈,利用亚稳态¹⁷¹Yb量子比特实现了快速、连续的原子重载。计算区旁的持续装载原子库可通过光镊按需每秒提取最多500个原子,在包含单原子制备、无损成像和初始化的条件下,可每秒初始化30个随机填充的量子比特阵列。补装过程不扰动已有的亚稳态量子比特,为实现不限电路深度的快速全容错量子计算奠定基础。研究成果于9月17日发表于《Science》(科学)。
来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz9952

美国国家科学基金会启动2000万美元试点项目,加速深度技术商业化

9月14日,美国国家科学基金会(NSF)宣布投资2000万美元,支持由美国中佛罗里达大学(UCF)牵头的两年期试点项目,推动联邦资助的深度技术研究向商业化转化。项目将面向开展深度技术创业的小型企业提供商业化资金、专家指导和投资者对接支持。NSF与UCF还将对试点成效进行评估,总结帮助深度科技企业将联邦资助研究转化为商业产品和服务的有效模式。
来源:
https://www.nsf.gov/news/nsf-launches-20m-pilot-accelerate-commercialization
美国能源部启动2.15亿美元容错量子计算竞赛,加速容错量子计算机开发

9月17日,美国能源部宣布Quantum Genesis Q竞赛,计划投入最高2.15亿美元,旨在展示世界上首批容错且具科学相关性的量子计算机(SRQC)。申请者被邀请通过申请请求(RFA)提交方案,部署拥有至少100个逻辑量子比特、能够执行数亿次容错操作和科学演示程序的量子计算机。首阶段提供单项最高150万美元,后续为达到100、150及200逻辑量子比特的团队设置奖励池。
来源:

图灵量子发布TuringQ Gen3大规模芯片级可扩展光量子计算机

9月12日,在2026浦江创新论坛成果发布会科产融合生态研讨专场,图灵量子正式发布TuringQ Gen3大规模芯片级可扩展光量子计算机。TuringQ Gen3面向光量子计算规模化、芯片化和工程化方向,基于高速可编程薄膜铌酸锂光量子芯片,集成量子光源、可编程光量子处理芯片、单光子探测及量子-经典异构计算等核心模块,构建起全芯片化、模块化、可扩展的整机架构与全栈软硬件体系。
来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/OI6UM7vB1vOZq53Aw9dnMw
Quantum Machines通过NVIDIA NVQLink演示端到端CUDA-Q程序实时执行

9月13日,Quantum Machines演示了通过NVIDIA NVQLink,在物理量子处理单元(QPU)、经典GPU和脉冲处理单元(PPU)控制器上实时端到端执行NVIDIA CUDA-Q程序。该演示建立了一种统一的混合控制架构,CUDA-Q编写的应用程序可以动态地在CPU、GPU和QPU层之间编译和路由,无需手动低层脉冲编排。通过将NVQLink直接集成到量子机编排平台,测量遥测数据从量子比特读出电子设备传输到GPU经典节点,并在微秒延迟窗口内返回PPU,满足实时量子纠错(QEC)反馈环和混合变分算法的核心运行需求。
来源:
https://www.quantum-machines.co/press-release/quantum-machines-nvidia-nvqlink-cuda/
桑迪亚国家实验室牵头推出QUOPS框架,基准测试物理与逻辑量子性能

9月14日,桑迪亚国家实验室(Sandia)牵头推出QUOPS。QUOPS是一个架构无关的基准测试框架,旨在衡量物理和逻辑量子比特平台上的集成量子计算机性能,解决传统组件级指标如原始量子比特数量或隔离栅极保真度的限制。基准测试给出两个系统指标:Q(QUOPS评分),衡量落在实用导向区域内、通过成功阈值的最大基准电路规模(规模定义为2×宽度×深度);Ω(QUOPS率),衡量在考虑错误缓解或后选拔采样开销的前提下,以每秒执行操作计的净操作吞吐量。
来源:
https://www.sandia.gov/research/computing-collaborations/
Quantum Motion将硅自旋架构与NVIDIA CUDA-Q Logical集成,实现容错编译

9月14日,Quantum Motion宣布将其软件流水线与NVIDIA CUDA-Q Logical集成。该集成自动化了量子纠错感知编译,将高级逻辑算法原语转换为直接映射到Quantum Motion硅自旋QPU拓扑的硬件级指令。该编译架构模拟了Quantum Motion的环形流水线架构,该结构依赖电子穿梭——即单个电子自旋在硅基底上的物理平移——来连接处理节点,而无需密集的物理布线互连。
来源:
https://quantummotion.com/automating-fault-tolerant-compilation-for-quantum-motions-silicon-spin-architectures-using-nvidia-cuda-q-logical/
Iceberg Quantum与Diraq利用NVIDIA CUDA-Q Logical验证Pinnacle qLDPC架构

9月14日,Iceberg Quantum和Diraq在Diraq自旋量子比特硬件上演示了Iceberg的Pinnacle qLDPC架构,并使用NVIDIA CUDA-Q Logical。两家公司报告称,Pinnacle在Diraq平台上可利用150000个物理量子比特,同时保持其预期的逻辑性能优势。该工作包括硬件映射、穿梭感知噪声模拟以及使用CUDA-Q Logical的逻辑原语端到端编译。
来源:
https://www.diraq.com/newsdesk/iceberg-quantum-and-diraq-confirm-pinnacles-logical-advantage-for-spin-qubits-using-nvidia-cuda-q-logical
QC Design将Plaquette与NVIDIA CUDA-Q Logical集成,实现硬件QEC仿真

9月14日,QC Design将其Plaquette设计自动化平台与NVIDIA CUDA-Q Logical集成,实现晶格手术及其他容错量子协议的硬件真实仿真。该集成结合CUDA-Q Logical的逻辑工作负载和QEC架构层,以及Plaquette的设备特定噪声模型,用于评估物理硬件错误下的逻辑协议。在初步仿真中,QC Design发现,2量子比特门的0.2%泄漏率使表面编码逻辑量子比特之间的晶格手术CX门电路噪声阈值降低约60%。
来源:
https://www.qc.design/news/nvidia-cuda-q-logical
Anyon Computing发布基于NVQLink的量子控制系统,形成超级计算架构

9月14日,Anyon Computing发布基于NVIDIA NVQLink的开源实时量子控制系统,将QPU控制集群与GPU和CPU计算节点作为协处理器集成,形成共享的超级计算架构。该系统运行CUDA-Q、OpenQASM和QIR,设计支持微秒级量子-经典循环,适用于量子纠错、校准、读出分类和混合机器学习等工作负载。Anyon表示,该控制系统几乎完全由自主AI智能体开发,并通过仿真和硬件在环测试验证后正式发布。
来源:
https://www.anyoncomputing.com/post/anyon-open-quantum-control-system-nvidia-nvqlink
IQM采用NVIDIA CUDA-Q Logical框架,推进开放架构容错系统基准测试

9月14日,IQM Quantum Computers采用NVIDIA CUDA-Q Logical作为其全栈硬件环境中的主要逻辑编排层。该集成将CUDA-Q的开源容错编译栈与IQM本地Halocene量子纠错产品线连接起来,将高级逻辑算法基准测试与厂商专有控制软件及低级FPGA固件解耦。通过在CUDA-Q Logical中标准化高级逻辑电路描述,编译层允许从高速qLDPC代码到平面曲面码等QEC算法工作负载被编译、基准测试并在异构物理后端执行,而无需改变底层操作指标。
来源:
https://iqm.tech/blog/fault-tolerant-quantum-computing-escapes-the-black-box/
量域芯创获数千万元天使轮融资,加速开发全栈式低温测控平台

9月14日消息,杭州量域芯创科技有限公司(“量域芯创”)近日完成数千万元天使轮融资,本轮由金雨茂物领投,杭州高新投、藕舫天使、国信通联、海南高第等机构跟投。资金将主要用于大冷量低振动湿法稀释制冷机、低温测控芯片及低温柔性带状线缆三大核心产品的研发与迭代。量域芯创的核心思路是开发一套全栈式低温测控平台,替代目前主流的室温测控架构,该平台由大冷量低振动湿法稀释制冷机、低温测控芯片和低温柔性带状线缆三类产品构成。
来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/32OTqV87fwGeCwehi5o3jg
Quandela与NVIDIA发布技术白皮书,集成光子QPU与NVIDIA基础设施

9月14日,Quandela与NVIDIA发布技术白皮书,提出将Quandela光子量子处理器(QPU)集成到现有人工智能和高性能计算基础设施中的架构。该框架结合CPU、GPU和QPU,并利用NVIDIA CUDA-Q、cuQuantum和NVQLink支持量子算法开发、GPU仿真及低延迟QPU集成。双方提出由访问、集成与发现到规模扩展的三阶段路径,以支持组织逐步识别和部署具有潜在价值的量子计算工作负载。
来源:
https://www.quandela.com/about-us/newsroom/qpu-integration-nvidia-nvqlink/
Photonic发布VANGUARD项目,拟建设5亿加元半导体制造设施

9月14日,Photonic Inc.发布VANGUARD项目,提出建设以Photonic为核心的加拿大多租户半导体制造工厂,预计投资规模最高达5亿加元。该设施计划面向量子计算、人工智能、航空航天、国防、先进传感及半导体封装等领域的商业和政府客户提供制造服务。项目已被纳入加拿大投资峰会相关项目说明材料,目标是扩大加拿大本土制造能力、增强供应链韧性并创造技术岗位。
来源:
https://photonic.com/news/photonic-inc-unveils-project-vanguard/
BlueQubit启动Quantum Flywheel资助项目,提供异构算力与量子研发支持

9月14日,BlueQubit开放总额15万美元的Quantum Flywheel资助项目申请。该项目获得IBM、AWS和NVIDIA加速计算能力支持,为期三个月,将向入选研究团队提供QPU、CPU和GPU计算资源、前沿人工智能模型以及BlueQubit量子开发环境。项目重点征集量子算法、经典模拟量子优势主张以及人工智能辅助量子纠错等方向的研究提案。
来源:
https://www.bluequbit.io/blog/bluequbit-quantum-flywheel-aws-nvidia
Infleqtion将qLDPC与NVIDIA CUDA-Q Logical集成,推进量子纠错研究

9月14日,Infleqtion宣布将其开源qLDPC库与NVIDIA CUDA-Q Logical集成,用于面向容错量子计算的量子纠错研究。利用CUDA-Q Logical早期访问版本,Infleqtion研究人员构建并验证了约6个物理数据量子比特的高速纠错码,并进一步加入综合征提取、中性原子噪声建模和解码器基准测试,将工作流程扩展至其可重构中性原子架构。
来源:
https://infleqtion.com/infleqtion-advances-fault-tolerant-quantum-computing-software-with-nvidia-cuda-q-logical/
Qedma宣布将QESEM软件与NVIDIA CUDA-Q平台集成,支持Quantinuum硬件

9月14日,Qedma宣布将其QESEM量子错误缓解软件集成至NVIDIA CUDA-Q平台,目前支持Quantinuum硬件。该集成使CUDA-Q用户能够在现有量子工作流中直接应用QESEM错误缓解功能,无需改变原有编程接口。Qedma表示,该方案旨在帮助研究人员在现有量子硬件上运行规模更大的量子工作负载,并提高计算结果精度。
来源:
https://www.qedma.com/news/qedma-nvidia-cuda-q-integration/
Phasecraft与NVIDIA合作,利用加速计算开发量子计算应用

9月14日,Phasecraft与NVIDIA合作,将硬件自适应量子算法与NVIDIA加速计算结合,用于开发容错量子计算应用。在Wellcome Leap Q4Bio项目下,团队在13个分子系统中完成超过3000次VQE分子模拟,并据披露实现较此前结果最高约15倍的模拟速度提升。相关工作利用NVIDIA Hopper硬件和cuQuantum,在4至32量子比特系统上开展VQE仿真,为量子增强分子建模和药物发现研究生成数据。
来源:
https://www.phasecraft.io/journal/journal/phasecraft-utilizes-accelerated-computing-to-develop-quantum-computing-applications-for-real-world-impact?trk=public_post_comment-text
QCi与HBKU签署三年量子技术合作协议,围绕量子三大领域展开合作

9月14日,Quantum Computing Inc.(QCi)宣布与卡塔尔哈马德·本·哈利法大学(HBKU)签署为期三年的框架协议,围绕量子计算、量子传感和量子通信开展合作。协议将支持双方开展联合学术研究、高管教育项目、行业项目、应用开发及联合市场推广,并共同开发面向现实需求的量子技术解决方案,同时推动卡塔尔量子人才与产业能力建设。
来源:
https://quantumcomputinginc.com/news/press-releases/2026/quantum-computing-inc.-expands-global-quantum-adoption-through-new-hamad-bin-khalifa-university-framework-agreement
Emergence Quantum宣布与AirTrunk合作,推进下一代低温数据中心

9月15日,澳大利亚Emergence Quantum宣布与澳大利亚超大规模数据中心企业AirTrunk合作,探索将低温冷却和量子计算能力引入下一代数据中心。双方将结合低温计算、热工程、量子技术、数据中心架构及技术经济模型等能力,验证低温数据中心的性能潜力。该合作也是AirTrunk构建面向量子计算的数据中心基础设施计划的一部分,旨在研究将低温冷却能力嵌入数据中心园区整体架构。
来源:
https://emergencequantum.com/news/emergence-quantum-airtrunk-partner-to-advance-next-gen-cryogenic-data-centres
Q*Bird转型为Falqon® Systems,构建量子安全网络基础设施

9月15日,Q*Bird宣布以Falqon® Systems作为新的企业形象,所有权、领导层、客户关系和技术路线图保持不变。Falqon® Systems围绕量子安全网络(QSN)定位产品组合,结合MDI-QKD、密钥管理和网络编排,以实现网络规模部署。这家总部位于代尔夫特的公司表示,其由欧洲设计和制造的基础设施目前支持在六个欧洲国家部署,旨在支持未来的量子网络应用。
来源:
https://www.falqonsystems.com/resources/qbird-becomes-falqon-systems-building-the-infrastructure-for-quantum-secure-networks-qsn/
甲骨文发布Java 27,加强后量子加密支持

9月15日,甲骨文发布Java 27,新增性能、安全和开发者功能,包括为TLS 1.3实现后量子混合密钥交换。JEP 527增加后量子混合密钥交换,JEP 538增加PEM编码支持,JEP 536则为Java飞行记录器添加进程中的数据编辑。甲骨文还通过Project Valhalla预览JDK 28,并发布针对Helidon 27、JavaFX 27和Oracle Jipher 20的对齐更新,后者增加ML-KEM和ML-DSA支持。
来源:
https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-releases-java-27-and-strengthens-post-quantum-cryptography-support-2026-09-15/
ParityQC发布Parity Twine优化器,面向复杂量子优化问题

9月15日,ParityQC通过IBM Qiskit功能目录推出Parity Twine优化器产品,向IBM Quantum Network会员提供30天免费试用。优化器采用ParityQC的奇偶校验绳编译技术,以减少门数、电路深度和双量子比特门开销,从而解决量子优化问题。该硬件无关编译器支持不同QPU拓扑结构,包括IBM Heron的重十六进制和IBM Nighthawk的方格结构,旨在在当前量子硬件上运行更大的优化问题。
来源:
https://parityqc.com/parityqc-launches-the-parity-twine-optimizer
三菱电机投资OptQC,支持光学量子计算硬件发展

9月15日,三菱电机ME创新基金投资日本初创公司OptQC,这是该基金的第16项投资。OptQC基于东京大学古泽实验室开发的技术,开发一种光学量子计算机架构,旨在随着量子比特数量增加限制系统规模的增长。三菱电机计划利用此次投资深入了解光学量子硬件、元件、客户和市场趋势,同时探索现有量子技术和工业专长的应用。
来源:
https://us.mitsubishielectric.com/en/pr/global/2026/0915_bi/
东洋公司采购第二套IQM系统,建设双QPU测试平台

9月15日,东洋株式会社通过购买IQM Quantum Computers的IQM Spark扩大其量子硬件布局。此次收购是在东洋此前订购20量子比特IQM Radiance处理器之后进行的。两套系统均计划于2026年底交付,预计于2027年初全面投入运行。东洋将利用量子基础设施开展量子项目,同时扩大日本更广泛量子生态系统的访问。此举直接支持日本国家量子战略,目标为到2030年实现1000万国内量子用户和50万亿元日元的量子经济价值。
来源:
https://iqm.tech/press-releases/toyo-corporation-opens-its-quantum-computers-to-japans-ecosystem/
富士通发布开源OpenQARP,加速量子应用开发

9月15日,富士通发布Open Quantum Application Research Package(OpenQARP),提供100多个可组合软件组件及自主研发量子算法,兼容富士通HPC量子模拟器和NVIDIA CUDA-Q。此前测试版已向80多家机构开放,正式开源有望减少量子应用原型开发中的重复实现工作。通过公开发布包含富士通开发算法的软件,该公司旨在加速量子软件的实际应用。
来源:
https://global.fujitsu/en-global/pr/news/2026/09/15-01
IBM研究人员结合量子误差检测与缓解技术,将采样需求降低63倍

9月15日,IBM研究人员将量子误差检测与误差缓解结合,在一项实验中,与单纯缓解相比,估计的采样开销降低了多达63倍。该方法使用错误检测检查来丢弃可识别错误的运行,然后对逃避检测的错误应用概率错误消除。结果表明,逻辑量子比特到来后,误差缓解可能继续支持量子计算。
来源:
https://www.ibm.com/quantum/blog/qec-continuum
Anderon完成10亿美元协议,支持量子晶圆制造研发

9月16日,Anderon是IBM旗下公司,已与美国商务部达成一项价值10亿美元的《芯片与科学法案》资助,以支持量子晶圆制造的研发。这家总部位于纽约奥尔巴尼的公司运营着一家300毫米纯量子晶圆代工厂,并获得了IBM额外10亿美元的投资支持。Anderon已开始在该设施运行首批量子晶圆,目前生产重点为超导量子比特阵列、量子输入/输出信号和读出组件。
来源:
https://newsroom.ibm.com/2026-09-16-anderon,-an-ibm-company,-finalizes-agreement-with-the-u-s-department-of-commerce-for-a-1-billion-chips-award-to-accelerate-r-d-for-u-s-based-pure-play-quantum-foundry
Quobly演示300毫米硅芯片上的关键量子操作,推动大规模量子计算发展

9月16日,Quobly在单一QSOI®芯片上展示了量子比特读出、单量子比特门和双量子比特门,这些芯片通过意法微电子的商业300毫米FD-SOI制造工艺制造。结果初步验证了Quobly技术转移至工业半导体制造环境及其可重复量子处理器制造方法。Quobly利用这些成果推进其Alloy量子计算机路线图,Alloy Pioneer计划于2026年底实现云访问,长期目标为2032年实现一百万个量子比特。
来源:
https://www.quobly.io/press-releases/quobly-demonstrates-key-quantum-operations-on-single-industrial-silicon-chip-advancing-toward-large-scale-quantum-computing/
Matter Venture Partners获4.5亿美元资金,支持量子计算等硬科技初创企业

9月16日,Matter Venture Partners宣布已完成其第二只基金,金额为4.5亿美元,用于支持半导体、机器人、人工智能基础设施、量子计算和先进制造等领域的早期硬科技初创企业。该基金继Matter于2023年启动之后,将依靠包括ASML、台积电、广达计算机、日都电气和日本开发银行在内的战略有限合伙人网络。Matter的投资组合包括从事机器人、人工智能数据中心基础设施、芯片设计、物理人工智能和低功耗处理器的初创企业,多家投资组合公司宣布重大融资、商业或退出里程碑。
来源:
https://www.businesswire.com/news/home/20260916596355/en/Matter-Venture-Partners-Closes-%24450-Million-Fund-II
OQC和Trust Base Study合作,共同绘制金融领域量子优势的路径

9月16日,OQC与Trust Base Study发现,在金融领域实现量子优势的进展将依赖于强有力的经典比较、混合工作流程以及涵盖完整定价和风险流程的评估。经典物理学基础的神经网络在测试方法中提供了准确性、速度和灵活性的最佳平衡,而混合量子模型尽管在某些测量上取得了有希望的结果,但速度仍然较慢。OQC报告称,未来的收益将依赖于硬件改进、资源需求降低以及量子方法,这些方法能够在真实市场条件下实现价格稳定、敏感性和风险计算。
来源:
https://oqc.tech/resources/quantum-finance-beyond-the-benchmark
IonQ和Synopsys报告工程仿真流程最高加速14.6%

9月17日,IonQ和Synopsys报告称,在多个工业工程模型中,量子增强的仿真工作流可将运行时间缩短多达14.6%。该研究将量子算法集成到Synopsys的Ansys LS-DYNA软件中,并通过最多150个量子比特的模拟测试了多达3500万个数据点的网格模型。该工作在IonQ的36量子比特Forte系统上进行了物理验证,并在2026年IEEE量子周上获得了第一名最佳论文奖。
来源:
https://investors.ionq.com/news/news-details/2026/IonQ-Demonstrates-Computer-Aided-Engineering-Workload-Acceleration-by-up-to-14-6-with-Quantum-Technology/default.aspx
NLM Photonics与LIGENTEC合作,制造首批氮化硅有机混合调制器

9月17日,NLM Photonics和LIGENTEC在LIGENTEC的商业光子学平台上生产了概念验证的氮化硅有机杂交(NOH)调制器。这些设备结合了LIGENTEC的氮化硅平台与NLM的有机电光材料,支持超越传统硅光子波长的有源光子学。NLM及其合作伙伴正在优化该技术,以备量子光子学和传感应用及未来商业NOH设备的潜在应用。
来源:
https://www.einpresswire.com/article/942878253/nlm-photonics-and-ligentec-build-the-first-silicon-nitride-organic-hybrid-modulators-on-a-commercial-platform
Quantum X Labs启动Quantum Q安全项目,利用量子特性实现下一代安全

9月17日,Quantum X Labs宣布推出以三大网络安全维度为核心的Quantum Q安全项目:检测、加密和验证。公司表示,这些程序利用量子属性进行威胁检测、信息保护以及身份验证、完整性和所有权验证。Quantum X Labs表示,这些技术仍处于研究、验证和知识产权开发的不同阶段,可能需要进一步测试才能商业化。
来源:
https://investor.quantumxlabs.xyz/pressreleases/detail/520b2178-f08b-44b9-b432-f019040b17cc
Sectigo推出Sectigo Quantum™,加速企业PQC准备

9月17日,Sectigo宣布推出Sectigo Quantum Ready™,这是一款用于识别资产、依赖关系及后量子密码学(PQC)暴露的密码学发现和量子准备解决方案。该解决方案创建密码材料清单,并根据业务关键性、数据敏感性、依赖性和迁移复杂性评估风险。分隔Quantum Ready™是Sectigo量子安全态势管理方法的一部分,同时还具备用于管理加密变更的证书生命周期管理功能。
来源:
https://www.businesswire.com/news/home/20260917163605/en/Sectigo-Introduces-Sectigo-Quantum-Ready-to-Help-Enterprises-Discover-Cryptographic-Assets-Prioritize-Quantum-Risk-and-Accelerate-Crypto-Agility
USA Rare Earth,Pasqal和Riven合作探索量子机器学习,用于稀土分离

9月17日,USA Rare Earth,Pasqal和Riven Systems合作探索量子机器学习,以发现可能改善稀土分离工艺的分子。Riven的自动化实验室将生成关于提取剂选择性的实验数据,而Pasqal则将利用实验室数据将量子机器学习模型与经典模型进行基准测试。该项目将重点关注美国稀土公司计划中的原料,包括来自圆顶矿的材料、混合稀土碳酸盐和回收磁铁制造短岩。
来源:
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/17/3363836/0/en/usa-rare-earth-pasqal-and-riven-systems-partner-to-advance-next-generation-technologies-for-critical-mineral-production.html
Riverlane在马里兰州设立美国总部,加速量子计算创新

9月17日,Riverlane计划在马里兰州发现区(靠近马里兰大学)设立其美国总部和量子纠错研究中心。该设施将提供办公和实验室空间,用于研究合作、客户互动和业务发展,扩大Riverlane在波士顿的美国现有业务。Riverlane还将与马里兰大学合作开展研究、学生奖学金、教学、指导和劳动力发展。
来源:
https://www.riverlane.com/press-release/riverlane-establishes-u-s-headquarters-in-maryland
Alice&Bob与CEA合作,加速量子高性能计算集成和工业应用场景

9月17日,Alice&Bob以及France的CEA将将容错量子软件集成到混合量子-高性能计算系统中,并探索凝聚态物理的早期应用。合作伙伴将Alice&Bob的软件栈与CEA的Qaptiva平台连接起来,支持通过现有高性能计算基础设施访问公司的量子系统。联合研究项目将开发多体物理问题的算法,这些算法可在2030年前后运行于早期容错量子计算机上。
来源:
https://alice-bob.com/newsroom/alice-bob-cea-software-stack/
IQM宣布与埃尔多拉多研究所合作,将部署首台量子计算机

9月17日,IQM宣布与埃尔多拉多研究所达成采购协议,计划在南美部署首台量子计算机。IQM Spark量子计算机将于2027年第一季度安装在位于圣保罗西北约100公里的埃尔多拉多坎皮纳斯总部,为研究人员、工程师、大学和行业合作伙伴提供直接访问量子计算机的机会。协议还包括远程访问IQM在欧洲的54量比特云系统,使巴西团队能够在自有硬件上开发应用,并在遇到问题时转向更大规模的量子工作负载。
来源:
https://iqm.tech/press-releases/iqm-to-deliver-its-first-quantum-computer-in-south-america-to-brazils-eldorado-research-institute/
弧光量子完成超亿元战略融资,由中国移动链长基金投资

9月17日,北京中科弧光量子软件技术有限公司近期已完成超亿元战略融资,投资方为中国移动链长基金。本轮资金将主要用于量子+AI融合研发、高端人才引进,以及分布式芯片、新测控架构等方向的联合研发。
来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/vIVQl5ibbvR0_orgLuPhIg
国光量子推出新一代量子密钥密管密服系统

9月17日,近日,国光量子发布新一代量子密钥密管密服系统——GGQMS量子密钥密管密服系统。该系统可统一接入管理多型号QKD设备,覆盖设备实时监控、量子密钥全生命周期管理能力,率先实现了QKD物理密钥安全+PQC抗量子算法安全的全域、全流程、全场景深度融合,构建“物理筑基+算法加固”的双重量子安全新范式。
来源:

美国宾夕法尼亚大学实现室温量子寄存器单门并行多体纠缠

本研究针对固态量子寄存器中多比特纠缠制备速度慢、串扰误差大的问题,在室温金刚石氮—空位中心平台上实现并行多比特纠缠门。研究团队利用单一动态去耦序列,同时操控电子自旋与多个弱耦合碳-13核自旋,仅用14.8微秒制备四比特GHZ态,速度较顺序双比特门方案提高约10倍;四比特并行门保真度达到0.92(4),显著高于顺序方案的0.69(3)。该方法为室温固态量子寄存器中的高效纠缠生成、量子纠错、量子网络节点和量子增强传感提供了可扩展路径。研究成果于9月14日发表于《Nature Nanotechnology》(自然·纳米技术)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41565-026-02254-6
日本东京大学等提出Z₂格点规范理论规范不变QMETTS算法

本研究将QMETTS算法适配至Z₂规范系统,无需消除冗余规范场自由度即可计算有限温度与密度下的期望值。研究构造物理子空间内规范不变且相互无偏的测量基,借助稳定子形式可在任意维度和边界条件下高效构造;同时分析散粒噪声并建立有限采样QMETTS,证明估计量无偏。在总执行次数固定时,每个采样态测量一次的方差近乎最优,表明增加生成样本数比精确估计各纯态更高效。研究进一步在(1+1)维Z₂格点规范理论耦合交错费米子中进行数值验证,为有限温度和密度格点规范理论的量子算法提供了规范不变采样框架。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/qyj2-97tw
美国麻省理工学院提出多量子比特鲁棒并行控制方案

本研究面向大规模量子器件中数千比特以上系统的高效控制问题,提出仅需驱动场极小局域可调性即可并行、鲁棒控制任意数量量子比特的方案。在仅能使用光束相位、振幅或独立Z旋转之一作为局域控制时,研究设计可并行复合脉冲序列,实现抵抗准静态振幅与频率涨落的任意单比特操作。数值结果表明,该方法在几乎所有情形下优于BB1和CORPSE;在退相干率约10⁻⁵时,即使存在百分之几的误差,平均保真度仍超过0.999,表明大规模量子比特系综中仍可实现精确个体操控。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/n2hz-8zy2
美国国家标准与技术研究院等提出容错Clifford量子电路原位基准测试方法

本研究提出利用容错量子电路运行过程中自然产生的症状数据,同时表征物理误差和逻辑误差的方法。研究借助时空码形式,将一般容错Clifford电路映射为子系统码,并建立由症状数据估计Clifford电路泡利噪声的方法,给出物理与逻辑噪声可学习的充要条件,还可利用同一批数据预测逻辑保真度。即使逻辑错误率随码距增大而指数下降,该方法所需样本量仍仅按多项式增长,相比仅依赖逻辑输出的直接保真度估计具有指数级样本优势。合成数据和近期容错电路实验数据的验证表明,该方法可用于门校准、解码优化和逻辑电路核验。研究成果于9月14日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/ghn4-8y96
美国新墨西哥大学提出弱耦合区高阶动力学解耦方案

本研究为弱耦合条件下任意有界系统—环境相互作用提出高阶动力学解耦方案。给定可将相互作用平均为零的解耦群,该构造至多使用(|G|-1)K个脉冲,即可消除总演化时间展开中最高至K阶、且对系统—环境耦合强度呈线性的全部误差项。对具有k局域噪声的n量子比特系统,脉冲数量可缩减至O(nk-1K),较固定k条件下既有方案的指数规模明显降低。方法源于连续“项链分割”问题;作者给出单量子比特和典型二局域噪声的显式序列,证明脉冲数渐近最优,并通过数值模拟验证误差标度。相同脉冲数下,该方案在弱耦合区优于二次动力学解耦,也可推广至缓慢时变经典噪声和滤波函数设计。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/bvkl-8pq2
意大利帕维亚大学等研制硅芯片全集成量子频率处理器

本研究研制全集成量子频率处理器,在4×7mm²硅光芯片上单片集成双光子量子频率梳源、泵浦抑制滤波器、高速相位调制器及四通道逐线脉冲整形器。实验实现成功概率超过94%、保真度高于99.9%的可调频率分束器及单量子比特门,并在片上生成和操控高维频率编码纠缠态,完成双光子量子行走及Bell态层析,Bell态保真度达95.7(3)%,为大规模频域光量子处理器提供了高度集成的芯片方案。研究成果于9月15日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-026-77287-5
德国斯图加特大学实现室温长寿命巨型圆形里德堡原子

本研究实现室温条件下单个圆形里德堡原子的长寿命俘获,通过Purcell效应抑制黑体辐射模式,使里德堡态寿命超过10 ms,较常用低角动量里德堡态提升约两个数量级。研究进一步实现主量子数最高达n=103的单个圆形里德堡能级相干控制,并观察到百毫秒尺度的光镊俘获。长寿命圆形里德堡态结合巨大的里德堡阻塞效应,为突破中性原子量子信息处理中的寿命限制及拓展量子传感应用提供了新的实验平台。研究成果于9月15日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-026-77764-x
韩国三星电子提升20量子比特超导电路约瑟夫森结晶圆级均匀性

本研究针对固定频率超导量子芯片中约瑟夫森结参数波动导致量子比特频率离散及频率碰撞的问题,提出结合200mm晶圆大面积工艺控制与芯片级电学精调的制造方案。在晶圆中心80×80mm²区域,结面积相对标准差为5.1%–5.2%、室温电阻相对标准差为5.8%–7.2%;采用交替偏压辅助退火后,20个结全部调谐芯片的电阻相对标准差降至1.3%,低温表征20量子比特芯片中16个调谐结降至1.7%,提升了固定频率超导量子电路的结参数一致性。研究成果于9月15日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-70944-1
法国斯特拉斯堡大学等提出相距数十微米中性原子的快速量子门

本研究提出一类面向远距离中性原子的快速高保真双量子比特iSWAP门。方案利用里德堡态之间的共振偶极—偶极自旋交换作用,在单个平滑激光脉冲内完成量子比特态与里德堡态之间的相干激发、交换和退激发。借助最优控制,研究人员在考虑相关噪声后获得了与里德堡阻塞门相当的理论门保真度和操作时间,同时把有效相互作用距离扩大约一个数量级,可在原子间距超过20微米、远超阻塞半径的条件下产生纠缠。该方案有望减少中性原子处理器对近邻连接的依赖,提升阵列布局自由度和量子比特互连能力。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/hjrh-4327
韩国光州科学技术院等利用宽带Ramsey干涉揭示碳化硅多能级旁观跃迁串扰

本研究关注4H碳化硅硅空位自旋3/2基态在多能级量子控制中的旁观跃迁串扰。短而失谐的微波脉冲可能同时驱动未被选中的能级对,削弱子空间选择性。研究采用宽带Ramsey干涉测量,在频谱中观察到目标单量子跃迁之外的多条谱线,并把每条谱线解析映射为旋转坐标系哈密顿量中两个能级之间的能量差;谱线权重则由初态和微波脉冲参数决定,形成确定性的六分支结构。时域数值传播复现实验失谐图,测得峰位无需频率拟合即可与解析分支吻合。该框架可指导抑制串扰,也能利用旁观谱线开展原位脉冲校准以及相位敏感的量子态和过程估计。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/qjsy-1m59
法国巴黎大学等揭示有限深度量子信道中的纠错相变

本研究围绕有限深度随机量子电路中的量子纠错机制,分析逻辑信息在不同噪声条件下能否被可靠编码和恢复。研究分别考虑编码完成后受到噪声以及编码电路自身含噪两种情形,并以相干信息刻画纠错能力。结果表明,在无限深度极限下,两类情形均出现由随机矩阵理论描述的普适相变,临界噪声率将可恢复信息的纠错相与信息丢失相分隔开来。有限深度下,无噪编码器以指数速度趋近理想编码,而含噪编码器仅呈多项式收敛,且电路保真度取代传统Hashing界成为关键控制量,为近中期量子处理器的容错设计提供理论依据。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/drwg-dgb7
瑞士苏黎世联邦理工学院提出利用多模声学谐振器实现高保真Transmon复位

本研究针对超导量子电路中量子比特初始化后仍存在残余激发态、进而影响量子算法与重复操作保真度的问题,提出利用物理上独立且温度更低的声子浴实现Transmon量子比特复位。研究人员将超导Transmon与高泛音体声波谐振器(HBAR)耦合,使量子比特能量转移至GHz频段声学模式并实现冷却。实验获得低于10⁻⁴的平均残余激发态布居,95%置信水平下误差上限低于3×10⁻⁴,相比典型复位方案提升约1—2个数量级。该成果表明,声子浴可成为超导量子处理器高保真初始化与可重复量子计算的重要资源。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/smfk-gfkm
美国麻省理工学院提出减少T门数量的酉算符综合方法

本研究面向容错量子计算中通用酉算符综合所需T门数量过高的问题,提出一种更高效的Clifford+T电路综合算法。该方法可用T门数O(2^(4n/3)n^(2/3))和辅助量子比特数O(2^(2n/3)n^(1/3))实现任意n比特酉算符,将此前最好方案中T门复杂度指数由3n/2降至4n/3,进一步拓展了T门数量与辅助比特资源之间的可实现权衡区间。算法核心结合余弦—正弦分解的递归应用,并将最优对角酉算符综合方法推广至多控k比特酉算符,为降低容错量子计算中的魔法态和T门资源开销提供了新的理论路径。研究成果于9月16日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/pxhd-9s9q
德国慕尼黑工业大学等系统研究自旋系统最优控制方法与应用

量子最优控制已成为设计磁共振和量子技术中高性能脉冲序列的核心工具。NMR的早期发展依赖于启发式复合脉冲和整形脉冲,或平均哈密顿理论等解析方法。现代最优控制算法的引入使得数千个控制参数的系统优化成为可能,极大扩展了脉冲工程可达到的性能和范围。本综述总结了自旋和赝自旋系统最优控制的关键进展,并重点介绍了其在磁共振、量子技术以及原子和分子控制中的主要应用。研究成果于9月16日发表于《Science Advances》(科学进展)。
来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeh1978
美国亚利桑那大学等提出用于控制声学类量子比特的可视化工具

本研究探究声学类量子比特(phibits)实现类量子门的框架。该框架用三个环氧粘合铝波导超结构,在可控频率驱动下通过非线性振动产生门操作,但未说明如何识别理想驱动频率。为此,研究提出数据驱动可视化方法用于表征与校准:表征即识别目标操作可行条件,校准即选择可重复实现操作的通道三元组和驱动频率。方法将目标操作编码为初始与最终驱动设置间的相位变化测试,并在两个联动平行坐标图中呈现。实验验证了有效性,展示了简化声学计算应用的潜力。研究成果于9月16日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-71287-7
爱尔兰都柏林圣三一学院等揭示囚禁离子模拟器上常规与渐近量子多体疤痕动力学

本研究探究常规与渐近量子多体疤痕(AQMBS)的动力学特征。通过建立参考哈密顿量无能隙激发与AQMBS的联系,研究构建了同时承载两类疤痕的2-局域模型。研究人员利用AQMBS态结构及Quantinuum H1-1处理器的全连接性,以对数电路深度制备这些态,并在Floquet电路动力学下探测热化。执行多达418个纠缠ZZ门,研究发现热化时间随系统尺寸增大而变慢,提供了AQMBS的实验证据。研究成果于9月16日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-026-77411-5
捷克奥斯特拉瓦技术大学等提出基于变分量子算法的钩虫传播混合量子-经典框架

本研究建立非线性数学模型,描述易感者、暴露者、中重度感染者及环境虫卵和幼虫的耦合传播动力学,计算基本再生数以确定疾病持续与消除阈值。针对系统复杂性,引入基于变分量子算法的混合量子-经典方案,将带参数量子电路试验函数转化为残差优化问题,通过经典优化高效近似系统动力学。数值模拟表明,人类与环境隔室间的非线性相互作用对维持传播至关重要。该工作展示了混合量子-经典方法求解复杂流行病学模型的潜力。研究成果于9月16日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-69775-x
美国亚马逊量子计算中心等揭示读出诱导的Transmon寿命退化机制

本研究系统揭示超导Transmon量子比特在读出过程中寿命下降的微观机制,重点分析读出驱动引起的频谱重塑与材料中双能级缺陷系统之间的耦合。实验、理论与数值模拟一致表明,读出频率是影响退相干的重要可控参数:强读出场会改变量子比特有效频谱,使其与不同双能级缺陷发生增强或减弱耦合,从而显著改变能量弛豫寿命。研究表明,读出诱导退相干并非只由平均读出功率决定,还取决于驱动频率与缺陷谱的相对位置,为优化超导量子处理器读出参数、提高量子比特寿命和门操作保真度提供了直接依据。研究成果于9月17日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/y5ty-bd4y

德国拜罗伊特大学等提出超快单次Floquet驱动方法稳健制备确定性纠缠光子对

本研究面向可扩展光量子技术中的确定性纠缠光子对制备,提出超快单次Floquet驱动方法,以降低传统共振双光子激发对脉冲参数和实验条件的敏感性。研究人员使用两个强烈且对称失谐的脉冲,其叠加产生频闪哈密顿量,使量子点基态能够直接耦合到双激子态;同时利用脉冲延迟形成可调有效磁场,提高制备过程的稳健性。实验获得超过96%的双激子占据率,并将所产生光子对的纠缠保真度保持在93.4%。该方法减少了高性能纠缠光源对精细脉冲整形的依赖,可用于量子通信、光量子计算及其他量子发射体平台的控制方案设计。研究成果于9月12日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。
来源:
美国纽约市立大学等利用磁振子—激子耦合实现宽带微波—光学相干转导

本研究面向量子网络中微波量子系统与低损耗光学链路之间缺乏高效接口的问题,利用层状反铁磁体CrSBr中的磁振子—激子耦合实现相干微波—光学转导。研究通过微波驱动反铁磁共振,调制共振激子极化率并产生相干光学边带,再利用相干干涉方式进行检测。在无需腔增强的体晶体中,系统实现约300MHz的本征宽带相干转换,多组激子—极化激元共振均继承磁振子响应。该成果为连接超导、微波量子节点与光通信信道提供了潜在的可集成宽带转导平台。研究成果于9月14日发表于《Nature Materials》(自然·材料)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41563-026-02748-7
南京大学等实验实现三用户异步测量设备无关量子密码会议网络

量子密码会议(QCC)通过向用户组分发相同安全密钥,是量子网络的关键组件。此前测量设备无关(MDI)QCC的密钥率随用户数N按R∼O(η^N)下降。研究通过集成模式配对方案实验实现三用户异步MDI QCC网络,理论上可将密钥率提升至R∼O(η),且与用户数无关。实验无需锁相,采用基于快速傅里叶变换的频率差估计和相位漂移补偿技术,在约59.6dB最大总损耗下实现4.470×10⁻⁹ bits/pulse的密钥率,为构建大规模可扩展量子通信网络提供了实验方案。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/k9k1-6281
德国慕尼黑工业大学等揭示电可调量子点分子的超慢轨道与自旋动力学

本研究考察隧穿耦合光学活性量子点分子作为自旋-光子接口的关键条件。研究人员利用连续光学充电,在单个量子点分子中确定性制备两个电子自旋,同时保留静电场宽范围调节轨道耦合及光学驱动量子光产生的能力。团队制备一自旋和二自旋态,通过光泵浦完成初始化,并研究不同能量失谐和轨道杂化条件下的轨道与自旋弛豫。二自旋单重态-三重态弛豫时间超过100微秒,且对基态和激发态相对能量高度敏感,与声子介导自旋弛豫的k·p计算定性一致。成果满足构建多维光子簇态所需的若干前提,有助于发展可电调量子网络节点。研究成果于9月14日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/qgr2-968q
杭州电子科技大学等利用量子失谐见证安全量子密钥分发

本研究针对量子失谐在量子密码安全性中的作用及实际利用问题,严格证明量子失谐能够决定密钥保密性,并将其应用于三态QKD协议。研究表明,该方案对量子比特光源、测量缺陷及基矢失准具有较强鲁棒性,在相关非理想条件下可获得优于BB84协议的密钥率。研究进一步利用光子相位编码系统开展实验验证,为利用纠缠之外的量子关联开展QKD安全分析和提升协议性能提供了新方法。研究成果于9月15日发表于《Communications Physics》(通信物理)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s42005-026-02859-2
山西大学实现非厄米拓扑分束与光束编码

本研究基于界面趋肤效应模型提出非厄米拓扑分束器,并在由耦合光纤环构成的光子时空晶格中完成原理验证。通过调节界面晶格的非互易参数,研究不仅实现两个输出端口间连续可调的分束比,还观察到输出波包的放大。研究进一步级联多个分束单元,实现4比特时间域光束编码,编码后的各输出端口在非对称耦合受到无序扰动时仍保持较高稳定性。该成果表明,非厄米界面物理可同时承担分束、增益和编码功能,为可重构光子信息处理器以及面向量子通信的集成光学器件提供了新思路。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/wk1c-gfk6
西班牙维戈大学等提出关联光源QKD相位误差估计安全框架

本研究建立一个数学框架,可把原本适用于不完美但无关联光源的相位误差估计型安全证明,直接扩展到包含编码关联的光源。该方法不需要重新为每种协议构造完整证明,并在适用范围和严谨性上克服了既有方案的若干限制。该成果缩小了理想化安全模型与真实QKD发射端之间的差距,可帮助评估有限带宽、记忆效应和脉冲串扰条件下的系统安全性,为商用量子通信设备的可证明安全实现提供理论工具。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/tkx1-23xz
西班牙光子科学研究所实现长寿命电信波段预示单光子量子存储

本研究面向远距离量子网络中的量子中继需求,在掺镨硅酸钇晶体中实现了长寿命、具有非经典关联的单光子量子存储。研究采用原子频率梳自旋波协议,并结合XY4微波自旋重聚相序列,以抑制环境引起的超精细相干退相干。实验首先在经典光条件下观察到最长约3毫秒的原子频率梳光子回波,随后将腔增强参量光子对源产生的电信波段预示单光子写入量子存储器,实现最长180微秒的非经典存储,互相关值最高达到4.6(4)。该成果为高效率、多模复用和长距离纠缠分发所需的可扩展量子中继节点提供了关键支撑。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/ftkb-pkvp
印度斯坦工程学院等提出使用量子密钥和优化技术的无线传感器网络安全节能框架

本研究提出BB84-CFG-OOA混合框架:BB84启发量子密钥分发保障会话密钥,联盟形成博弈实现能量感知分簇与簇头选择,猩猩优化算法基于能量、延迟、距离和信任选择安全多跳路由。在500节点密集场景中,分组投递率达94.6%,吞吐量0.86 bps,端到端延迟6.8s,能耗126mJ,网络寿命4340轮,2000轮时剩余能量0.09J。结果表明该框架显著提升了安全性、能效与网络可持续性。研究成果于9月16日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:

韩国世宗大学等提出无偏估计判据用于噪声不可知量子传感与量子信道估计

本研究建立多参数量子估计中局域无偏估计的充要条件,并将其应用于噪声不可知量子传感和量子信道参数估计。研究从量子态对参数的导数出发,给出直观的无偏可估计判据;在未知Pauli噪声下,相较普通探测方案,引入与无噪声辅助系统纠缠的探针可恢复局域无偏相位估计。研究进一步将框架推广到允许无噪声辅助比特、一般CPTP控制及信道多次使用的量子信道估计,并以含SPAM误差的非Clifford门噪声估计为例进行验证,为复杂噪声环境下的量子精密测量提供理论基础。研究成果于9月14日发表于《npj Quantum Information》(npj量子信息)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41534-026-01347-3
意大利国家研究委员会国家光学研究所等提出近场平面天线用于微波激发顺磁量子发射体

本研究提出一种面向介质顺磁材料的微波近场平面天线,通过设计电极形状与尺寸,在单层或多层介质表面形成均匀平行磁场,并可按需求设定共振频率和带宽。一个或两个电极可采用半反射结构,在保持量子发射体光学可达性的同时,利用定向出光提高荧光收集效率。该器件兼具宽带微波激发以及便于光学激发、探测的特点,适用于光学探测磁共振。以金刚石氮—空位中心等顺磁量子发射体为例,该设计可用于矢量磁场测量和微波频谱分析,为紧凑型量子传感器的微波控制与光学读出一体化提供了器件方案。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/rhmf-tf2r
意大利国家研究委员会国家光学研究所等实现微波信号放大与激射振荡

本研究提出在紧凑平面波导中嵌入顺磁色心薄层,实现微波信号放大和微波激射振荡。色心基态先通过光学或电学方式实现自旋极化,再利用塞曼位移使一个自旋子能级降至已占据态之下,从而建立粒子数反转。当波导中的微波信号与自旋跃迁共振时,信号可被放大,系统也可形成自持振荡。研究以富含氮—空位中心的金刚石薄膜为对象,分析放大、自激振荡、阻抗匹配和谐振器设计条件。该架构具有接近1的填充因子,可在较低电磁品质因数下进入强耦合区,并通过外磁场宽范围调谐;相较现有金刚石微波激射器,其尺寸更小,更便于与电子系统集成。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/ydkl-pjfx
南开大学等提出对称性加速量子测量方法

本研究提出一种把量子态对称性直接纳入测量设计的紧凑方案,用先验结构信息降低量子态性质估计所需的样本量。理论分析表明,对于具备相应对称性的量子态和特定观测量,该估计器的方差可获得多项式甚至指数级改善,从而减少所需量子态副本数量。研究在光子量子平台上制备高保真GHZ态和W态,并对线性、非线性性质进行测量,实验结果验证了估计精度的明显提升。该方法把对称性从被动描述转化为测量资源,可用于近中期及容错量子设备上的复杂量子态表征、验证和基准测试。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/q9lf-cp11
丹麦奥胡斯大学等提出超越理想脉冲近似的稳健量子控制方案

本研究重新评估电子自旋与核自旋之间极化转移协议PulsePol在有限脉冲条件下的表现。传统分析假设微波脉冲近乎瞬时且强度极高,但在更高磁场中通常难以实现。研究发现有限脉冲效应会显著降低极化转移保真度。通过双模Floquet理论,研究识别出性能下降对应的相互作用绘景自旋哈密顿量对称性破缺,并通过调整脉冲相位恢复正交对称性,形成Q-PulsePol序列。新方案对有限脉冲更稳健,可提高零量子或双量子单模转移下的固态核自旋整体超极化效率,为高场核磁共振、量子传感及自旋量子控制中的现实脉冲设计提供了规则。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Applied》(物理评论应用)。
来源:
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/b4tk-xgl9
德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心等利用金刚石磁强计开展人体心脏测量

本研究利用金刚石量子传感器在室温下无创测量心磁信号,即使在屏蔽较差环境也能探测极弱磁场。这些传感器通过多次心跳平均和噪声抑制,获得清晰心磁图。尽管目前电流测量需平均,但研究结果已展示实时检测路径。研究还探索了无屏蔽噪声环境下的梯度测量协议,为临床无接触心脏检测铺路。该工作推动量子传感器在心脏和大脑医学诊断中的实际应用。研究成果于9月16日发表于《Science Advances》(科学进展)。
来源:
美国加州大学等提出利用超流氦陀螺仪量子传感地球引力参考系拖曳效应

本研究提出一种实验室尺度的量子传感方案,利用超流氦-4单Josephson结陀螺仪的宏观量子特性直接测量地球自转导致的广义相对论参考系拖曳效应。研究推导了陀螺仪中参考系拖曳、测地效应和Thomas效应的信号表达,并评估低温下的热噪声极限。结果表明,在10mK条件及低机械损耗材料下,旋转噪声谱密度可达约5×10⁻¹⁷ rad/s/√Hz,有望在1秒内以约0.2%的精度分辨参考系拖曳率,对应极端微弱的固有时差测量能力。该方案为量子传感检验引力效应提供了新的高灵敏实验路径。研究成果于9月17日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:

波兰科学院理论与应用信息学研究所等建立随机量子信道与量子测量单次比较最优策略

本研究讨论在每个未知量子器件仅允许使用一次的条件下,如何判断两个随机量子信道或广义量子测量究竟相同还是彼此独立。研究在对称判别情形中推导出最优成功概率的闭式表达式,并证明无需额外辅助系统,只需采用反对称双拷贝输入态以及对输出的对称/反对称子空间投影即可达到最优。对于非对称假设检验,研究将问题转化为线性规划并获得显式误差权衡关系,同时发现经典随机化可改善判别性能。成果深化了对未知量子器件可辨识性、量子信道与测量统计结构的理解。研究成果于9月14日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-70695-z
复旦大学等提出利用竞争任意子凝聚生成二维临界晶格模型的系统算法

本研究提出一种系统生成二维临界晶格模型的“共形场论工厂”算法,以三维拓扑序的边界条件为出发点,通过彼此不对易任意子的竞争凝聚诱导临界点,使所构造晶格模型在红外极限流向特定共形场论。研究获得无限族临界晶格模型,不仅重现具有Haagerup对称性的已知共形场论,还识别出三个新的候选理论,并揭示临界耦合可由弦网模型的代数数据精确编码。该工作连接了拓扑序、任意子凝聚与共形场论,为寻找和分类量子临界理论提供了结构化方法。研究成果于9月14日发表于《Nature Physics》(自然·物理)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41567-026-03438-6
美国东北大学等将量子权重拓扑下界推广至对称保护拓扑相之外

本研究推广量子权重的拓扑下界,使其适用于对称保护拓扑相之外的系统。量子度量编码布洛赫波函数几何,其布里渊区积分即量子权重,可为光学带隙和介电常数等提供下界。研究表明,通过投影谱定义的拓扑不变量可给出量子权重下界,并包含对称性破缺修正;该界在对称性破缺时仍成立,且可通过外场下光学电导求和规则进行实验验证。以自旋陈绝缘体模型加入自旋轨道耦合为例,研究证实该界在传统拓扑界失效时依然适用。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/vmhd-jn5y
奥地利维也纳大学等揭示相空间统计不足以认证真正量子纠缠

本研究指出,量子纠缠通常定义为密度算符的不可分离性,但仅凭实验相空间统计本身无法区分经典源与量子源,因此经典数据也可能被用于违反纠缠不等式。研究表明,施加不确定性界限或进行完整层析,可将同一数据映射到正定纠缠密度算符上,从而产生经典模型与量子模型重合的混合区域。因此,认证真正的量子纠缠仍需额外检验,例如Wigner负性、超出相空间测量的不相容性或非线性动力学,为纠缠认证中的量子特征判定提供了操作性约束。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/xdz9-x3zj
加拿大阿尔伯塔大学等利用腔反馈突破材料本征损耗限制

本研究针对腔磁振子力学系统中磁振子耗散较强、磁振子与声子耦合偏弱的问题,引入主动微波反馈回路,压窄腔-磁振子极化激元线宽,使其有效衰减率低于材料本征磁振子线宽。反馈将极化激元-声子协同性由约1提高至约300,并使腔-磁振子极化激元与机械模式出现正常模劈裂,直接证明微波光子、磁振子和声子之间形成三模混合。结果表明,材料损耗并非混合量子系统不可逾越的上限,通过主动控制耗散可进入原本无法达到的强耦合区,为量子换能、混合量子器件和高灵敏测量中的相干控制提供了新路径。研究成果于9月14日发表于《Physical Review X》(物理评论X)。
来源:
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/pbbp-bz28
日本东北大学揭示一维非厄米晶格中的反常波包动力学

本研究系统分析一般一维非厄米晶格中的波包演化,揭示复能带虚部对动力学的直接作用。波包群速度不仅由能带实部决定,也受到虚部影响;与此同时,能带虚部会推动波包动量随时间改变,因此即使没有外场,系统也可能产生自诱导布洛赫振荡。研究还发现,当能谱完全为实数时,波包仍可在无无序条件下发生突跃,作者将其称为非厄米波包跳跃;波包到达边界后,这种跳跃还能产生正或负的时间戈斯-汉欣位移。成果扩展了对非厄米输运、皮肤效应和开放量子系统动力学的认识,可为光子、声子及其他人工晶格中的波包调控提供理论依据。研究成果于9月14日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/t7qp-wr19
俄罗斯科学院西伯利亚分院等提出Kagome晶格双组分原子阵列量子自旋液体方案

本研究提出利用Kagome晶格双组分中性原子阵列模拟量子自旋液体态,通过分别调控不同原子的失谐并采用扫频—保持—扫频协议,结合几何阻挫与里德堡阻塞驱动体系进入量子自旋液体相。研究确定了非均匀相互作用条件下该量子态的形成条件,并通过关联长度、互信息、拓扑纠缠熵及拓扑弦算符验证其拓扑特征,为双组分中性原子量子模拟受挫多体体系提供理论方案。研究成果于9月15日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41598-026-70678-0
温州大学等提出Majorana束缚态量子库仑拖曳探测方法

本研究针对固态体系中Majorana束缚态难以明确识别的问题,提出利用电容耦合双量子点中的非局域库仑拖曳输运进行探测。理论研究表明,Majorana态可在拖曳跨导中产生与态间耦合相关的对称分裂峰,其形成与增强和量子相干动力学相关;相比普通非超导束缚态,其跨导峰具有更明显的对称性和稳定分裂特征,为实验区分Majorana束缚态与普通束缚态提供了新的输运判据。研究成果于9月15日发表于《npj Quantum Information》(npj 量子信息)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41534-026-01307-x
英国诺丁汉大学等提出超流氦薄膜量子场论模拟器

本研究提出利用超流氦薄膜中的第三声声子激发构建(2+1)维量子场模拟器,以研究连续量子场中的信息面积律。研究建立基于实验可观测量重构协方差矩阵并计算互信息分布的方法,数值结果验证了面积律行为,并揭示有限空间约束导致的特征性偏离。在此基础上,研究结合高分辨率成像和低温技术提出实验实现路径,为利用可控量子模拟平台研究连续量子场的信息关联提供理论方案。研究成果于9月15日发表于《npj Quantum Information》(npj 量子信息)。
来源:
https://www.nature.com/articles/s41534-026-01367-z
韩国忠北大学等提出估计线性光学电路期望值的经典算法

本研究给出一种经典算法,可在加性误差意义下近似计算具有任意乘积输入态的线性光学电路观测量期望值。结果表明,以期望值估计为核心的光子变分算法等近期应用,在证明实用量子优势时可能面临更高门槛;对于输出概率分布仅含多项式数量非零项的玻色采样,该方法也能高效近似输出概率。研究还构造了估计任意乘积态跃迁振幅的经典算法,由此得到hafnian和环hafnian等矩阵函数的加性误差近似,并解决此前被视为量子优势候选的广义分子振动光谱问题。框架还扩展到近Clifford电路,为判定光量子任务的真正经典计算边界提供了工具。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/bl9r-2gyb
美国华盛顿大学等研究含顺磁杂质超导体的低温耗散电导

本研究分析少量磁性杂质存在时,s波超导体在低温和低频条件下的耗散机制。此时常规准粒子激发受到抑制,主要低能自由度来自局域自旋。超电流会在无序体系中诱导随机分布的巡游电子自旋密度,并通过交换作用耦合杂质自旋;外加频率为ω的交流电场加速库珀对凝聚体,由此产生强度与1/ω成正比的时变交换场。理论预言低频耗散电导不会趋于零,而是饱和至有限值;若对超导薄膜施加平行直流磁场,还会出现较大的正磁电导。研究进一步利用涨落耗散定理计算自旋涨落引起的平衡电流噪声谱,为评估超导量子器件中的低频损耗与磁性杂质噪声提供了理论依据。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/bc3f-kpsj
湖州师范学院等揭示玻色—哈伯德模型层级代数结构与递归求解方法

本研究在玻色—哈伯德模型中发现一种不依赖可积性的层级代数结构。在固定粒子数扇区内,p格点系统的本征问题可递归化为一组封闭代数关系,这些关系完全由p-1格点子系统的本征对和单粒子跃迁振幅决定,并导出两组互补的Bethe型方程,其解可覆盖完整能谱。该结构源于哈密顿量的局域性,使多体问题出现稀疏、近三对角表示。作为验证,研究由两格点系统递归构造三格点玻色—哈伯德模型在粒子数不超过3时的完整能谱,与直接对角化结果精确一致。该框架降低了非可积多体模型的计算成本,也为量子模拟中的晶格模型分析提供了新的递归工具。研究成果于9月15日发表于《Physical Review Research》(物理评论研究)。
来源:
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/psg9-5rv3
芬兰奥卢大学等揭示量子电池功率与做功可靠性的基本限制

本研究以做功和功率的噪声信号比衡量量子电池在充放电过程中的可靠性,并建立其不可突破的基本界限。结果表明,两类噪声信号比都受到充电速度决定的普适下界约束;量子力学不确定关系还禁止同时无限压低做功涨落与功率涨落,形成内在权衡。研究比较多体量子电池的并行、集体和混合充电方式,发现利用更强纠缠提升充电功率通常会牺牲功率可靠性,伊辛型相互作用下也呈现相似趋势。综合高功率与低涨落,最合适的并非完全并行或完全集体充电,而是采用中等作用范围的混合方案。该研究为量子电池性能评价和可靠充电协议设计给出了通用约束。研究成果于9月15日发表于《PRX Quantum》(PRX量子)。
来源:
https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/fnv6-yqmk
德国马克斯·普朗克量子光学研究所等建立矩阵乘积量子信道统一理论框架

本研究建立了矩阵乘积量子信道的统一理论框架,用一维张量网络描述完全正、迹保持的量子演化。研究重点分析具有局域纯化结构的平移不变量子信道,证明其纯化等距映射总能由常深度砖墙式量子电路实现,因此作用于乘积态时只能产生短程关联。进一步研究发现,与具有非平凡拓扑指标的一维量子胞自动机不同,所有局域纯化矩阵乘积量子信道均属于同一相。同时,更广义、可生成长程纠缠的量子信道仍可借助两轮测量与前馈在常深度内确定性实现,为开放量子系统、噪声建模和量子信道分类提供理论基础。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/4216-bgrp
美国加州大学圣迭戈分校等提出在极小希尔伯特空间中系统搜索共形场论方法

本研究提出一种在极小量子系统状态空间中识别共形场论的方法,利用一维共形场论基态满足的局域熵条件——向量不动点方程,对仅含4个量子比特或4个量子三能级系统的状态进行系统搜索。研究通过从候选量子态反演局域哈密顿量,成功将多组解识别为已知共形场论,同时发现部分解对应有隙不动点、强相关扰动以及尚未确定类型的候选共形场论。结果表明,即使在很小的系统尺寸下,量子纠缠和局域熵结构仍能保留临界理论的关键信息,为识别连续量子相变及判定其普适类提供了一种新的量子信息方法。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/j8v5-kyd6
浙江大学揭示双光子Rabi模型谱坍缩产生的量子临界性

本研究重新审视双光子量子Rabi模型中的谱坍缩现象,证明在特定量子比特频率下,各向异性双光子Rabi模型的谱坍缩可构成真正的连续量子相变。研究发现,同宇称激发能隙随有效振子频率消失而闭合,其临界指数zν=1/2,而不同宇称间较低能隙主要源于对称性导致的能级劈裂,并非控制临界行为的软模。量子Fisher信息和Kibble-Zurek动力学均由同宇称软模主导,所得ν=1/4、z=2,与标准量子Rabi模型处于相同普适类。该结果说明少体光—物质系统中的谱坍缩可成为实验研究量子临界性的重要路径。研究成果于9月16日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/ctp9-k77q
德国马克斯·普朗克多学科科学研究所等提出多量子¹⁹F ENDOR分子距离测量方法

时域Mims ENDOR结合多氟自旋探针可实现5–20 Å分子距离测量。本研究证明,含两个或三个¹⁹F核的时域Mims ENDOR可揭示多量子效应与同核偶极耦合,并提出通用理论框架以分析自旋演化、控制单/多量子核相干。该方法不仅测量电子-核距离,还能获取核间距离及其关联。时域ENDOR有望成为分子结构研究的通用波谱工具箱。研究成果于9月16日发表于《Science Advances》(科学进展)。
来源:
美国哥伦比亚大学等实现可广泛调谐偶极相互作用下超冷分子气体的极端损失抑制

本研究在超冷基态分子气体中采用双微波“穿衣”方法,使二体和三体非弹性碰撞损失分别降低超过10000倍和1000倍,获得寿命达数秒的碰撞稳定分子气体。损失抑制在宽范围偶极相互作用内均可保持,并可将偶极长度连续调谐至−21000至12000个玻尔半径。结合偶极分子玻色—爱因斯坦凝聚的最新进展,该结果为探索强偶极量子液体打开了通道。研究成果于9月17日发表于《Science》(科学)。
来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz0521
美国斯坦福大学等直接观测声子的量子跃迁

本研究将超导量子比特与纳米机械谐振器色散耦合,对声子数实施重复量子非破坏测量。通过对准转印工艺集成量子比特与谐振器,系统实现了2.1毫秒的机械寿命和每声子328kHz的色散频移。研究人员以85%保真度制备单声子态,并直接观测到谐振器第一激发态与基态之间的量子跃迁。这展示了宏观振动物体中清晰的能量量子化现象。研究成果于9月17日发表于《Science》(科学)。
来源:

IonQ四项研究获IEEE Quantum Week 2026最佳论文奖

9月15日,IonQ在2026年多伦多举行的IEEE国际量子计算与工程会议(QCE26)上发表9篇同行评审研究论文,其中4篇获得QCE26最佳论文奖。研究内容涵盖蛋白质折叠、线性代数、人工智能模型微调和分布式量子优化等方向。该系列工作涉及应用级部署、错误缓解以及经典-量子求解器混合整合,相关集成覆盖IonQ的Forte、Forte Enterprise和64量子比特钡开发系统(IonQ Tempo系列的前身),并与NVIDIA CUDA-Q和cuTensorNet软件栈协同处理。
来源:
https://www.ionq.com/news/ionq-earns-four-best-paper-awards-ahead-of-ieee-quantum-week-2026-for-breakthroughs-in-ai-hybrid-computing-and-life-sciences
2026产业未来大会在北京亦庄举行,发布量子科技场景与产业合作举措

9月15日消息,以“深水之上,共振新生”为主题的2026产业未来大会在北京亦庄举行。大会上,北京量电融合创新中心正式揭牌;“量子星座”产业社区与10家入驻代表企业完成签约,同步启动量子科技“场景握手计划”;北京经开区首次发布车端量子通信安全等6大场景案例。来自产业龙头、创新企业、专家学者、国资平台、政府引导基金、产业投资基金、企业CVC等多方产业代表共同探讨产业投资的未来。
来源:
https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202609/t20260915_4865003.html
Planckian入选欧洲高性能计算量子大挑战赛第一阶段

9月16日,据QUANTUM INSIDER报道,Planckian入选EuroHPC量子大挑战赛第一阶段,与来自欧洲27个合格提案的12家公司一同参赛。这家意大利公司的SQALE项目将制定技术和财务路线图,将其量子计算架构扩展到工业级容错系统。第一阶段为期四个月,完成该阶段的公司可进入第二阶段,并向欧洲投资银行申请最高3000万欧元。
来源:
https://thequantuminsider.com/2026/09/16/planckian-selected-eurohpc-quantum-grand-challenge/
绛溪量子科技加速器启航暨中微达信新品发布成功举办

9月16日,“绛溪量子科技加速器启航暨中微达信新品发布”活动在成都高新区IC科创中心举办。本次活动由成都高新区管理委员会指导,天府绛溪实验室、成都中微达信科技有限公司、成都天府绛溪科技有限责任公司联合主办。活动现场,绛溪量子科技加速器与无问量测、天府芯穹、如熠见微、天渊量子、华樨信安等企业签署合作协议。同时,中微达信发布岷江量子测控大模型、低温低噪声信号放大器、锁相放大器等多项新品,集中展示了国产量子计算测控自研能力。
来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/5gzw1dly7zCUxi_JjbJpNA

美国芝加哥州立大学启动CQuEST中心,锚定南区量子劳动力储备

9月13日,美国芝加哥州立大学(CSU)正式成立CSU量子教育、科学与技术中心(CQuEST)。该中心是伊利诺伊州高等教育委员会(IBHE)授权的研究与劳动力中心,位于芝加哥南区。CQuEST协调三条可叠加的学术路径,包括量子信息科学与工程(QISE)辅修、QISE证书以及半导体技术与制造证书。作为邻近伊利诺伊量子与微电子园(IQMP)的教育创始合作伙伴,CQuEST为学生提供优先进入研究设施的机会,通过NSF资助的Mic2ExL计划提供带薪实习,并与国家实验室和工业合作伙伴建立人才输送渠道。
来源:
卡斯帕学院获得NSF量子教育资助,启动“量子管道”计划

9月15日,卡斯帕学院获得了444059美元的美国国家科学基金会资助,启动了全州范围的“量子管道”计划,扩大怀俄明州学生的动手量子科学教育。该倡议将向怀俄明州23个县的K-12学校分发130套便携式实验套件,举办年度量子科学营,并引入一门关于量子主题和实验的新大学课程。该项目将卡斯帕学院与德克萨斯农工大学量子科学与工程研究所联合起来,为学生提供量子研究和学习机会。
来源:
2026年度引文桂冠奖揭晓,薛其坤入选

9月17日,2026年度引文桂冠奖名单揭晓,22位杰出科学家获奖。其中,中国科学院院士、南方科技大学校长、清华大学教授薛其坤凭借量子反常霍尔效应的实验观测入选该名单。引文桂冠奖由科睿唯安科学信息研究所(ISI)专家团队评选,旨在表彰作出开创性贡献,塑造科学与社会未来的科学家。他们的研究成果具有诺贝尔奖级别的影响力。
来源:

“量立方”开源社区在上海正式成立,推动量子计算工具开放协同

9月13日,在2026浦江创新论坛量子智算与精测专题论坛期间,“量立方”开源社区(SpaceQat)在上海正式揭幕。该社区在上海市科学技术委员会指导下,由通源量智与水木络绎共同发起,20余家产学研机构共同参与,尝试通过开放代码、公共治理和国际协作,推动解决量子计算工具互不兼容、标准不统一等问题。
来源:
https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1176828&v=2.2&sid=67

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