行业观察

我国学者成功研制“九章四号”量子计算原型机

✦我国学者成功研制“九章四号”量子计算原型机✦合肥国家实验室/中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等,联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位,成功研制出1024个量子压缩态输入8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”,首次操纵和探测高达3050个光子的量子态。“九章四号”被应用于高效求解高斯玻色采样任务,其计算

发布时间:2026-05-14来源:量子科话
31家单位参与:量子计算性能测试首批国标发布

近日,由国家市场监督管理总局(国家标准委)批准,全国量子技术标准化技术委员会归口的国家标准:《量子计算系统性能测试方法》(GB/T 47468-2026)与《量子计算服务平台 第2部分:性能评估》(GB/T 47177.2-2026)正式发布,并将于2026年11月1日起正式实施。目前,基于全国量子技术标准化技术委员会归口的量子科技国家标准已有13个,其中9个已实施,4个待实施。30家单位参与!量

发布时间:2026-05-15来源:量子大观
又一电信巨头布局量子 6G:爱立信将 1500 基站切换频次降低 95.4%

量子计算商业智库把握量子计算产业脉搏追踪量子产业化新动向QUANTUM COMPUTING文丨浪味仙 排版丨浪味仙行业动向:3800字丨9分钟阅读内容提要未来 6G 网络的竞争,正在从“谁拥有更多频谱和基站”,逐渐转向“谁拥有更强的实时优化能力”。随着海量终端持续在线、超密集基站不断协同,以及自动驾驶、低空通信与 AI Agent 等新业务快速增长,下一代移动网络正在演变成一个高度动态的超大规模系

发布时间:2026-05-15来源:量子前哨
登Nature!“九章四号”原型机问世,光量子计算中国绝对领跑!

2026年5月13日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等,联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位组成的联合团队,在国际顶级学术期刊《Nature》发表了题为”Gaussian boson sampling with 1024 squeezed states in 8176 modes”(8176个光学模式、102

发布时间:2026-05-14来源:光子盒
为量子计算加装AI发动机——国光量子成功使用OpenClaw驱动自动化量子计算实验

2026年4月,北京中科国光量子科技有限公司(简称“国光量子”)做了一件挺有意思的事:让AI自己跑完了一场量子计算实验。研究员只在最开始说了一句话,最后看到一份完整的实验报告。中间所有的代码编写、任务提交、结果整理,全部由智能体一手接管。从坐到电脑前到看到结论,前后只花了几分钟。这条路线走通以后,原本只有少数人能坐到机器前的量子实验,离更多人又近了一步。国光量子也借这次机会,把一段时间里关于“AI

发布时间:2026-04-30来源:C114通信网
世界纪录的背后:九章4.0,一场蓄力已久的硬核反击

宇宙的年龄是138亿年,约 1.4×10^10 年。有这么一道题,世界最强超算 El Capitan 计算所需要的时间,大约是 10^42 年,也就是宇宙年龄的 10^32 倍。而“九章4.0”,用了 25.6 微秒。这是中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳团队昨日(2026年5月13日)发表在《Nature》上的最新成果:光量子计算原型机“九章4.0”操纵并探测到最多 3050个光子,在求解高斯玻色采

发布时间:2026-05-14来源:量子客
一百万亿亿亿亿亿亿倍:中科大成功研制“九章四号”量子计算原型机

合肥国家实验室/中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等,联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位,成功研制出1024个量子压缩态输入8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”,首次操纵和探测高达3050个光子的量子态。“九章四号”被应用于高效求解高斯玻色采样任务,其计算速度相比当前全球最快的超级计算机El Capi

发布时间:2026-05-14来源:量子大观
周报 | 克利夫兰诊所联合RIKEN、IBM实现12635原子蛋白复合体量子模拟;中科酷原发布全球首台双核中性原子量子计算机 “汉原 2 号”...

克利夫兰诊所、RIKEN和IBM共同模拟12635原子蛋白质复合体5月5日,克利夫兰诊所、RIKEN和IBM的科学家采用量子中心超级计算方法模拟了多达12635个原子的蛋白质复合物,这是迄今为止量子硬件进行的最大规模生物相关分子模拟。团队通过将量子处理器与经典超级计算机及一种新的混合算法结合,在六个月内实现了模拟规模约40倍增长,精度提升了210倍。结果通过提升蛋白质-药物相互作用建模能力,展示了

发布时间:2026-05-10来源:光子盒
IBM、哈佛重磅确认,量子计算正在从未来技术变成当下现实!

IBM、哈佛大学、华尔街,三条线索交汇的历史性时刻。2026年4月30日,IBM第一季度财报电话会议上,董事长兼CEO Arvind Krishna说了一句话,在量子计算圈子里迅速传开:“我们坚信合作伙伴今年将利用IBM硬件实现首个量子优势的实例。”Krishna所说的现实世界的量子优势,强调的是在真实应用场景中、对实际问题产生价值的优势,不是受控实验室条件下的基准测试。这个区别,才是真正的分水岭

发布时间:2026-05-11来源:光子盒
谷歌用量子,重写生命代码?

1981年,理查德・费曼在加州理工学院的演讲中留下预言:“自然不是古典的,若要模拟自然,你必须把它做成量子的。”这一哲学直觉,在四十余年后成为科技巨头的行动纲领。尽管AlphaFold等AI席卷蛋白质结构预测,但生物学界逐渐达成共识:经典AI抓的是数据相关性,而非物理因果性。当研究深入酶催化电子转移、量子自旋对细胞功能的影响、药物-受体亚原子相互作用时,经典计算与传统AI开始力不从心。行业重心正转

发布时间:2026-05-12来源:光子盒
量子计算的“冰火两重天”!

量子计算行业在短短一周内迎来两笔重磅融资。5月7日,英国硅量子比计算公司Quantum Motion宣布完成1.6亿美元C轮融资,成为英国迄今融资规模最大的量子计算公司之一;5月12日,加拿大Photonic Inc.宣布完成超过2亿美元的最终交割,公司估值随之升至20亿美元,累计融资总额突破3.5亿美元。两笔交易加在一起,超过3.6亿美元在七天之内流入量子计算领域。与一级市场的狂欢形成鲜明对比的

发布时间:2026-05-13来源:光子盒
荷兰学者利用移动硅基自旋实现双比特量子门与隐形传态

✦荷兰学者利用移动硅基自旋实现双比特量子门与隐形传态✦硅基自旋量子比特的大规模扩展面临量子比特间连接方式的制约。荷兰代尔夫特理工大学 QuTech 研究所的Vandersypen团队在28Si/SiGe量子阱器件上,利用 conveyor-mode shuttling 技术实现了电子的可控移动,使量子比特可以在存储区与相互作用区之间灵活调度。通过调节移动距离和中心势垒电压,两个移动电子之间产生了可

发布时间:2026-05-09来源:量子科话
德国等机构学者观察到可相干操控的超导涡旋量子态

✦德国等机构学者观察到可相干操控的超导涡旋量子态✦近日,德国卡尔斯鲁厄理工学院等机构的研究团队在 Nature 发表论文,报道了在颗粒铝(granular aluminium, grAl)微波谐振器中对超导涡旋态进行相干操控与读出的实验结果。研究显示,在特定的强无序超导材料中,通常被视为耗散性、半经典对象的磁通涡旋,也可能表现为一个可被微波驱动、可被单次读出的二能级量子系统。这一结果的有趣之处在于

发布时间:2026-05-11来源:量子科话
中科酷原发布“汉原2号”中性原子量子计算机

据中科酷原官方消息,在近日举办的2026移动云大会上,中科酷原科技(武汉)有限公司(简称“中科酷原”)正式发布全球首台双核中性原子量子计算机——“汉原2号”。“汉原2号”基于自主可控的中性原子阵列技术,集成100个⁸⁷Rb原子与100个⁸⁵Rb原子,构建起总计200个量子比特的双核协同计算系统,在全球范围内首次将量子处理器从“单核”架构推向“双核”架构,实现了量子计算核心架构的原创性突破。图源:中

发布时间:2026-05-11来源:量子大观
山西移动与山西大学开通山西省首个量子通信城域网

本文转自:山西省通信管理局官网,原标题:“5・17”系列报道(二)“量通天下・晋见未来”专项活动纪实前言:在“5・17世界电信和信息社会日”即将来临之际,山西省信息通信业以“一场主旨论坛、四项专题活动”的“1+4”架构开展丰富多彩的系列主题活动。山西省通信管理局特开设专题专栏对活动进行跟踪报道,全方位、多角度展现山西省信息通信业服务经济社会高质量发展、夯实民生安全保障、驱动产业数字化转型的实践成效

发布时间:2026-05-12来源:量子大观