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英投资8500万英镑升级世界最强大的激光器

2023年9月27日,英国科学技术设施委员会(The Science and Technology Facilities Council,STFC)中心激光设施(Central Laser Facility,CLF)获得英国研究与创新署(UK Research and Innovation,UKRI)8500万英镑资助,用于重大升级计划,其中包括建造Vulcan 20-20激光器,目的是将其打造成为世界上最强大的激光器,预计需要六年时间才能完成。 Vulcan 20-20将产生一个能量输出为20拍瓦(PW)的主激光束以及八个输出高达20千焦耳(KJ)的高能光束,预计将使其成为世界上最强大的激光器。建造Vulcan 20-20激光器的目的包括: 1、满足全球需求。尽管CLF是领先的激光研究机构,但近年来该领域的竞争已大大增加。此外,自1977年开放以来,Vulcan激光器的应用一直超额订购,这表明了对下一代英国激光设施的高水平科学需求。 Vulcan 20-20升级计划将为处于职业生涯不同阶段的科学家以及设计师,工程师和技术人员创造一系列新工作机会。 2、突破科学界限。Vulcan 20-20激光器将帮助我们更好地了解各种科学领域,从超新星和太阳耀斑等天体物理现象到激光聚变作为清洁能源的潜力。 计划的实验包括使用通常仅在太空中发现的强电磁场创建物质-反物质对,以及研究一种新的粒子加速方法,用于癌症的潜在离子放射治疗。 3、服务新一代科学家。Vulcan一直是CLF的旗舰激光器,在国际上被广泛认为是开创性的设施。在过去的40年里,它为等离子体物理研究做出了重要贡献。现在Vulcan进行重大升级,做好准备为新一代科学家服务,确保英国保持其在这一领域的领导地位。

2023-10-17  (点击量:623)

美NSF投资7600万美元用于物理学前沿研究

2023年9月12日,美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)宣布为4个物理前沿中心提供7600万美元资助,其中包括生命系统物理前沿中心、量子信息与物质研究中心、量子复杂性理解和控制中心、超冷原子物理前沿中心,这四个中心将在六年内分别获得1400万至2500万美元的资助,将解决一些最具挑战性的问题。具体如下: 1、NSF生命系统物理前沿中心 该中心位于芝加哥大学,首次获得资助,研究重点是: (1)允许进化适应的生物机制的物理起源。 (2)控制细胞、组织和器官形状和运动的物理和化学功能的适应性。 (3)生物的信息处理如何控制生理学。 2、量子信息与物质研究中心 该中心位于加州理工学院,研究重点是: (1)量子信息物理学,用于创建对量子计算、密码学和其他应用有用的新算法。 (2)利用物质的量子特性进行测量和传感的新方法。 (3)构建具有不寻常特性的新型和奇特类型的量子材料。 3、量子复杂性理解和控制中心 该中心位于科罗拉多大学博尔德分校,研究重点是: (1)设计和控制由许多相互作用粒子组成的量子系统,例如超冷原子和分子的集合以及复杂材料。 (2)开发可以精确控制奇特量子系统特性的新型光源。 (3)寻找新的方法来设计日益复杂分子的量子态,以创造具有潜在有用应用的新形式的物质。 4、NSF超冷原子物理前沿中心 该中心位于麻省理工学院,研究重点是: (1)原子和分子的量子气体。 (2)里德伯态的奇特原子阵列,包含一个高度激发的电子。 (3)半导体中的类似原子的杂质。 (4)具有测量、传感和网络新应用潜力的光和物质间的“强耦合”。

2023-10-17  (点击量:616)

“巢湖明月”将开建量子计算机

合肥先进计算中心被命名为“巢湖明月”,由合肥市大数据资产运营有限公司建设,系统建设规模为双精度计算峰值12PFlops、整数计算峰值256Pops、数据总存储容量15PB。 该公司2024年4月2日启动了合肥超量融合计算中心招标项目。项目基于合肥先进计算中心“巢湖明月”超级计算机,部署了2台超导量子计算机和1台离子阱量子计算机。该项目分为3个标段,中标方为国盾量子、本源量子和国仪量子三家公司。 超量融合作为量子计算与经典计算混合的新型计算架构,可以协同两种先进计算的优势,通过整合量子计算的并行处理能力和超级计算机的高效数值计算能力,有效提升对复杂问题的求解效率。这种新型计算架构能够增强算法的灵活性和效率,还能够提高计算速度、优化资源配置、扩展应用范围。国际上,美国、英国和欧盟等国家和地区都竞相启动超量融合项目。 我国在探索“超量融合”上具有诸多优势。近年来,中国在超算领域的创新能力备受国际关注,在量子计算硬件水平方面处于全球第一梯队,产出了“九章号”“祖冲之号”量子计算机等国际领先的成果。 项目建成后,将以超量融合计算为核心,加速下游超量融合计算应用产业发展,促进上游国产化量子计算供应链的产业持续升级,并探索超量融合计算在气象预测、生物医药、材料科学、智能汽车、高端科研等领域的应用,推动相关行业的技术突破和产业发展。

2024-04-17  (点击量:9)

EPO发布量子计算专利研究报告2023

欧洲专利局(EPO)发布了最新的量子计算专利研究报告。在此之前EPO已经发布了两份量子技术分析报告:量子传感和计量学(2019年)、以及量子空间技术(2021年)。 本次的量子计算专利研究发现了一些有趣的研究结果: 量子计算所有领域的专利申请都在大幅上升。(1)这种增长领先于现有任一技术领域的专利增长。(2)这种增长也体现在量子计算的重要子领域:量子硬件的物理实现、量子纠错、量子和人工智能/机器学习。 量子技术的创新有很强的国际因素。专利申请者来自各大洲,通过《专利合作条约》(PCT)提交的国际申请数量高于其他技术的平均水平,这说明人们对量子技术多国商业化战略的兴趣较大。 这份报告产生于一个令人兴奋的量子世界的时代背景下。在过去的十年里,投资者对量子技术产生了巨大的兴趣。根据麦肯锡公司的研究报告,自2015年以来,量子技术的创业活动和投资规模急剧增加,未来几年的投资预计达到数十亿美元。 活跃的投资推动了量子计算技术的深刻变革:量子计算机已经从少数几个量子比特发展到由数百个量子比特组成的大型量子比特阵列,在不久的将来量子比特的规模还有可能达到数千个。量子比特技术也在不断创新。正如最近《自然》杂志所报道的,苏塞克斯大学和Universal Quantum的研发团队已经证明了不同量子芯片上量子比特之间的数据传输行为。谷歌在降低量子比特错误率(QBER)方面取得了突破性研究,而降低错误率正是量子计算机大规模商业的重要一步。 技术领域的专利申请能够反映出相应的市场增长。量子技术专利活动不仅反映了全球的创新力量,而且表明该领域的参与者正在认真对待技术的商业化,正在使一项仍处于初级阶段的技术逐步成熟起来。随着私人投资和政府资金的不断增加,可以预计在未来几年内专利申请会进一步增加。 特别值得关注的是,有关量子和人工智能结合的专利申请,显示出比量子计算的物理实现、量子比特误差率技术的专利申请更强的势头。从EPO最近的其他报告(量子技术其他应用的专利申请增长情况,参见天基量子、量子计量和传感相关报告)中也可以看到类似的情况。这些结果也许表明,市场参与者愿意将新生的量子技术与相对更成熟的领域(如人工智能或电信)一起投入实际应用。任何新生技术的有效商业化,不仅取决于该技术的实际实施,还取决于人们采用该技术的意愿强弱。专利申请人对将量子解决方案与已知技术一起应用的兴趣,可能有助于量子计算实际应用的突破。因为这样可以帮助客户和供应商接触量子技术,从而加快商业回报。 此外,虽然数据显示美国专利申请的比例一直很高,但仍有大量的欧洲、日本和中国的申请。PCT(国际)申请也有明显的增加。虽然PCT申请本身并不产生授权专利,但该申请可以作为在许多不同司法管辖区进行多项申请的基础。如果专利申请人希望其长期国际战略有一定程度的灵活性,他们通常会提交PCT申请而不是直接向国家局申请。对这种类型的专利申请兴趣的增加,可能表明了申请人较高的经济预期值和多国商业化战略。这一研究结果与国际上对量子技术的资助越来越多是一致的。

2023-06-02  (点击量:445)

QMI发布航空航天和国防领域的量子计算市场研究和预测报告

全球市场研究和咨询公司QMI(Quince Market Insights)发布了航空航天和国防领域的量子计算市场研究和预测报告(Global Quantum Computing in Aerospace and Defense Market,By Component(Hardware,Software,Services),By Application(QKD,Quantum Cryptanalysis,Quantum Sensing,Naval),By Region(North America,Western Europe,Eastern Europe,Asia Pacific,Middle East,Rest of the World)–Market Size&Forecasting(2016-2025))。 航空航天和国防领域的量子计算市场研究报告提供了关键的市场数据,如影响市场增长的因素、障碍和机会以及相应的策略。该报告还包括如市场价值、份额、年复合增长率、规模等行业数据,以方便新进入者开展市场研究。报告还研究了经济、社会、法律和环境等行业影响因素,包括:政府法律、市场环境、竞争水平、历史数据、市场状况、关联公司的预期变化、市场波动和前景。其中,航空航天和国防市场的量子计算的驱动因素、限制因素、机会和挑战是研究重点。 1.市场增长动力: ?军队中越来越多地采用人工智能 ?处理大量数据的能力 ?武器系统平台的同步化 2.市场细分: ?按组件(硬件、软件、服务) ?按应用(QKD、量子密码分析、量子感应、海军) 3.报告主要内容: ?进入市场的策略 ?关于市场表现的中立观点 ?发展趋势分析、竞争格局分析、供应方分析、需求方分析,同比增长、竞争基准、供应商识别、QMI象限和其他重要分析 该研究报告对全球不同地区市场也进行了详细研究。航空航天和国防市场的量子计算被划分为北美、西欧、东欧、亚太地区、中东和世界其他地区。由于主要公司、强大的航空航天事业和国防基础设施的存在,北美和西欧一直是量子计算市场的主导者。此外,这些地区的美国、法国、英国、加拿大等主要国家,也一直是全球航空航天和国防技术的出口国,并建有大量研发中心。亚太地区的量子计算市场预计增长最快,因为该地区包括中国、印度、韩国等一些主要的经济体。在最近几十年里这些国家鼓励航空运输和空间研究,政府在国防基础设施方面的支出也很强劲。在预测期内,中东地区将成为航空航天和国防领域量子计算市场的一个潜在区域;由俄罗斯和土耳其组成的东欧地区会有稳定的需求;世界其他地区也将是一个需求不断增长的新兴市场。

2023-06-02  (点击量:446)

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