快訊:全球再掀量子投資熱潮;德國荷蘭等大力發展量子科技

導讀:

當今世界正經歷百年未有之大變局,科技創新是其中一個關鍵變數。我們要於危機中育先機、於變局中開新局,必須向科技創新要答案。要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性,加強量子科技發展戰略謀劃和系統佈局,把握大趨勢,下好先手棋。

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頭條資訊

德國公佈20億歐元量子計算支援計劃

德國經濟部和科學部表示,未來四年德國將投入約20億歐元支援其第一臺量子計算機和相關技術的開發。

2020年6月,作為1300億歐元刺激計劃的一部分,德國政府一個聯合委員會提議出資20億歐元實施量子技術創新計劃,目標是德國在量子技術的關鍵領域的經濟和技術方面應處於世界前列。

現在,德國20億歐元量子計劃將正式實施。到2025年,科學部將投入11億歐元支援量子計算的研發。經濟部將投入8。78億歐元支援實際應用。

荷蘭推出新專案,挖掘量子投資潛力

荷蘭國家量子計劃Quantum Delta NL推出了LightSpeed專案,該專案將荷蘭量子初創公司與歐洲和美國的136億歐元投資基金聯絡起來。透過該專案,量子初創公司將獲得個性化的定製幫助,以擴大其業務規模,最佳化其對投資者的吸引力。

Quantum Delta NL希望透過幫助量子初創公司擴充套件業務和籌資、快速情景規劃、資產負債表評估和尋找投資者,增加在荷蘭成立的量子初創公司的數量。目前,該國有7家公開的量子初創公司。到2028年,這一數字將增至100家。

LightSpeed將為荷蘭量子初創公司在各個階段(從基礎成立到B輪融資)提供幫助,重點是市場驗證和投資。LightSpeed團隊領導了這項工作,並指導總部位於代爾夫特的量子調變解調器初創公司QphoX成功地籌集了200萬歐元的資金。該輪融資由Quantonation、Speedinvest和High-Tech Gründerfonds牽頭,代爾夫特理工大學也參與其中。

融資快訊

加拿大光量子計算公司Xanadu將融資1億美元

美國風險投資巨頭Bessemer Venture Partners已簽署協議,將領投多倫多量子計算初創公司Xanadu的1億美元融資,這將使Xanadu的交易後估值達到4億美元。

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Xanadu此前在2018年和2019年從投資者那裡融資了4100萬美元,包括OMERS Ventures、Georgian Partners、Radical Ventures、Real Ventures和BDC Capital以及美國億萬富翁Tim Draper。

美國冷原子量子公司ColdQuanta融資2000萬美元

ColdQuanta宣佈,從現有投資者那裡獲得了2000萬美元的融資,包括Foundry Group、全球前沿量子機會基金、LCP量子合作伙伴和Maverick Ventures。本輪融資使ColdQuanta的融資總額達到7400萬美元。這筆資金將用於加速公司的商業化冷原子量子技術。目前B輪融資也在進行當中。

瑞士Qnami完成400萬瑞士法郎的A輪融資

Qnami宣佈完成由風險投資基金Runa Capital和SIT Capital領投的400萬瑞士法郎(440萬美元)的A輪融資,種子輪投資者Quantonation、Verve Ventures、Zürcher Kantonalbank和High-Tech Gründerfonds繼續參與。

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Qnami是成立於2017年的瑞士初創公司。2019年,它推出了Qnami ProteusQ——首款商用掃描NV磁力儀。該產品基於Qnami的專利Quantilever鑽石掃描探針,為奈米級磁性材料分析提供了一個創新平臺。

英國Arqit將透過SPAC交易籌集4億美元

量子加密技術的領導者Arqit和特殊目的收購公司Centricus Acquisition已達成Arqit上市的最終協議,與Centricus的交易預計將為Arqit帶來高達4億美元的資金,交易完成後,新成立的開曼控股公司Arqit Quantum將與Centricus Acquisition合併,收購Arqit並在納斯達克上市。這是第二家透過SPAC上市的量子公司(第一家是IonQ),也是第一家登陸納斯達克的量子公司。

荷蘭QphoX籌集了200萬歐元

荷蘭量子公司QphoX宣佈完成一輪200萬歐元(240萬美元)的融資,由專注於投資量子技術的風投基金Quantonation、Speedinvest和High-Tech Gründerfonds領投,代爾夫特理工大學跟投。

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QphoX正在開發世界上第一臺量子調變解調器(Modem)裝置,將透過量子網路連線量子計算機。透過將不同的處理器聯網在一起,量子Modem將使量子計算機的規模超過10或100個量子位元,使它們能夠處理經典計算機無法處理的複雜任務。

研發創新

英特爾和Qutech研究人員在消除關鍵的量子瓶頸方面取得了進步

Intel和QuTech公佈了量子研究的關鍵發現,以解決低溫製冷裝置中的量子晶片與控制量子位元的室溫電子器件之間存在的“互連瓶頸”。這些創新標誌著英特爾低溫控制器晶片Horse Ridge在解決量子可擴充套件性最大挑戰方面的一個重要里程碑。

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這項最新的研究成功地證明了隨機基準測試的結果,表明一個商業化的基於CMOS的低溫控制器在與室溫電子器件相同的保真度水平(99。7%)下實現了對雙量子位元處理器的相干控制。這標誌著量子計算低溫電子學領域的一個重要研究里程碑。

美國海軍/陸軍資助的杜蘭研究專案開發了一種智慧量子技術

路易斯安那州立大學(LSU)和杜蘭大學(Tulane University) 科學與工程學院組成的一個聯合小組,開發了一種智慧量子技術,該技術可以在量子網路和未來軍事量子通訊系統中有現實應用。

這項工作是由美國海軍研究辦公室資助的。該辦公室在專案官員 Santanu Das的領導下,開發人工智慧技術,以幫助建立強大的通訊網路。杜蘭大學與LSU團隊合作,該小組實施了一項實驗,以證明人工智慧方法可以適應使用單光子的工作。

美國陸軍研究辦公室專案經理Sara Gamble說,目前研究還處於瞭解機器學習技術在量子資訊科學中發揮作用的潛力的早期階段。但她說,“該結果在發展這一理解方面向前邁出了令人興奮的一步,有可能最終增強軍隊在戰場上的感知和通訊能力。”

南科大理學院青年學者在量子主成分分析實驗研究取得重要進展

近日,南方科技大學理學院量子科學與工程研究院(簡稱“量子研究院”)、物理系在量子機器學習研究中取得重要進展。量子研究院助理研究員辛濤、副研究員李俊、物理系副教授魯大為以及合作者之江實驗室量子感測研究中心教授董瑩聯合,在基於核磁共振(NMR)量子計算平臺的四量子位元自旋系統上實現了基於引數化量子電路的量子主成分分析演算法,研究成果以“Experimental Quantum Principal Component Analysis via Parameterized Quantum Circuits”為題發表在國際著名期刊Physical Review Letters上。

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研究團隊基於引數化量子電路(PQC),提出了當前實驗體系十分友好的量子主成分演算法,可以將未知量子態對角化提取其本徵值和徵矢。

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