量子计算模拟聚合反应动力学:日本团队构建速率矩阵显式块编码电路
日本研究团队在arXiv发表论文,为活性聚合(单单体与双单体共聚)动力学模型的速率矩阵构建显式量子块编码电路,仿真结果重现经典时间演化,显示量子计算有望突破共聚物分子量分布预测的组合爆炸瓶颈。
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日本研究团队在arXiv发表论文,为活性聚合(单单体与双单体共聚)动力学模型的速率矩阵构建显式量子块编码电路,仿真结果重现经典时间演化,显示量子计算有望突破共聚物分子量分布预测的组合爆炸瓶颈。
9月4日消息,沙特阿美与Quantinuum签署谅解备忘录,建立技术对接与知识交流框架,识别适合量子计算的能源行业难题,并对不同量子计算模态进行基准测评。此举支撑Aramco以先进技术强化其能源行业量子计算应用地位的更广泛战略。
8月31日消息,量子计算公司Xanadu与日本三菱化学宣布建立合作伙伴关系,双方将共同利用量子计算算法推进半导体制造技术的开发。量子计算在分子模拟与多体问题求解上具备经典计算难以企及的潜力,此次合作标志着量子计算正从科研工具走向半导体材料制造研发第一线,为先进制程的工艺与材料开发提供新的计算范式。
韩国高等科学技术院(KAIST)Hongseok Choi、Kyungmin Kim与Young Min Rhee于8月20日在arXiv发布预印本,将迭代投影嵌入方案与变分量子本征求解器(VQE)结合:对化学关键子系统做量子高精度处理、环境部分用经典方法描述,直接针对当前含噪声中等规模量子(NISQ)硬件资源受限的现实,为大规模体系量子化学计算提供可行路径。
Nature Materials发表研究,将溅射气体从氩气换为氪气即可在低至200°C的硅衬底上合成体心立方钽薄膜,远低于传统400°C以上工艺,为超导量子比特与微波谐振器的后道兼容规模化制造打开工艺窗口。
8月17日提交arXiv的研究报道块体二硅化钇及YSi2/Si超晶格超导转变温度最高达20.6K。当前量子计算机约瑟夫森结常用铝(Tc约1.1K)需依赖稀释制冷,YSi2与硅工艺兼容且Tc超20K,可用闭循环氦制冷机覆盖,显著降低量子硬件制冷成本与复杂度,是硅基超导电子学与量子计算硬件的新候选材料。
芬兰阿尔托大学研究团队在超导电路中构建了全球首个循环量子热机,利用transmon量子比特实现了奥托循环的正功输出。该成果为量子热力学和量子计算散热管理提供了概念验证。
IBM研究团队在Quantum Heron R3量子处理器上完成三项实验,声称已实现量子优势——量子计算机在特定任务上超越经典计算机。其中最具化学意义的是量子计算可直接精确模拟材料和化合物的量子行为,无需经典计算化学方法(如DFT)中不可避免的精度-速度-成本权衡。论文以预印本形式发表。
Sierra-Sosa等人提出基于自由基碎片的二体多体展开(MBE2)方法,用于线性烷烃量子化学计算,在己烷烃上实现了12.3倍量子位缩减。
研究人员在钽共面波导谐振器中引入自组装有机单分子层,对新鲜刻蚀的钽和硅表面进行全表面钝化处理。在100 mK温度下5-9 GHz频段,器件在单光子区域的内部品质因子达到1.8×10^6,较未经处理的器件提升约140%。该方案为高相干超导量子器件提供了一条可规模化的工艺路线。