Origin Q一周速览:量子计算行业应用软件已成为竞争焦点

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Quantinuum上线量子计算化学软件
 

量子计算公司Quantinuum发布量子计算化学软件InQuanto,可以让化学领域的研究人员在量子计算机上模拟试验各种量子算法,尽可能提高该领域中复杂分子和材料模拟的准确性。

 

InQuanto首次作为独立平台提供给商业组织,将最新的量子计算工具整合到一个应用程序中。它由 Quantinuum 的量子化学团队开发和部署,以支持与宝马、霍尼韦尔、JSR、新日铁和TotalEnergies等合作伙伴的合作,以探索量子计算潜在的应用场景。

2019年,本源量子依托QPanda量子软件开发工具包,上线了量子化学应用系统ChemiQ,该应用软件可用于模拟计算化学分子在不同键长下对应的能量,为从业人员在量子计算化学领域的研究提供支持。

 

在经过不断地迭代,ChemiQ可以适配量子虚拟机和量子计算机,能够可视化构建分子模型、模拟基态能量、扫描势能面、研究化学反应,最终以图形化形式展示结果。当前,ChemiQ还可以进行“分子动力学模拟”、“二面角扫描”等功能,将在理论化学、材料化学、小分子药物计算等方向发挥重要作用。

 

首届CCF量子计算大会将于8月召开

已开启报名通道

由CCF主办,CCF量子计算专业组、信息工程大学、郑州大学共同承办,郑州市高新区管委会、国家超级计算郑州中心、郑州信大先进技术研究院共同协办的首届CCF量子计算大会(The 1st CCF Quantum Computation Conference,CQCC 2022)将于2022年8月20-21日在“绿城”郑州召开。CCF量子计算专业组主任、中国科学院院士郭光灿教授担任大会主席。

 

 

鉴于目前各地疫情多发,出于对参会者安全、健康和参会可行性的考虑,大会将采用线上线下结合的方式举办:在郑州设立主会场,在专题论坛报告人等主要专家汇集的其他城市设分会场,各地听众在线接入。线下参会收费,线上参会免费。届时广大在线参会者将可以免费收看大会报告、专题论坛等精彩环节,并通过微信群和直播平台等渠道参与互动,扫描下方二维码即可报名。

 

加州大学洛杉矶分校获波音公司500万美元资金支持

近日,加州大学洛杉矶分校(UCLA)收到波音公司500万美元的资金支持,用于支持量子科学与工程中心的发展。

该中心由加州大学洛杉矶分校物理科学部和加州大学洛杉矶分校萨缪利工程学院联合运营,汇集了量子信息科学技术前沿的科学家和工程师,其成员拥有跨越物理、材料科学、电气工程、计算机科学、化学和数学等学科的专业知识。

加州大学洛杉矶分校物理科学系主任Miguel García-Garibay表示:“这项投资使加州大学洛杉矶分校的知名教职员工和研究人员有信心推动这一新兴领域的进步。”

 

 

PsiQuantum宣布Qlimate计划

旨在寻求气候领域的突破

5月25日,PsiQuantum公司在达沃斯宣布了Qlimate计划。作为PsiQuantum的子公司,Qlimate是一项量子计算净零计划,旨在建立合作伙伴关系以开发和扩大脱碳技术的突破。

根据麦肯锡公司的最新研究,Qlimate已将可在量子计算机上运行的最有潜力的脱碳技术案例列入候选名单。这些案例将使农业、太阳能、电池、绿色氢、碳捕获、绿色氨等领域的突破性解决方案成为可能。

Qlimate 将与基础成员——包括Fortescue Future Industries (FFI) 和荷兰政府的Quantum Delta计划——开始解决目前阻碍脱碳创新的计算瓶颈。FFI 是一家全球绿色能源公司,承诺到本世纪末每年生产1500万吨绿色氢。Quantum Delta NL 是荷兰工业、政府机构和所有主要量子研究中心的公私合作伙伴关系。

FFI主席Andrew Forrest AO博士表示:“与量子计算公司PsiQuantum的Qlimate 计划对于通过绿色能源生产降低排放至关重要,PsiQuantum的量子计算机可能成为绿色氢技术的领先者。”

 

量子经济发展联盟QED-C

宣布四个新的低温项目
 

5月23日,由 SRI International管理的量子经济发展联盟 (QED-C) 与美国商务部的国家标准与技术研究院 (NIST) 建立战略合作伙伴关系,宣布了230万美的研究计划,以推进低温技术创新。该计划旨在解决QIST在计算、网络、通信和传感方面的应用取得进展的障碍。

该计划由四个项目组成,将由QED-C成员公司 FormFactor, Inc.、Northrop Grumman Systems Corporation、Quantum Opus和Triton Systems, Inc.

FormFactor将开发一种新型负载锁,旨在显著减少测试量子芯片所需的时间。新的负载锁有望实现从室温到4开尔文 (K)、1.6K甚至更冷的快速样品交换,从而能够使用包含数百甚至数千个MEMS探针的先进探针卡对芯片进行高通量RF和DC测试,这些创新将对自旋量子比特技术产生变革性影响。

 Northrop Grumman Systems Corporation公司将在0.1瓦 (W) 至1W的升力范围内推进3K至5K范围内的小型低温冷却器。该范围内的低温冷却器对于包括机载和太空应用在内的移动平台至关重要。

Quantum Opus将探索两条平行路径,打造低成本紧凑型2.5 K低温冷却器。

Triton Systems将展示一个低温冷却器,为支持量子信息科学和技术 (QIST) 的组件和系统提供4K的冷却,由此产生的低温冷却器有望提高运行效率和系统集成。

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