#超導量子位元
富士通的目標是在2030年前達到10,000多個物理量子位元和250個邏輯量子位元,利用STAR架構實現容錯操作,以及新宣布的錫空缺鑽石自旋量子位元用於光子互連。

#量子計算 #超導性 #量子硬體
富士通的量子計算路線圖:超導量子位元、STAR架構和鑽石自旋進展
www.newquantumera.com
October 5, 2026 at 5:27 PM
IQM 的 AI 驅動代理型校準系統利用 NVIDIA Ising 自動化超導量子位元調諧,並行化維護工作,降低企業量子計算對現場專業知識的需求。

#量子校準 #企業部署 #新聞
IQM 通過 NVIDIA Ising 實現企業量子校準自動化
iq.fp2.dev
April 15, 2026 at 6:00 PM
Rigetti報告第二季收入為510萬美元,略低於預期,同時推進其超導量子位元架構並擴展政府與商業系統部署。

#量子運算 #Rigetti #新聞
Rigetti Computing 未達Q2收入預測
www.benzinga.com
August 6, 2026 at 9:17 PM
工業製造將量子硬體從學術研究的一次性設計轉變為標準化流程。超導量子位元受益於300毫米晶圓的芯片面積,自旋量子位元受益於增強的工藝控制,而陷阱離子和中性原子則受益於集成光子系統。

#量子硬體 #製造 #新聞
從一次性到工業化:標準化流程為何對量子硬體至關重要
iq.fp2.dev
April 24, 2026 at 12:41 PM
OrangeQS 獲得 €15M 以加速 MAX 平台用於自動化量子晶片表徵 (100+ 量子位元)。與 Rigetti、QuantWare 和 Peak Quantum 的合作旨在通過 AI 驅動的診斷將超導量子位元測試週期從數月減至數小時。

#量子硬體 #量子製造 #新聞
OrangeQS 完成 €15M 種子輪融資擴展並推出量子晶片測試合作夥伴計畫
iq.fp2.dev
April 21, 2026 at 5:46 PM
波士頓大學與IBM研究人員展示了用於超導電路的晶片級鎵液態金屬互連技術,可實現非破壞性模組更換,在三次熱循環(300K→15mK)中保持穩定,並具備與共面波導相當的微波性能。

#量子硬體 #超導量子位元 #新聞
鎵液態金屬互連技術實現模組化超導量子處理器
iq.fp2.dev
March 15, 2026 at 10:36 PM
新型數位量子演算法在自旋擠壓態製備中達到最優O(log 1/ξ)深度,通過糾纏熵界限證明其最優性。在55個超導量子位元上的近期模擬展示4.2 dB計量增益,推進量子感測可行性...

#量子演算法 #量子感測 #量子計算
數位量子演算法用於自旋擠壓態製備與應用
arxiv.org
September 30, 2026 at 2:33 PM
研究人員開發了一種用於超導量子位元實時磁通補償的頻域反演和時域擬合方法,實現了99.57% CZ門保真度。硬體資源隨補償時間尺度對數擴展,能夠高效擴展至...

#量子控制 #超導量子位元 #研究
超導量子控制的實時磁通失真補償
arxiv.org
September 24, 2026 at 3:28 AM
每週量子運算新聞聚合,涵蓋超導量子位元、陷阱離子系統、光子平台和量子網路進展的發展,以及市場和投資更新。

#量子運算 #量子新聞 #新聞
量子龍:量子運算週報
bsiegelwax.substack.com
September 24, 2026 at 11:41 AM
USC與Quantum Elements在IBM的重六邊形超導量子位元上實現了亞閾值錯誤抑制,通過使用優化的嵌入和動態解耦,驗證了表面碼可以在超越原生設計架構的環境中工作。

#量子錯誤修正 #表面碼 #新聞
在IBM Heron非原生架構上實現亞閾值表面碼擴展
postquantum.com
September 24, 2026 at 11:01 AM
勞倫斯伯克利實驗室開發了客製化數位濾波器,可修正超導量子位元中的偏置T型失真,延遲僅162奈秒。此開源方法實現透明信號控制,對協作式量子處理器開發至關重要。

#量子運算 #超導量子位元 #新聞
數位濾波器在超導量子處理器中實現即時波形修正
quantumzeitgeist.com
September 23, 2026 at 4:21 PM
演示了使用貝葉斯推理的自適應測量型重置協議,在超導量子位元中實現 99.44% 的基態初始化保真度,具有確定性時序,可用於可擴展的多量子位元處理器。

#量子控制 #超導量子位元 #研究
自適應閾值法用於可擴展測量型量子位元重置
arxiv.org
September 23, 2026 at 1:47 PM
對極低溫布線進行系統性的全系統優化,改善超導量子處理器性能——通過採用新穎的放大器啟發原理來挑戰傳統設計啟發式方法,實現更優的設備溫度、噪音抑制與量子位元容量。

#量子運算 #超導量子位元 #極低溫技術
優化超導量子處理器的極低溫布線
arxiv.org
September 24, 2026 at 4:02 AM
鈮薄膜中應力誘導的低能隙超導區域顯著降低微波性能,同時在傳統傳輸測量中保持隱形,揭示了量子設備製造中的一個關鍵材料挑戰。

#超導量子位元 #量子硬體 #研究
受壓應力鈮薄膜中的低能隙超導元件
arxiv.org
September 23, 2026 at 5:24 AM
交替磁性約瑟夫森接點使超導量子位元能夠結合大非調和性與內在電荷雜訊抑制,通過雙庫珀對隧道穿越實現,同時保持與既有製造技術的相容性,並提供靈活的磁通可調性。

#量子計算 #超導 #研究
交替磁性平台用於具有噪音保護的高性能超導量子位元
arxiv.org
September 22, 2026 at 11:52 AM
史坦福研究人員利用耦合至超導量子位元的機械諧振器,直接觀測到聲音中的量子躍遷(聲子)。這項突破性發現將有助於改進量子糾錯並實現超靈敏感測應用。

#量子聲子 #量子糾錯 #新聞
聲音的量子躍遷實時觀測
www.sciencedaily.com
September 22, 2026 at 3:51 PM
研究人員展示了超導晶體管作為解決在極低溫下控制量子位元這一基本挑戰的方案,可能會消除複雜的外部控制電子元件。

#量子硬體 #超導量子位元 #新聞
超導晶體管解決量子計算難題
spectrum.ieee.org
September 18, 2026 at 5:21 PM
費米實驗室的SQMS中心達成玻色子量子糾錯臨界點,並推出Qualibrate自動校準系統,將超導空腔設置從專家工作一天的過程縮減至完全自動化程序,實現規模化量子系統。

#量子糾錯 #超導量子位元 #新聞
自動化Qualibrate工具實現費米實驗室玻色子量子糾錯規模化
quantumzeitgeist.com
September 18, 2026 at 6:55 PM
研究人員證明採用線性玻色耦合的量子門從根本上無法超越平方根能量縮放,即使採用壓縮態或非經典態也是如此。需要非線性相互作用才能克服此障礙並改善超導量子位元的性能。

#量子門 #量子控制 #研究
線性耦合量子門的平方根速度限制
iq.fp2.dev
September 18, 2026 at 11:10 AM
新穎的包覆外延技術實現了大面積、空氣穩定的單層 NbSe₂ 薄膜,具有卓越的晶體質量和 0.71 nH/□ 動力學電感,展示了與超導量子電路的集成。

#超導量子位元 #量子硬體 #研究
通過包覆外延實現空氣穩定的單層超導體用於量子電路
arxiv.org
September 18, 2026 at 10:41 AM
演示了一個寬帶Purcell濾波器,實現快速超導量子位元重置(100ns、99.6%保真度)和讀取(500ns),同時在1.2 GHz帶寬內維持超過1毫秒的相干時間,解決了容錯量子計算的速度與相干權衡。

#超導量子位元 #量子糾錯 #研究
用於快速超導量子位元重置與讀取的寬帶Purcell濾波器
arxiv.org
September 16, 2026 at 9:31 AM
實現了混合超導量子位元的高保真受控-Z 閘門,在 25 納秒內使用單參數磁通控制達到 99.99% 的保真度,具有可忽略的洩漏和對更大規模架構的強健可擴展性。

#量子閘門 #超導量子位元 #研究
混合型 Fluxonium-Transmon 系統中使用可調耦合器的快速 CZ 閘門
arxiv.org
September 16, 2026 at 8:59 AM
研究人員透過直接光譜測量展示了使用超導量子位元進行六位數整數的質因數分解,僅需要單量子位元操作。這種方法避免了多量子位元閘門和糾纏限制。

#量子因式分解 #超導量子位元 #密碼學
無需糾纏的超導量子因式分解
arxiv.org
September 15, 2026 at 1:44 AM
諾斯羅普·格魯曼公司展示了一款在極低溫下運行的 CMOS 電流型數模轉換器,用於精確控制超導量子位元的磁通,實現了具有數位可調波形的高保真讀出和製備。

#極低溫控制 #超導量子位元 #量子硬體
用於極低溫超導量子位元控制的可編程 CMOS 數模轉換器
arxiv.org
September 11, 2026 at 5:49 AM
新穎的條件擠壓門在SQUID終止諧振器中展示了狀態相關的參數擠壓,利用重新聚焦來抑制不需要的哈密頓效應,在超導電路中為可檢測錯誤編碼達到>0.99的保真度。

#超導量子位元 #量子錯誤修正 #量子門
超導量子電路中具有重新聚焦的條件擠壓門實現
arxiv.org
September 11, 2026 at 7:07 AM