一种基于量子相位估计的风险评估方法及装置

    公开(公告)号:CN115375065A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210336722.9

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: G06Q10/06 G06N10/20 G06N10/60

    摘要: 本发明公开了一种基于量子相位估计的风险评估方法,涉及量子计算,特别涉及一种基于量子相位估计的风险评估方法及装置;本申请中的风险评估方法,通过对酉矩阵进行量子相位估计,计算出酉矩阵对应的各个相位值,以及各个相位值对应的概率值;计算出在各个概率分布下的相位值对应的风险价值,并形成风险价值模型;可快速计算出风险价值,只需要几十或上百千个样本数据就可以达到经典蒙特卡洛计算需要十倍或百倍的样本数据才能达到的效果工作,且随着量子比特数的增加,利用量子相位估计法计算的风险价值所需要的计算时间和复杂度对于相同精度的蒙特卡洛计算也呈现出指数级的减少。

    一种基于低温螺旋谐振器的天线调节系统

    公开(公告)号:CN114171920A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111482030.7

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: H01Q3/02 H01P7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于低温螺旋谐振器的天线调节系统,包括:真空箱、螺旋谐振器、射频负载、导热件、机械螺旋馈通。真空箱具有内腔。螺旋谐振器设于真空箱的内腔内,螺旋谐振器包括谐振器本体、设于谐振器本体的发射天线、设于谐振器本体的接收天线。发射天线与谐振器本体活动连接;发射天线连接有交变电源线。导热件从真空箱外伸入至真空箱的内腔内,导热件连接螺旋谐振器和射频负载。内转轴传动连接有转化机构,发射天线安装于转化机构;转化机构受内转轴联动时能够带动发射天线相对地靠近或远离接收天线。其能够在不破坏低温的真空环境下,对电源阻抗与负载阻抗进行匹配,调节过程不会破坏真空器件,且调节精度较高。

    一种原子发生器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113993268A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111490377.6

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: H05H3/02

    摘要: 本发明属于量子计算技术领域,提供一种原子发生器,包括:壳体;安装在所述壳体内的原子源及加热器;所述壳体一端设置有发射口,另一端通过封板封装;所述加热器加热所述原子源激发所述原子源发出原子,所述原子通过所述发射口射出所述壳体。加热器包裹原子源安装在壳体内,加热器加热原子源产生原子,整体结构紧凑,实现刀片型离子阱结构的紧凑化和一体化,有助于离子阱技术应用于产品化的设备上,促进生产力。

    一种分布式离子阱系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113962396A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111490352.6

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G06N10/40 G21K1/00

    摘要: 本发明属于量子计算技术领域,提供一种分布式离子阱系统,包括:壳体,所述壳体为多边形的筒体,所述壳体的两端分别安装上盖板及安装板;所述壳体的内部安装离子阱,所述壳体安装有原子发生器;所述原子发生器产生原子进入所述离子阱囚禁,所述壳体的侧面设置若干激光视窗,所述激光视窗装配激光窗片。提供了一套即插即用的离子阱系统,采用集成的激光溅射原子发生器,特别适合应用于超低温离子阱系统中;对电路进行整合设计,离子阱装置无需增加过多的外围电路,系统更加安全可靠;提供了丰富的激光通路窗口,并对离子阱支架进行了优化设计,大大增加了激光进阱的角度。

    一种激光束对准驱动电路板及离子阱量子计算机

    公开(公告)号:CN113988302A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111480195.0

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G06N10/20

    摘要: 本发明公开一种激光束对准驱动电路板,包括数字模拟转换模块和输出通道模块;数字模拟转换模块的输入端与离子阱量子计算机的主控制板电性连接,用于接收离子阱量子计算机的主控制板发送的数字信号并将数字信号转换为模拟信号;输出通道模块有多个,并且每个输出通道模块的输入端均与数字模拟转换模块的输出端电性连接,输出端分别与离子阱量子计算机的对应压电陶瓷电性连接,用于对模拟信号进行滤波、放大处理后将其发送到对应压电陶瓷,进而驱动控制对应压电陶瓷的移动,实现对激光束的位置的控制。本发明可实现多路激光束的精准控制。本发明还公开一种离子阱量子计算机。

    一种低温离子阱系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114023625A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111490378.0

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: H01J49/10 G06N10/00 G21K1/00

    摘要: 本发明属于量子计算技术领域,提供一种低温离子阱系统,包括:底座、原子发生器、离子阱装置及盖板,所述离子阱装置罩装于所述底座,所述盖板封装所述离子阱装置,所述原子发生器安装在所述底座并与所述离子阱装置同轴;所述原子发生器具备用于原子发射的发射口,所述发射口正对所述离子阱装置的囚禁通道;所述离子阱装置产生囚禁电场,所述囚禁电场电离原子并将离子囚禁在所述囚禁通道。结构紧凑,功能完善,可靠性高,能够满足量子计算的各种实验需求;热负荷低,降低了系统对于冷量的需求,实现了低温刀片形离子阱的功能一体化;规避了走线杂乱导致的短路、断路等问题,给离子阱量子计算机的产品化提供了必要条件。

    离子阱射频装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113725062B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111041500.6

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H01J37/32

    摘要: 本发明公开的离子阱射频装置,涉及量子计算领域,包括噪声发生器、频率选择器、功率放大器、谐振器、采集器和控制器,其中,噪声发生器用于制备并输出白噪声信号,频率选择器用于从白噪声信号提取特定频率的射频信号,功率放大器用于增大特定频率的射频信号的功率,谐振器用于将该特定频率的射频信号耦合至离子阱中,采集器用于根据设定的比例,实时采集谐振器输出的射频信号,控制器用于根据采集器输出的射频信号的功率,实时控制噪声发生器输出的白噪声信号的功率,保证了输入离子阱的射频信号的稳定性,提高了离子阱捕获离子的时长。