Menu产品中心激光器飞秒超快激光Class5多光子显微成像激光Coherent飞秒超快激光器AVESTA飞秒激光器Menhir高重频低噪声飞秒Fluence飞秒光纤激光器Lithium紧凑型高功率飞秒ActiveFiber高功率飞秒光纤SolarLaser全固态飞秒Laser Quantum飞秒激光器SourceLAB超强激光等离子体Prospective多光子成像飞秒FSXCycle超快激光时间同步Amplitude超快激光器neoLASE工业超快激光Fibercryst飞秒光纤放大Chromacity超快光纤激光器IMRA超快光纤激光器Fastlite超快激光系统LaserFemto飞秒光纤激光Litilit飞秒光纤激光KMLabs超快X射线光源Viulase钛宝石飞秒激光器皮秒纳秒激光HiLASE高能量皮秒激光Passat皮秒纳秒激光器Irisiome皮秒光纤激光器FYLA超连续谱超快激光器LotisTII可调谐皮秒激光Refined可调谐皮秒激光Sirah高重频纳秒染料激光器QLI可调谐纳秒激光器Excelitas光学参量振荡器CW-OPOALS皮秒激光器PILAS可调谐激光器Santec波长可调谐激光器Radiantis超快OPO系统Stuttgart中红外OPOSuperlum扫频可调谐半导体激光器GouMax光通信测试仪表Spectrolight光电子器件扫频激光器OCTLIGHT高速扫频激光器Axsun高速扫频激光器Optores扫频激光器光纤激光器AdValue光纤激光器NP Photonics光纤激光器Azurlight超高功率单频激光器MW Technologies光纤激光器Optromix光纤激光器Alnair Labs光纤激光器Amonics 1550nm光纤放大器Lumibird光纤激光器超连续中红外Leukos超连续谱激光器Novae中红外超短脉冲激光Femtum中红外飞秒光纤激光紫外光源CryLaS紫外激光器Oxide紫外激光器量子级联激光器Block Engineering量子级联激光Pranalytica高功率量子级联激光Alpes Lasers量子级联激光稳频激光器Stable Laser Systems稳频激光器DMF Stabiλaser超稳频激光固体半导体Excelitas二极管激光器iFLEXSkylark高功率窄线宽激光器Muquans激光冷原子测量MOGLabs半导体激光器Toptica半导体激光器Lighthouse二极管泵浦绿色激光器Aerodiode激光二极管及驱动器QPhotonics激光二极管Superlum超辐射发光二极管SLDLaser Quantum固体连续激光白光气体光源Energetiq激光驱动白光光源Plasma气体激光器Lumencor显微镜光源ISTEQ等离子体光源Synrad Firestar i401 CO2激光器Asahi氙灯光源自适应光学变形镜ALPAO自适应光学模态控制可变形镜高速可变形镜大口径高速连续变形镜波前传感器自适应闭环软件自适应光学系统OKO自适应光学可变形镜PDM MMDM波前传感器自适应光学系统Dynamic Optics自适应光学Dyoptyka散斑抑制变形镜NightN自适应光学可变形镜-超高功率激光波前传感器光学表面形貌测试仪HION斐索干涉仪RIF人眼像差仪ISP SYSTEM精密光学控制Boston自适应光学Microgate自适应光学Phaseform透射式变形镜ROBUST AO变焦反射镜波前传感器法国Phasics波前传感器波前传感器SID4波前传感器SID4-SC8s生物显微定量相位成像SID4-Bio超高真空度波前传感器SID4-VKaleo MultiWAVE多波长干涉仪Kaleo MTF测试平台PhaseView生物显微测量空间光调制器Santec空间光调制器Holoeye空间光调制器PLUTOJENOPTIK一维空间光调制器Holoeye空间光调制器GAEAHamamatsu空间光调制器ViALUX数字微镜阵列DMD干涉仪传函仪Difrotec点衍射激光干涉仪OEG光学传递函数MTFOptikos镜头检测LensCheck湍流模拟器Lexitek湍流模拟相位板SURISE热风式大气湍流模拟器SURISE液晶大气湍流模拟器光场调控器件RPC涡旋相位板ARCoptix可变螺旋板Q-PLATELC-TEC液晶高速光开光常用仪器相机CMOSXenics红外相机Allied Vision红外相机Raytrix 3D光场相机PHOTONIS相机TELOPS红外热像仪NAC高速摄像机Phantom超高速相机Hamamatsu CMOS相机NUVU背照式EMCCD相机FirstLight高速近红外EMCCDDouble Helix Optics深度相机AOS高速相机PCO科学相机Axis超快条纹相机量子信息光学Zurich量子测控Intermodulation微波合成分析QBLOX量子比特控制Swabian时间相关单光子计数Maybell稀释制冷机Basel低噪声超稳定电子设备Excelitas光子探测器UQDevices多光子计数FLIM LABS荧光寿命成像Photonscore光子计数Pi Imaging单光子相机Sparrow单光子源FEMTO低噪声放大器Qusine高精度信号合成器光纤光电器件AOS光纤布拉格光栅Gooch Housego光电器件iXblue电光调制器LUNA光纤传感通信GLOphotonics光子晶体光纤Alnair Labs光学滤波器大气天文探测Miratlas一体化大气监测仪ALCOR SYSTEM天文仪器Plair环境监测系统VOYIS海洋水下探测Bertin天文仪器仪表振镜激光调控SCANLAB扫描振镜EOPC光学扫描系统LINOS激光场镜Cambridge MOVIA振镜Cambridge共振型扫描振镜CRSSill Optics激光场镜MRC激光稳定系统Mirrorcle微扫描镜PLS高速多边形扫描仪光束分析测量Duma光束质量分析仪Liquid多功能测量仪Duma自准直仪HighFinesse波长计Bristol激光波长计数据采集处理Licel数据采集系统AlazarTech高速数据采集处理Spectrum高速数字化仪AMPI刺激器Alnair Labs电脉冲发生器Keysight电子测量与分析仪器AnaPico射频微波信号分析与测量D-TACQ高性能同步数据采集红外光谱ARCoptix红外光谱仪PhaseTech二维红外光谱仪NLIR中红外传感器Optogama红外观察仪IR ViewerEMO高性能红外观测仪超快测量整形Swamp Optics超短脉冲测量FemtoEasy超快测量PhaseTech飞秒光谱脉冲整形n2 Photonics飞秒脉冲压缩few cycle超快激光技术Amonics超短脉冲分析仪太赫兹Lytid太赫兹技术磁场分析测量Metrolab磁场测量光学元器件光栅few cycle超快啁啾镜Wasatch OCT光栅光谱OptiGrate布拉格光栅Spectrogon光栅滤光片Layertec滤波片Alluxa超窄带滤光片Chroma滤光片Andover带通滤光片Acton紫外衰减片Ondax光学元件Spectrogon滤光片Asahi滤光片反射镜镀膜Layertec超快激光反射镜VIAVI高功率大尺寸光学元件镀膜Acton紫外光学元件OptoSigma超级反射镜Optoman超快激光反射镜B.Halle光学元件波片支架转台Lexitek电动旋转台Prior纳米定位压电平台Piezoconcept纳米定位器其他常用光学表面清洁剂First Contact大型仪器显微系统LyncéeTec数字全息显微镜反射式数字全息显微镜DHM-R透射式数字全息显微镜DHM-TFemtonics多光子显微镜Prospective多光子显微镜Lumicks光镊荧光Lumicks m-Trap光镊Lumicks C-Trap光镊自动化机械ISP精密自动化机械设备微纳加工WOP飞秒激光微加工系统LasernanoFab微纳加工系统加速质谱仪HVE离子束和电子束设备HVE加速器质谱仪HVE离子加速器系统Ionplus加速器质谱仪低能量碳十四小型加速器质谱系统LEA放射性碳定年小型加速器质谱系统MICADAS多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA light多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA半导体设备Plassys薄膜沉积和蚀刻设备Picosun原子层沉积TSST脉冲激光沉积Sentech等离子刻蚀原子层沉积MBE分子束外延设备Plasma-Therm半导体刻蚀光伏设备WEP电化学ECV掺杂浓度检测pv-tools接触电阻测试仪Horiba椭圆偏振光谱仪Sinton少子寿命测试仪Horiba氧/氮/氢分析仪合作自营赋同量子超导纳米线单光子探测北京卓镭超快激光TINY系列Nd:YAG 纳秒激光器BLAZER系列中高功率超快皮秒激光器LAMBER系列纳秒激光器国盾量子科学仪器国盾量子高亮度纠缠源国盾量子高速近红外单光子探测器国盾量子高速皮秒脉冲激光器国盾量子可见光波段单光子探测器SURISE热风式大气湍流模拟器SURISE液晶大气湍流模拟器SURISE夏克-哈特曼波前传感器SURISE全息光镊系统SURISE飞秒激光频率梳SURISE高性能激光器SURISE高时间对比度TW/PW激光系统SURISE数字微镜阵列DMDSURISE大气光学参数测量仪SURISE光学仪器专用干燥柜解决方案自适应光学多光子显微成像光学相干层析成像OCT大气湍流大气激光雷达量子光学合作伙伴 首页 行业新闻 近期开启的8大国家量子战略 近期开启的8大国家量子战略 开展国家量子计划的政府面临着一些技术和基础设施的挑战。毕竟,这些倡议需要大量的投资和一个有能力的国家机构愿意领导这项工作并与学术界、工业界和其他公共机构合作。此外,政府必须在研究、人力资本、行业参与者和市场机会方面做出关键决定,以确保这些倡议的成功。 尽管存在这些挑战,自2009年以来,全球已有20多个国家的政府启动了国家量子计划,提供了超过300亿美元的资金。这些投资有可能推动能够为量子技术做出重大贡献的附带产品,并产生有前途的创新。 就纯粹的财力而言,中国和美国是量子技术的主导力量。 据估计,自 20 世纪 80 年代中期以来,中国政府已在该领域投资了至少 250 亿美元。麦肯锡曾在 2021 年报告称,中国仅在量子计算领域就投入了 153 亿美元的公共资金——这是欧盟(72 亿美元)的两倍多、美国(19 亿美元)的八倍。 大洋彼岸的另一国家也大力布局量子领域。2018年,美国启动了一项耗资12.75亿美元的国家量子计划,以“加速量子研究和开发,以促进美国的经济和国家安全”;同年晚些时候,它制定了量子信息科学国家战略概述,从而修建了三个量子飞跃挑战研究所、一个量子铸造厂、一个量子网络中心、五个量子信息科学中心以及全国量子科学中心的计划互联网。 在美国国家科学技术研究院的支持下,美国还成立了量子经济发展联盟,旨在建立产学研之间的联系,培育“量子生态系统”并发展供应链。2023年1月,美国国家科学技术委员会(NSTC)发布了第三份年度报告,报告显示美国2022年在量子技术上的支出高达9.18亿美元。 在欧洲,欧盟于 2018 年启动了为期十年的“量子技术旗舰项目”,旨在支持数百名量子研究人员,预计预算为 10 亿欧元。看起来所有 27 个欧盟国家正在一致行动,但事实上,个别欧盟国家(法国、德国和荷兰等)也有自己的国家计划。 法国于 2021 年 1 月宣布了量子技术国家战略,其中约 18 亿美元的资金用于研究、学生和技术转让;德国的量子战略于 2018 年启动,获得了 31 亿美元的支持,而荷兰Quanta Delta NL项目于 2019 年启动,七年内获得了 7.4 亿美元的资金。 加拿大、以色列、日本、俄罗斯、新加坡和韩国从 2018 年起也都启动了重要的国家计划。 大多数国内生产总值超过1万亿美元的国家都启动了量子计划,例如墨西哥和印度尼西亚;此外,大约一半的GDP超过5亿美元的国家也宣称将有这样的计划。国内生产总值较小的国家(尤其是量子计算的后来参与者),经常以建立市场定位为目标。 计划在2022年用于发展量子技术的全球公共开支估计将超过300亿美元。图片来源:世界经济论坛 下面,我们详细列出了近期资助国家量子计划的8个国家:巴西、西班牙、南非、印度、英国、澳大利亚、丹麦、韩国。每个倡议都试图调整其重点,以满足该国当前的行业需求。 2022年12月,巴西政府透露其打算通过EMBRAPII(即巴西工业研究和创新公司)资助一项量子计算计划。 巴西政府宣布计划在2022年12月通过EMBRAPII(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaço Industrial)资助一项量子计算计划。EMBRAPII将投资约1100万美元,在巴西建立一个量子技术能力中心。此外,该倡议旨在帮助企业更快获得量子领域的尖端产品。 该能力中心将建立一个以会员制为基础的私营公司协会,以促进一个开放的创新环境、鼓励和吸引初创企业。 该中心还打算为选定的企业提供资源,以提高其在量子计算方面的知识、教育和人力资源。最后,企业将有42个月的时间,在中心的支持下开展量子计算的研究开发活动。 “该中心的运作对巴西来说极具战略意义,因为它与国家研究中心和私营部门一起开发新技术,有大公司和初创企业参与。该模式鼓励开发和培训人力资源,以应对未来的技术挑战。”EMBRAPII公司的首席运营官Carlos Eduardo Pereira说:“我们的目的是围绕这个主题创造一个伟大的创新生态系统。” 《量子西班牙倡议》旨在发展该国的量子计算生态系统。作为该倡议的一部分,研究人员计划于2023年上半年在巴塞罗那超级计算中心建造第一台西班牙量子计算机。 一旦安装完毕,研究人员计划将量子计算机纳入新的MareNostrum 5超级计算机——这台集成计算机将是西班牙科技公司Qilimanjaro Quantum Tech和GMV的临时合资企业的产品。今年3月,IBM宣布与Ikerbasque基金会(Fundación Ikerbasque)签约、管理该量子计算系统;上个月,IQM量子计算机公司宣布,它将为这台量子计算机生产量子处理单元。 量子研究人员认为,将新的量子计算机整合到MareNostrum 5中,将大大增强西班牙的研究和创新潜力。这种整合还将实现对现有超级计算机能力的补充解决方案,推动西班牙的研究和创新工作。 量子西班牙倡议将使研究界、公司和公共组织能够使用新的集成量子计算机。这一倡议与数字西班牙2026议程相一致:该议程由14个自治区的25个站点组成,与西班牙超级计算网络相连接。巴塞罗那超级计算中心管理着这个网络,为西班牙的量子计算工作提供了一个强大而集中的基础设施。 2022年1月,南非科学与创新部(DSI)向金山大学( Wits University )领导的一个财团提供了300万美元的资金,以监督一个国家量子技术倡议。 为了建立南非量子技术倡议,DSI提供了初始资金分配:将持续到2025年3月。该倡议的目的是在全国五所大学发展量子中心,并计划在未来扩大中心的数量。 该倡议的研究人员没有为量子计算机创建硬件,而是专注于为量子计算机编写软件和开发应用程序。南非量子技术倡议(SA QuTI) 还计划通过初创公司资助开发量子通信、量子传感和量子计量学。 英国国家量子战略(UK-NQS)也于2022年启动,是目前最大的一项战略。该十年计划概述了到2033年必须完成的几个雄心勃勃的目标:其中包括保持英国在量子投资、技术和企业存在方面的全球前三名的地位。 在刚刚发布的《2023国家量子战略》中,UK-NQS已经承诺25亿英镑来实现这一目标。UK-NQS战略的目标是在此资金基础上吸引额外的私人投资(12亿美元)。 人才和技能是该战略的核心,这是明智的,因为当一个领域刚刚起步时,投资新人才总是值得的。事实上,该计划将在未来两年内再投入 2500 万英镑(此后还会更多),用于启动新的博士培训中心和奖学金、量子技能特别工作组、行业安置计划和量子研究中心。 2013年,英国开启了第一个10亿英镑的十年量子战略,并取得了巨大成功:使该国在量子计算、传感器和计时、成像和通信方面拥有领先的能力,并帮助他们建立了市场之路。仅通过“创新英国(Innovate UK)”的量子技术挑战赛,政府就资助了涉及 141 个量子组织的 139 个项目。 UK-NQS设想了一个未来的量子技术若干领域的研究中心网络(而不是专门从事任何一个领域的量子研究);NQS还旨在作为量子技术商业化的一个加速器项目。 最后,英国政府表示,其新战略将重点关注安全问题、强调在国家和国际层面建立一个监管框架,以促进创新并确保量子技术的道德使用。 2023年4月,印度内阁宣布在2023年-2030年期间投资超600亿卢比,用于支持“国家量子任务(National Quantum Mission,NQM)”。 该任务旨在促进量子科技研究和工业应用开发,使印度成为量子技术的全球领导者,同时支持数字印度、印度制造、技能印度和可持续发展目标等国家优先事项。 政府将在八年内花费600.3亿卢比的任务,将把印度发展成一个由已经在该领域工作的六个国家组成的精英俱乐部。印度特派团的目标是在八年内在超导和光子技术等各种平台上开发具有50-1000个物理量子比特的中级量子计算机。 印度境内2000公里范围内的地面站之间基于卫星的安全量子通信、与其他国家的长距离安全量子通信、超过2000公里的城市间量子密钥分布以及带有量子存储器的多节点量子网络也是该任务的一些交付成果。量子技术(QT)也将用于计量应用,使天气预报系统更加精确。科技部长吉特德拉·辛格说,国家量子使命将使印度在技术领域实现量子飞跃。 2023年5月4日,澳大利亚政府发布了该国首个国家量子战略,概述了澳大利亚将如何抓住量子未来,并保持全球领先地位。 该战略确定了五个优先领域:- 投资于研发和商业化 - 确保基础设施和材料 - 培养熟练的劳动力 - 维护国家利益 - 促进一个可信赖的、有道德的、包容性的生态系统。 当然,相关投入的回报是巨大的。根据该声明,到2045年,量子产业可以创造19400个直接工作岗位,收入为59亿美元。 此次的《国家量子战略》涉及到量子技术的全部范围。它为接近商业化的应用提供了一条发展途径,如量子传感器;它还将为澳大利亚在量子计算等长期应用方面的成功奠定基础。在未来10年及以后的不同时期,不同的技术将成熟并为商业应用做好准备。 不仅如此,该战略还认识到为量子技术建立基础能力的重要性,包括软件工程、应用和算法。 澳大利亚各州和地区的量子能力。 6 月 8 日,挪威奥斯陆城市大学、Simula 研究实验室在内的QCNorway研讨会团队撰写了一份立场文件,其中,对新兴的挪威量子战略提出了建议。 6月19日,丹麦政府公布将实施国内首个量子技术子战略,计划在量子研究和创新方面投入10亿克朗,用于推动丹麦的量子研究发展,为量子技术的开发和应用建立框架,以保持其全球领先地位,并促进将研究成果转化为应对全球挑战的实用量子解决方案。 作为量子领域战略研究与创新子战略中的一项关键举措,丹麦政府启动了量子领域研究与创新战略计划。该计划旨在保证对量子研究和创新的长期投入,并通过基础研究和早期应用投资,以及研究与创新的协同作用,促进丹麦量子技术的发展。 根据丹麦2023年财政法案,已经拨款2.12亿丹麦克朗用于量子技术领域的研究和创新。政府的目标是在未来四年内保持这一高水平的投入,这意味着在2023年至2027年期间,丹麦政府至少投入10亿克朗的资金。此外,丹麦政府还计划建立一个国家量子技术论坛,促进量子领域主要利益相关者之间的广泛合作。 这份发布的子战略只是丹麦量子技术战略的第一个部分,其余部分将通过商业、工业和金融事务部、教育和研究部、外交部、国防部以及数字化和平等部的持续合作进行开发,以进一步推动丹麦在全球量子技术领域的发展。 2023年6月,韩国科学技术信息通信部发布量子科技发展战略:到2035年,将至少投入3万亿韩元(23亿美元)用于量子技术的研究和应用,目标是助力韩国成为量子科技领域的第四大强国。 韩国的具体目标是到 2035 年将其量子技术的进步率从现在的 62.5% 提高到美国的 85%。 韩国计划到2023年将博士量子研究人员的数量从目前的384人增加到2,500人,并将拥有学士和硕士学位的劳动力从1,000人增加到10,000人。每年,还将向海外派遣500名本土专家。 在量子基础设施方面,政府计划在2027年之前建立专门供量子研究人员使用的量子工厂,在2031年之前建立一个公共部门的量子铸造厂,在2035年之前建立一个私营部门的量子铸造厂。 总统尹锡悦曾表示,政府将创建一个连接全球韩国量子研究人员的平台。“当局将基于该平台建立强大的基础设施来开发量子计算系统、通信和传感器。” 可以看出,除了英国的计划外,近期发布的国家量子计划规模相对较小。然而,作为行业的新成员,他们可以利用其他量子计算倡议获得的知识和专长;也可以从外部量子专家提供的见解中受益,以进一步推动其发展。 这些倡议可能有强烈的动机去专门研究量子计算的一个特定方面,如量子应用,以使自己在竞争中脱颖而出,得到行业认可。虽然开发专门的量子技术需要大量的研究和开发,但如果他们能在这方面表现出色,潜在的回报将是值得的 ——在BCG发布的最新报告中估计,量子技术的成熟期(预计在2035年左右)将为终端用户创造4500亿至8500亿美元的净收入。 参考链接: [1]https://www.weforum.org/agenda/2023/01/the-world-quantum-divide-why-it-matters-davos2023/ [2]https://quantumspain-project.es/en/quantum-spain/ [3]https://physicsworld.com/a/the-uks-national-quantum-strategy-is-a-plan-we-can-all-believe-in/ [4]https://investindk.com/insights/denmark-makes-decision-to-spend-1-billion-dkk-on-quantum-research-and-innovation-strategy 免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。 史上最全量子信息教育资源汇总 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