Quantum News Briefs: 18. november 2023: Quantum AI-markedet forventes at overstige $1.8 milliarder i 2030; Nyt detektorsystem udviklet til kvanteberegning; Banebrydende Quantum Robot og MERE! - Inde i Quantum Technology

Quantum News Briefs: 18. november 2023: Quantum AI-markedet forventes at overstige $1.8 milliarder i 2030; Nyt detektorsystem udviklet til kvanteberegning; Banebrydende Quantum Robot og MERE! – Inde i Quantum Technology

Quantum News Briefs ser på nyheder i kvanteindustrien.
By Kenna Hughes-Castleberry offentliggjort 18. november 2023

Quantum News Briefs: 18. november 2023: 

Quantum AI Market forventes at overstige $1.8 milliarder i 2030

PIONEERENDE MARKEDDIGITS RÅDGIVNING OG RÅDGIVNING PRIVATE LIMITED

Det globale Quantum AI-marked, vurderet til $242.4 millioner i 2023, er forventes at svæve til 1.8 milliarder dollars i 2030, der vokser med en CAGR på 34.1 %. Dette marked omfatter hardware, software og tjenester på tværs af forskellige implementeringsmodeller som on-premises og cloud-baseret, med maskinlæring, kryptografi og simuleringsapplikationer. Det oplever betydelig vækst på grund af fremskridt inden for kvantecomputere, især inden for sektorer som finans, sundhedspleje og logistik. Nordamerika er førende på markedet, drevet af store teknologivirksomheder og startups. Det lokale segment dominerer, begunstiget for dets kontrol og sikkerhed i følsomme industrier. Quantum AI-markedets vækst afspejler en stigende integration af AI og quantum computing, hvilket frigør potentialet for kompleks problemløsning og avanceret dataanalyse.

Ingeniører udvikler et nyt detektorsystem til kvanteberegning

Kommunikationsafdelingens ressourcer | Jefferson Lab

Ingeniører og fysikere fra Thomas Jefferson National Accelerator Facility og University of Virginia har testet med succes et nyt fotondetektionssystem i et betydeligt fremskridt inden for kvanteberegning. Dette system, der er afgørende for laserdrevne kvantecomputere, kan nøjagtigt opløse over 100 fotoner med få mikrosekunder, hvilket overgår den nuværende evne til at detektere cirka 10 fotoner. Testen involverede en fotonbaseret kvantecomputeropsætning ved hjælp af en pulserende laser, hvor den originale fotondetektor blev erstattet med en trio af superledende overgangskantsensorer (TES) kombineret med en højhastighedsdigitalisering. Dette gennembrud demonstrerer gennemførligheden af ​​fotonik-baseret kvanteberegning. Det baner vejen for implementering af en "kubisk faseport", en nøglekomponent til mere robuste og fejltolerante kvanteberegninger. Sådanne fremskridt har betydelige konsekvenser for generering af ubrydelige krypteringer i militære og finansielle sektorer, såvel som for at øge økonomien og øge den nationale sikkerhed.

Banebrydende robot klar til at nå nye højder inden for kvante

University of Bristol

I et nyt kvanteforskningseksperiment har forskere ved University of Bristols Quantum Engineering Technology Labs og Bristol Robotics Laboratory afslørede en robotarm designet til at revolutionere kvanteeksperimenter. Denne innovative robotarm, beskrevet i deres seneste publikation i Avanceret videnskab, gør det muligt at udføre eksperimenter med øget hastighed, præcision og kompleksitet, hvilket potentielt åbner op for store gennembrud inden for kvanteteknologi. Robotarmens unikke design giver mulighed for mere tilpasningsdygtig og hurtigere forskning, især i eksperimenter, der kræver meget begrænsede miljøer som ultralave temperaturer og interaktioner på atomare skala. Dr. Joe Smith, hovedforfatteren fra School of Electrical, Electronic and Mechanical Engineering ved University of Bristol, understregede nødvendigheden af ​​robotteknologi til at udføre sådanne komplekse eksperimenter, idet han bemærkede potentialet i denne teknologi til at fremme kvantesanseksperimenter ud over laboratoriet. , især i applikationer som cellediagnostik. Inspireret af præcisionen i robotkirurgi demonstrerer denne innovation synergien mellem robotteknologi og kvanteteknologi, hvor medforfatter Dr. Krishna Coimbatore Balram fremhæver vigtigheden af ​​tværfaglige udviklinger. Robottens evne til præcist at placere en højstyrkemagnet i tredimensionelt rum og navigere rundt om forhindringer ved hjælp af værktøjer som elektroder og lasere markerer et væsentligt skridt i at fremme eksperimentelle opsætninger inden for kvanteforskning.

Forskningssamarbejde tager en 'materialer-først' tilgang til at løse de udfordringer, som silicium spin qubits udgør

University of Rochester

Et samarbejdshold ledet af University of Rochester er gået i gang med en 'materialer-først' tilgang at tackle de iboende udfordringer ved siliciumspin-qubits, et lovende element i fremskridt inden for kvanteberegning. Finansieret med over $6.7 millioner fra US Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), har dette tværfaglige team, herunder eksperter fra University at Buffalo, SUNY Stony Brook, NY Creates, University of California, Los Angeles og Lawrence Livermore National Laboratory, til formål at løse problemer såsom ladningsstøj, dalopdeling og rumlige variationer i elektron g-faktor, som i øjeblikket hindrer stabiliteten og kontrollen af ​​silicium spin qubits. Lektor i fysik ved Rochester John Nichol, projektets primære efterforsker, understreger nødvendigheden af ​​en materiale-centreret tilgang til at forstå og løse de udfordringer, som disse qubits står over for. AFOSR's forpligtelse til at finansiere højrisikogrundforskning er afgørende for at opnå betydelige teknologiske fremskridt, især inden for kvanteberegning. Nichol fremhæver dette partnerskabs unikke blanding af akademisk, national laboratorie- og innovationshub-ekspertise som afgørende for at fremme materialeudvikling og accelerere fremskridt inden for kvantecomputerteknologi.

California State University Fullerton tilbyder undergradskursus: "Quantum Computing for Everyone"

California State University, Fullerton – Download af logoer

Cal State Fullerton er indstillet til starte et universitetskursus med titlen "Quantum Computing for Everyone" i foråret 2024, som introducerer studerende fra alle discipliner til det spirende felt inden for kvantecomputere. Udviklet og undervist af lektor i fysik Gina Passante, kræver kurset ingen forudsætninger og er designet til at være tilgængeligt for studerende med varierende niveauer af matematisk viden. Dette inkluderende kursus, som er en del af universitetets Institut for Fysik, understreger vigtigheden af ​​retfærdighed i adgang til nye teknologier som kvantecomputere, som er klar til at revolutionere flere sektorer, herunder teknologi, medicin og kryptering. Kursets tværfaglige karakter kombinerer fysik, datalogi og matematik. Det er en del af et bredere initiativ til at skabe en kvantekyndig arbejdsstyrke, der imødekommer den forventede efterspørgsel i forskellige jobsektorer. Universitetets indsats, herunder potentielle fremtidige programmer som et minor i kvantecomputere og avancerede kurser, stemmer overens med den voksende globale vægt på at fremme uddannelse og forskning i kvantecomputere.

Kenna Hughes-Castleberry er medarbejderskribent hos Inside Quantum Technology og Science Communicator på JILA (et partnerskab mellem University of Colorado Boulder og NIST). Hendes skrivebeats inkluderer deep tech, quantum computing og AI. Hendes arbejde har været omtalt i Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica og mere.

Tidsstempel:

Mere fra Inde i Quantum Technology