Resúmenes de noticias cuánticas: 10 de enero de 2024:
Qrypt se une al inicio de NVIDIA
Qripta, una empresa líder en cifrado de seguridad cuántica, se ha unido recientemente NVIDIA Inception, un programa diseñado para apoyar a startups a la vanguardia de la innovación tecnológica. Esta colaboración es particularmente significativa en la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje, donde la transferencia segura de datos es cada vez más crucial. Qrypt se centra en mitigar los riesgos asociados con la computación cuántica, especialmente la amenaza de “cosechar ahora, descifrar después”, donde los datos cifrados son vulnerables a un futuro descifrado con computadoras cuánticas avanzadas. Denis Mandich, CTO y cofundador de Qrypt, enfatiza que su tecnología, que genera claves perfectas en múltiples puntos finales para el cifrado de extremo a extremo sin distribución de claves, es vital para proteger los datos contra amenazas cuánticas. NVIDIA Inception ayudará a Qrypt en su misión ofreciendo recursos como NVIDIA Instituto de Aprendizaje Profundo créditos, descuentos en hardware y software y soporte técnico, fomentando el crecimiento y la innovación de Qrypt en la protección de datos de IA.
Microsoft y PNNL crean un nuevo prototipo de material y batería con IA y HPC, acelerando el descubrimiento científico
Microsoft y Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNL) he anunciado una colaboración innovadora que ha llevado al desarrollo de un prototipo de batería con un uso de litio significativamente reducido, logrando una reducción de hasta el 70%. Este avance, logrado en menos de nueve meses, fue facilitado por las capacidades de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC) de Microsoft. Utilizando Azure Quantum Elements de Microsoft, el equipo pudo examinar de manera eficiente 32 millones de materiales potenciales e identificar 18 candidatos viables en solo 80 horas, una tarea que normalmente llevaría décadas. El resultado es un prototipo de batería funcional capaz de alimentar una bombilla, lo que supone un avance significativo en la tecnología de baterías. Este proyecto, iniciado para demostrar el potencial del descubrimiento de nuevos materiales a través de IA y HPC, se alinea con el lanzamiento de Azul cuántico Elements en junio, cuyo objetivo es prepararse para la computación cuántica a escala abordando los desafíos de la química cuántica.
QuEra Computing lanza una hoja de ruta innovadora para computadoras cuánticas avanzadas con corrección de errores, siendo pionera en la próxima frontera en innovación cuántica
Quera Informática. ha anunciado un plan estratégico para lanzar una serie de computadoras cuánticas avanzadas con corrección de errores, a partir de 2024 y con el objetivo de lograr un sistema con 100 qubits lógicos con corrección de errores para 2026. Esto marca un avance significativo en la industria de la computación cuántica, destacando el compromiso de QuEra de superar la Desafíos de la fragilidad del estado cuántico y la interferencia de qubits. La hoja de ruta incluye la introducción de una computadora cuántica con diez qubits lógicos y más de 256 qubits físicos en 2024, con capacidades de puerta transversal para una mayor resistencia a errores. En 2025, se lanzará un modelo mejorado con 30 qubits lógicos con corrección de errores, que utiliza destilación de estado mágico y está respaldado por más de 3,000 qubits físicos. La culminación de este plan es el lanzamiento en 2026 de una computadora cuántica con 100 qubits lógicos capaz de superar los límites de la simulación clásica. Esta serie de desarrollos se basa en los recientes avances científicos de QuEra y en un año exitoso que vio un crecimiento sustancial en su equipo, nuevas rondas de inversión y una mayor disponibilidad de su plataforma Aquila en una importante plataforma en la nube. El progreso de la empresa la posiciona a la vanguardia de la innovación en computación cuántica, abriendo nuevas posibilidades para la computación en varios sectores.
DARPA lleva PsiQuantum a la segunda fase del programa de computación cuántica a escala de servicios públicos
psicuántica tiene anunció la adjudicación de su contrato por parte de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) para avanzar en el programa Sistemas poco explorados para computación cuántica a escala de servicios públicos (US2QC). Esta iniciativa explora métodos alternativos de computación cuántica, en particular el enfoque fotónico de PsiQuantum, para lograr una operación a escala de servicios públicos más rápido de lo que predicen los métodos tradicionales. Iniciada en enero de 2023, la primera fase implicó una evaluación exhaustiva por parte de expertos gubernamentales de la tecnología de PsiQuantum y la viabilidad de su método fotónico para crear la primera computadora cuántica tolerante a fallas a escala de servicios públicos del mundo. La evaluación de un año de duración realizada por un equipo de instituciones que incluyen el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, DARPA, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el Laboratorio Nacional de Los Alamos, el Laboratorio Nacional Oak Ridge y el Centro de Investigación Ames de la NASA concluyó positivamente, haciendo avanzar a PsiQuantum al siguiente programa. fase. La siguiente etapa se centra en el desarrollo de un prototipo tolerante a fallas, con el objetivo de demostrar la viabilidad de una computadora cuántica a escala de servicios públicos. A diferencia de los enfoques dominantes basados en la materia en la industria de la computación cuántica, el enfoque fotónico de PsiQuantum es especialmente adecuado para superar los desafíos relacionados con la escala y la corrección de errores. DARPA continuará monitoreando y evaluando de cerca el progreso de PsiQuantum hacia estos hitos pioneros en la computación cuántica.
En un novedoso diseño de computadoras cuánticas, los Qubits utilizan imanes para comunicarse selectivamente
Investigadores de la Universidad de Chicago, el Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de EE. UU., la Universidad de Iowa y la Universidad de Tohoku en Japón han realizado un resultado significativo en computación cuántica mediante el desarrollo de un método para conectar qubits individuales a través de un chip mediante señales magnéticas. Este método, inspirado en cómo el abridor de una puerta de garaje se comunica con su puerta mediante una frecuencia de microondas específica, utiliza imanes y un fenómeno llamado "magnon" para entrelazar qubits a distancia. Tradicionalmente, los qubits, como los centros de nitrógeno vacante (NV) en los diamantes, deben estar extremadamente cerca para interactuar, lo que plantea desafíos de ingeniería. Sin embargo, este nuevo enfoque permite entrelazar los centros NV en micrómetros, una escala compatible con dispositivos electrónicos integrados. Este experimento, detallado en el Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), demostró con éxito el centro NV comunicándose con el material magnético, abriendo posibilidades para configuraciones e interacciones más complejas en la computación cuántica. El siguiente paso implica probar si un imán puede mediar en una conexión cuántica entre dos centros NV, allanando el camino para aplicaciones de computación cuántica más avanzadas.
Investigadores de la Universidad de Witwatersrand demuestran que el entrelazamiento cuántico y la topología están indisolublemente ligados
En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica y la Universidad de Huzhou en China han logrado un hito importante en la física cuántica al manipular pares de fotones entrelazados sin alterar sus propiedades compartidas. La investigación, dirigida por el profesor Andrew Forbes y publicada en Nature Photonics, demuestra la capacidad de personalizar la función de onda compartida de dos fotones entrelazados para que su topología, o propiedades estructurales, sea evidente sólo cuando se trata como una entidad unificada. Este concepto de topología, similar a transformar una taza de café en un donut preservando al mismo tiempo el agujero singular, permite que los fotones entrelazados mantengan ciertas características a pesar de haber sido alterados. El estudio introduce un cambio de paradigma en la comprensión de la topología de Skyrmion, tradicionalmente vista en configuraciones localizadas pero ahora vista como no local, compartida entre entidades espacialmente separadas. Este novedoso enfoque del entrelazamiento cuántico podría revolucionar los protocolos de comunicación cuántica utilizando la topología como sistema de etiquetado para estados entrelazados. Los investigadores anticipan que este método, que conserva la topología incluso cuando el entrelazamiento decae, podría ofrecer un nuevo mecanismo de codificación para el procesamiento de información cuántica, particularmente en escenarios con un entrelazamiento mínimo. El equipo ahora se centra en desarrollar nuevos protocolos para ampliar el panorama de estados cuánticos topológicos no locales.
En otras noticias: primicia de defensa artículo: “Los expertos otorgan calificaciones positivas a la NDAA 2024 sobre provisiones cuánticas”
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año fiscal 2024 incluye disposiciones clave para que el Pentágono incorpore capacidades emergentes de computación cuántica en las misiones de seguridad nacional de EE. UU., una DefensaScoop aspectos destacados del artículo. Esta ley refleja la creciente importancia de la ciencia de la información cuántica (QIS) en el procesamiento y transmisión de datos a niveles atómicos. La NDAA autoriza una mayor financiación para iniciativas como un banco de pruebas de redes cuánticas distribuidas y el desarrollo de una computadora cuántica con trampa de iones de próxima generación en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Además, requiere que el Pentágono establezca un nuevo programa piloto centrado en capacidades de computación cuántica que se espera que se desarrollen y se implementen en los próximos dos años. Este programa tiene como objetivo ampliar el enfoque del Pentágono más allá de la computación cuántica de modelo de puerta para incluir todos los sistemas viables, como la computación cuántica de recocido y las aplicaciones híbridas cuánticas. Estos avances ayudarán al Pentágono a abordar desafíos como la logística, el seguimiento de desechos espaciales y la respuesta a emergencias. La Coalición de la Industria Cuántica, liderada por Paul Stimers, ha enfatizado la importancia de este programa piloto para el desarrollo de aplicaciones a corto plazo y la adopción más amplia de tecnologías cuánticas dentro del Departamento de Defensa, reconociendo el papel de las pequeñas empresas y los contratistas gubernamentales no tradicionales en Desarrollo de aplicaciones cuánticas.
Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.
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- Fuente: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-10-2024-qrypt-joins-nvidia-inception-microsoft-and-pnnl-create-new-material-and-battery-prototype-with-ai-and-hpc-darpa-advances-psiquantum-to-second-phase-of-utility/
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