Resúmenes de noticias de Quantum: 3 de enero de 2023: QuantrolOx lanza su primer producto, Quantum Edge Asparagus; El Departamento de Energía de EE. UU. analiza los vórtices cuánticos; Tres acciones de computación cuántica para aprovechar el futuro en 3; ¡y más! - Dentro de la tecnología cuántica

Resúmenes de noticias de Quantum: 3 de enero de 2023: QuantrolOx lanza su primer producto, Quantum Edge Asparagus; El Departamento de Energía de EE. UU. analiza los vórtices cuánticos; Tres acciones de computación cuántica para aprovechar el futuro en 3; ¡y más! – Dentro de la tecnología cuántica

Quantum News Briefs analiza las noticias de la industria cuántica.
By kenna hughes-castleberry publicado el 03 de enero de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 3 de enero de 2023:

QuantrolOx lanza su primer producto, Quantum Edge Asparagus

Resúmenes de noticias de Quantum: 3 de enero de 2023: QuantrolOx lanza su primer producto, Quantum Edge Asparagus; El Departamento de Energía de EE.UU. analiza los vórtices cuánticos; Tres acciones de computación cuántica para aprovechar el futuro en 3; ¡y más! - Dentro de la tecnología cuántica PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

QuantrolOx ha presentado Espárragos de borde cuántico, una plataforma de software revolucionaria que automatiza el control de qubits en computadoras cuánticas. Esta plataforma simplifica significativamente la tarea cada vez más compleja de ajustar y calibrar computadoras cuánticas a medida que aumentan su número de qubits. Quantum Edge Asparagus funciona con componentes electrónicos de control de Qblox y Quantum Machines y planea ampliar la compatibilidad. Las características principales del software incluyen monitoreo de unidades de procesamiento cuántico (QPU), flujos de trabajo de automatización y visualizaciones de datos avanzadas. Estas funcionalidades facilitan la ejecución rápida y eficiente de operaciones y experimentos cuánticos complejos, como la espectroscopia de resonador y qubit y la evaluación comparativa aleatoria. El software también proporciona una representación gráfica de la topología de QPU, lo que permite el seguimiento del progreso en tiempo real y el análisis detallado de cada segmento de control en el flujo de trabajo. Esta innovación en computación cuántica ofrece un enfoque simplificado y fácil de usar para administrar y analizar datos cuánticos, mejorando la eficiencia y las capacidades del desarrollo de hardware cuántico.

El Departamento de Energía de EE. UU. analiza los vórtices cuánticos

Departamento de Energía de EE. UU., Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables...

En un importante estudio, los científicos del Departamento de Energía de EE. UU. descubierto CRISPR que la materia dentro de las estrellas de neutrones puede transformarse en diferentes estados: ya sea como un líquido denso de nucleones o como quarks. Esta investigación desafía teorías de larga data en cromodinámica cuántica (QCD) al revelar que los líquidos de quarks difieren fundamentalmente de los líquidos de nucleones debido al "campo magnético de color" único en sus vórtices, un fenómeno no observado en los líquidos de nucleones. Este hallazgo arroja nueva luz sobre la naturaleza del confinamiento en la física cuántica, un concepto que describe cómo los quarks están perpetuamente unidos y nunca existen individualmente. El estudio utiliza cálculos teóricos avanzados y nuevas herramientas desarrolladas durante los últimos 40 años para identificar transiciones topológicas en materiales y demostrar que los quarks y la materia nuclear son realmente distintos. Esto contrasta con el antiguo paradigma de Landau para las transiciones de fase, que sugería que la materia nuclear y la de los quarks no estaban separadas. La capacidad de distinguir la materia de los quarks de la materia nuclear en función de las propiedades de sus vórtices proporciona una comprensión más clara de la QCD densa. Sugiere que el confinamiento puede definirse con precisión en estos entornos extremos.

Transistores térmicos cuánticos: aprovechando la medición y la retroalimentación cuánticas

Investigadores de la Universidad de Monash y el JPL están haciendo avances significativos en sistemas y materiales cuánticos, centrándose en la manipulación dinámica para lograr avances en la gestión y conservación de la energía. Un área clave de esta investigación es el desarrollo de transistores térmicos cuánticos, dispositivos avanzados diseñados para una gestión precisa de la transferencia de calor. Estos transistores son fundamentales para abordar los desafíos de regulación ambiental y de enfriamiento que enfrentan las computadoras cuánticas y otras tecnologías de qubit. Se ha introducido el concepto innovador de un transistor térmico cuántico condicionado, monitorizado continuamente y ajustado según su entorno. Este desarrollo implica un modelo de ruido estocástico, similar a los utilizados en los transistores clásicos, para comprender mejor y gestionar las fluctuaciones y perturbaciones que afectan a estos dispositivos de pequeña escala. La investigación, publicada en Revisión física B, aún se encuentra en sus primeras etapas, pero representa un paso innovador hacia la creación de sistemas eficientes de gestión del calor en la tecnología cuántica. Esta investigación forma parte del esfuerzo continuo de la comunidad científica por integrar mecanismos de retroalimentación cuántica en transistores térmicos, que difieren significativamente de los sistemas de retroalimentación clásicos, con el objetivo final de innovar en soluciones energéticas más eficientes.

En otras noticias: Lugar para inversores artículo: "Tres acciones de computación cuántica para aprovechar el futuro en 3"

InvestorPlace

A medida que avanza el año 2024, las acciones de la computación cuántica son cada vez más importantes en la industria tecnológica, y varios actores clave emergen como fuerzas disruptivas, según un reciente estudio. Lugar del inversor notas del artículo. IonQ (IONQ) se destaca por ser la primera empresa pública exclusiva de computación cuántica, que cuenta con colaboraciones impresionantes con los principales proveedores de la nube y demuestra un fuerte crecimiento financiero, incluido un aumento de ingresos interanual del 122 % en el tercer trimestre. Nvidia (NVDA) es otro actor importante, reconocido por sus chips H100 pioneros en IA y el tan esperado H200, que marca su entrada a la computación cuántica con proyectos como cuQuantum. Se espera que estos desarrollos impulsen significativamente el potencial de inversión a largo plazo de Nvidia. Alphabet (GOOG, GOOGL) también está logrando avances significativos, particularmente con su avance en la reducción de errores de computación cuántica, un paso crítico hacia la viabilidad comercial. El sólido desempeño financiero de Alphabet, incluida la reorganización de su negocio publicitario y la introducción de nuevos modelos de IA, lo posiciona como un fuerte competidor tanto en computación cuántica como en IA. Estas empresas representan la vanguardia de la revolución de la computación cuántica y ofrecen oportunidades prometedoras para los inversores interesados ​​en aprovechar esta tecnología de vanguardia.

En otras noticias: República del Silicio artículo: "Un año excepcional para la computación cuántica: qué esperar en 2024"

República del Silicio - SOSV

En un reciente República de Silicio artículo, Tim Callan de Sectigo pronostica que 2024 será un año crucial para la computación cuántica y el cifrado a medida que el campo pase de la exploración teórica a la ingeniería práctica. Se prestará especial atención al algoritmo de cifrado RSA, que enfrentará un intenso escrutinio y esfuerzos para romper su seguridad, especialmente con los avances en la computación cuántica. Si bien no se espera que RSA sea derrotado de manera inminente, la investigación en curso en esta área allanará gradualmente el camino para los ataques basados ​​en cuánticos. Esta situación intensificará los debates sobre la criptografía poscuántica (PQC) en las salas de juntas corporativas a medida que las empresas, particularmente en sectores sensibles, comiencen a prepararse para la transición al cifrado resistente a los cuánticos. Estos preparativos están impulsados ​​en gran medida por el desarrollo de estándares de cifrado resistentes a los cuánticos y campañas educativas por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. sobre las amenazas potenciales que plantea la computación cuántica a los métodos de cifrado actuales. Además, se enfatiza la necesidad de que los gobiernos aumenten su inversión en computación cuántica y seguridad, con una advertencia sobre los riesgos y oportunidades potenciales que la computación cuántica presenta para la seguridad nacional y corporativa. Este cambio marca un giro significativo en la percepción y aplicación de la computación cuántica en los ámbitos empresarial y de seguridad.

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.

Tags: DOE, QuantrolOx, Espárragos de borde cuántico, acciones

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