Resúmenes de noticias cuánticas 8 de noviembre: el gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón; Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL; El avance cuántico de la UNSW “100 veces más largo que el anterior” + MÁS Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.

Quantum News Briefs 8 de noviembre: Trading Giant Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón; Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL; El avance cuántico de UNSW "100 veces más largo que el anterior" + MÁS


By sandra helsel publicado el 08 de noviembre de 2022

Quantum News Briefs 8 de noviembre comienza con el artículo “El gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón” que incluye comentarios de una entrevista con Bob Sutor; seguido de “Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL” y en tercer lugar está el avance cuántico de la UNSW “100 veces más largo que el anterior” + MÁS.

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El gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón

Resúmenes de noticias cuánticas 8 de noviembre: el gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón; Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL; El avance cuántico de la UNSW “100 veces más largo que el anterior” + MÁS Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.El gigante comercial Sumitomo anunció que llegó a un acuerdo con la startup de computación cuántica ColdQuanta para comercializar y distribuir la tecnología ColdQuanta en Japón. Quantum News Briefs resume la Cobertura de Venture Beat por Jack Vaughn el 7 de noviembre.
A la noticia del acuerdo le siguió un día después de que ColdQuanta completara 110 millones de dólares en recaudación de fondos de Serie B, que incluía financiación de Sumitomo Corporation of Americas.
El interés de Sumitomo va más allá de lo incipiente computación cuántica esfuerzos. La empresa también ha cerrado acuerdos en el área de distribución de claves cuánticas. La empresa también ha cerrado acuerdos en el área de distribución de claves cuánticas. Es importante destacar que Sumitomo cita los sensores cuánticos como un área activa de interés. Estos sensores prometen una sensibilidad de medición mucho mayor que los dispositivos convencionales y podrían encontrar un uso innovador en la exploración de recursos, así como en la conducción y navegación autónomas en general.
Siguen surgiendo nuevos enfoques de procesamiento de las nuevas empresas de computación cuántica. Si tienen éxito, estos enfoques podrían ampliar el horizonte cuántico, según Bob Sutor, vicepresidente y principal defensor cuántico de ColdQuanta. Sutor es una especie de heraldo cuando se trata de tecnología de vanguardia. En casi 40 años en IBM ocupó puestos clave en la evangelización de Linux, los servicios web y, más recientemente, la cadena de bloques y la computación cuántica.
"Lo que está sucediendo con la tecnología cuántica es que estamos yendo más allá de los tres sospechosos habituales, es decir, las tres tecnologías: superconductora, trampa de iones y fotónica", dijo a VentureBeat este verano en Boston. Haga clic aquí para leer el artículo original de Venture Beat en su totalidad..

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Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL

Resúmenes de noticias cuánticas 8 de noviembre: el gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón; Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL; El avance cuántico de la UNSW “100 veces más largo que el anterior” + MÁS Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.Vivien Zapf ha sido nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas con sede en el Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de Energía de Estados Unidos. El QSC combina recursos y experiencia de laboratorios nacionales, universidades y socios industriales para acelerar el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías cuánticas.
Zapf es científico de la Instalación de Campo Pulsado del Laboratorio Nacional de Alto Campo Magnético ubicado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos del DOE, uno de los cinco socios principales de QSC junto con ORNL, el Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi, la Universidad Purdue y Microsoft. Después de haber liderado el área temática de líquidos de espín cuántico del QSC desde que se inauguró el centro en 2020, Zapf ahora sucede a Stephen Jesse de ORNL, quien se ha desempeñado como subdirector interino desde enero de 2022.
En su nuevo cargo, Zapf colaborará ampliamente con el director de QSC, Travis Humble, y otros miembros del equipo de liderazgo para supervisar la investigación relacionada con materiales, sensores y algoritmos cuánticos, así como continuar con el flujo constante de actividades de desarrollo de la fuerza laboral del centro destinadas a identificar y educar a los próxima generación de científicos e ingenieros cuánticos.
En LANL, Zapf lleva a cabo investigaciones en ciencia de la información cuántica, magnetismo cuántico, magnetoelectrónica y materiales multiferroicos, que son apreciados por su combinación de útiles propiedades magnéticas y eléctricas. Recibió su licenciatura en física de Harvey Mudd College y obtuvo su maestría y doctorado en física de la Universidad de California, San Diego, antes de completar una beca postdoctoral en el Instituto de Tecnología de California y posteriormente unirse a LANL como investigadora postdoctoral en 2004. .
Haga clic aquí para leer el anuncio original en su totalidad.

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El avance cuántico de la UNSW es ​​“100 veces más largo que el anterior”

Resúmenes de noticias cuánticas 8 de noviembre: el gigante comercial Sumimoto comercializará y distribuirá la tecnología ColdQuanta en Japón; Vivien Zapf nombrada subdirectora del Centro de Ciencias Cuánticas ORNL; El avance cuántico de la UNSW “100 veces más largo que el anterior” + MÁS Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur Ahora han abierto nuevos caminos al demostrar que los "qubits de espín", que son las unidades de información fundamentales de las computadoras cuánticas, pueden almacenar datos durante hasta dos milisegundos. El logro es 100 veces más largo que los puntos de referencia anteriores en el mismo procesador cuántico para lo que se conoce como "tiempo de coherencia", la cantidad de tiempo que los qubits pueden manipularse en cálculos cada vez más complicados.
"Un tiempo de coherencia más largo significa que tienes más tiempo para almacenar tu información cuántica, que es exactamente lo que necesitas al realizar operaciones cuánticas", dice Ph.D. estudiante Sra. Amanda Seedhouse, cuyo trabajo en computación cuántica teórica contribuyó al logro.
"El tiempo de coherencia básicamente te dice cuánto tiempo puedes realizar todas las operaciones en cualquier algoritmo o secuencia que quieras hacer antes de perder toda la información en tus qubits".
Cuantos más giros puedas mantener en movimiento en la computación cuántica, más probable será que la información se mantenga durante los cálculos. El cálculo colapsa cuando los qubits de espín dejan de girar y los valores representados por cada qubit se pierden. En 2016, ingenieros cuánticos de la Universidad de Nueva Gales del Sur confirmaron experimentalmente el concepto de ampliar la coherencia.
Para complicar aún más las cosas, los ordenadores cuánticos del futuro en funcionamiento necesitarán realizar un seguimiento de los valores de millones de qubits si quieren resolver algunos de los problemas más difíciles de la humanidad, como la búsqueda de vacunas eficaces, la modelización de sistemas meteorológicos y la predicción del efectos del cambio climático.

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Xiphera y Flex Logix publican un documento técnico sobre la criptografía poscuántica eFPGA

Xiphera Ltd, una empresa finlandesa que diseña y otorga licencias de núcleos IP criptográficos para FPGA y ASIC, anunció hoy que ha publicado un nuevo documento técnico con Logix flexible. El artículo explica cómo los avances en la tecnología de computación cuántica amenazan la seguridad de los criptosistemas actuales y cómo esto se puede evitar con la criptografía poscuántica (PQC) ejecutándose en FPGA integradas (eFPGA).
Si bien la computación cuántica y su desarrollo ofrecen respuestas a diversos problemas computacionales, también amenazan la seguridad de los criptosistemas actuales. Los sistemas PQC responden a esta creciente amenaza cuántica porque se basan en problemas matemáticos que no pueden resolverse de manera eficiente con el algoritmo de Shor ni con ningún otro algoritmo de computación cuántica conocido. Cuando se implementa PQC en eFPGA, puede proporcionar la agilidad criptográfica que los clientes necesitan para cambiar los algoritmos de PQC y, al mismo tiempo, brindar rendimiento, energía y ahorro de costos en comparación con otras alternativas. Muchas organizaciones y asociaciones requerirán soporte de PQC en sistemas de seguridad en un futuro cercano. . Sin embargo, estos requisitos y el panorama de PQC en constante cambio requieren un nuevo nivel de agilidad criptográfica y la capacidad de actualizar y cambiar algoritmos criptográficos en los sistemas implementados.
El documento técnico analiza la implementación de algoritmos PQC en eFPGA y cómo esto puede ofrecer enormes ventajas a los diseñadores de SoC. No sólo puede permitir la actualización de los algoritmos PQC según su estado de desarrollo, sino que también permite a los diseñadores combinar PQC con criptosistemas tradicionales y módulos criptográficos existentes para proteger contra fallas improbables pero posibles de los nuevos sistemas PQC.

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Sandra K. Helsel, Ph.D. ha estado investigando e informando sobre tecnologías de vanguardia desde 1990. Tiene su Ph.D. de la Universidad de Arizona.

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