Brèves d’actualité quantique : 5er décembre 2023 :
QANplatform signe un accord de capital-risque de 15 millions de dollars pour sa blockchain de couche 1 résistante aux quantiques
MBK Holding, une société d'investissement basée au Qatar avec une filiale au Royaume-Uni, a annoncé un investissement important de 15 millions de dollars dans Plateforme QAN, un pionnier blockchain plate-forme. Cette annonce a été faite au Qatar Science & Technology Park, soulignant l'engagement de MBK Holding dans les entreprises axées sur la technologie. Cette collaboration devrait faciliter l'expansion de QANplatform sur le marché mondial, en particulier au Moyen-Orient et au Royaume-Uni. QANplatform se distingue comme une plate-forme blockchain de couche 1 unique, remarquable par ses fonctionnalités de résistance quantique et sa compatibilité avec l'EVM d'Ethereum, permettant aux développeurs de coder dans n'importe quel langage de programmation. Cette polyvalence devrait élargir considérablement le bassin de développeurs s’engageant dans la technologie blockchain. Le partenariat avec MBK Holding, dirigé par SE Cheikh Mansoor Bin Khalifa Al-Thani, vise à tirer parti des capacités innovantes de la plateforme, notamment des contrats intelligents multilingues et une sécurité robuste, pour révolutionner diverses industries et chaînes de valeur. Cette alliance stratégique est sur le point de positionner la plateforme à la pointe de l'innovation blockchain, transformant potentiellement des secteurs tels que la finance, la santé et l'eSport, comme en témoignent leur écosystème croissant et leurs partenariats avec des entreprises comme Alpine Esports.
QuEra et LINKS Foundation s'associent pour piloter le développement d'algorithmes et étendre l'utilisation de l'informatique quantique basée sur des atomes neutres
Récemment, QuEra Computing, leader de l'informatique quantique à atomes neutres, et la Fondation LINKS, un centre de développement d'algorithmes et d'intégration de la recherche au marché, annoncé un partenariat. Cette collaboration devrait améliorer l'accès aux ressources avancées d'informatique quantique de QuEra. Le partenariat combine l'expertise de QuEra en matière d'ordinateurs quantiques à atomes neutres avec la compétence de la Fondation LINKS en matière de développement d'algorithmes, visant à stimuler l'adoption de l'informatique quantique en Europe et dans le monde. Les principaux domaines d'intervention comprennent l'optimisation, l'apprentissage automatique et la simulation. Les ordinateurs quantiques de classe Aquila de QuEra, des dispositifs uniques de 256 qubits dotés de technologies avancées telles que FPQA™ et Bloqade™, sont accessibles au public depuis novembre 2022. Yuval Boger de QuEra a souligné l'importance de ce partenariat pour étendre leur présence européenne, tandis qu'Olivier Terzo de La Fondation LINKS a souligné les avantages de la collaboration dans l’amélioration de ses capacités de développement d’algorithmes et de son impact sur le marché.
Les chercheurs du Laboratoire national d'Argonne, de l'Université de Chicago et de Stanford ont tous multiplié par mille les qubits de charge.
Des chercheurs américains, dirigés par Dafei Jin du Argonne Center for Nanoscale Materials et David Schuster de l'Université de Stanford et de l'Université de Chicago, ont considérablement amélioré le temps de cohérence des bits quantiques de charge (qubits) d'un facteur 1000, en utilisant des matériaux améliorés dans leur construction. Cette avancée, détaillée dans un Physique de la nature papier, a également atteint une fidélité remarquable de 98.1 % dans la lecture de l’état des qubits sans amplificateurs spécialisés, un chiffre qui devrait augmenter avec des technologies plus avancées. Les qubits de charge, qui codent des informations quantiques grâce à la présence ou à l'absence de charge sur un électron, offrent des vitesses de fonctionnement plus rapides et sont plus faciles à fabriquer que les qubits de spin. Le succès de l'équipe est attribué à la création de ces qubits dans un environnement ultra-propre, en utilisant des surfaces de néon solides sous vide, ce qui minimise le bruit et améliore le temps de cohérence de 100 nanosecondes typiques à 100 microsecondes. Pour l’avenir, Jin prévoit de nouvelles avancées, notamment l’extension du temps de cohérence à 1 à 10 millisecondes et la réalisation de l’intrication de deux qubits de charge, ouvrant ainsi la voie à l’informatique quantique universelle.
Dans Autres actualités : CBS News article : « 60 MINUTES SUPPLÉMENTAIRES – Les ordinateurs quantiques pourraient résoudre des problèmes en quelques minutes qui prendraient des millions d’années aux supercalculateurs d’aujourd’hui »
Une CBS News 60 minutes Le segment a souligné que l'informatique quantique, qui représente un progrès significatif par rapport aux ordinateurs traditionnels à transistors, progresse rapidement vers la résolution de problèmes complexes actuellement hors de portée des supercalculateurs actuels. Comme l'expliquent Dario Gil d'IBM et d'autres, cette technologie émergente fonctionne sur les principes de la mécanique quantique en utilisant des qubits, qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément, contrairement aux bits traditionnels qui sont soit zéro, soit un. Cela permet aux ordinateurs quantiques de traiter de grandes quantités de données à des vitesses sans précédent, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans des domaines tels que la physique, la chimie, l'ingénierie et la médecine, voire même de briser les codes de cryptage actuels. Des entreprises comme Google et des pays comme la Chine et les États-Unis investissent massivement dans cette technologie. Le laboratoire quantique de Google présente un processeur dans l'un des environnements les plus froids de l'univers pour optimiser les performances des qubits. La course au développement d’ordinateurs quantiques efficaces est intense, car ils ont le potentiel de révolutionner les soins de santé en modélisant des comportements protéiques complexes et en ayant un impact sur l’économie mondiale. Malgré des défis tels que le maintien de la cohérence des qubits et la réduction des erreurs de calcul, les leaders de l'industrie comme Hartmut Neven de Google et Gil d'IBM sont optimistes quant à la capacité de surmonter ces obstacles, prévoyant des avancées significatives et des applications pratiques d'ici la fin de la décennie. IBMLe prochain Quantum System Two de , doté de trois fois plus de qubits que son prédécesseur, illustre les progrès rapides dans ce domaine.
Dans Autres actualités : Le débriefing article : Quantum 2.0 : À la découverte de la prochaine génération de technologie quantique.
Une Compte rendu article s'est concentré sur la façon dont l'informatique quantique, dont les racines conceptuelles remontent aux philosophes grecs anciens qui ont observé le magnétisme dans les magnétites, traverse une ère de transformation. Les progrès modernes dans la manipulation des matériaux quantiques au niveau atomique entraînent des progrès significatifs dans divers domaines tels que le transport d’énergie, la détection médicale et le traitement de l’information. La mécanique quantique, établie au début du XXe siècle, est à la base des propriétés uniques de ces matériaux, telles que la superposition et l'intrication. Cette technologie, intégrée aux appareils quotidiens comme les scanners IRM et les écrans numériques, est sur le point de révolutionner des domaines comme l'informatique quantique. Malgré les défis liés au maintien des états quantiques et à leur mise à l’échelle, le potentiel de l’informatique quantique est immense, promettant de surpasser les ordinateurs classiques dans des tâches complexes telles que la modélisation financière et la découverte de médicaments. L’avenir de la technologie quantique, aligné sur les objectifs de croissance propre et d’empreinte carbone nette nulle, repose sur une compréhension plus approfondie des matériaux quantiques à l’échelle atomique, comme le démontrent des installations telles que la source de neutrons et de muons ISIS.
Kenna Hughes-Castleberry est rédactrice en chef d'Inside Quantum Technology et responsable de la communication scientifique chez JILA (un partenariat entre l'Université du Colorado à Boulder et le NIST). Ses domaines d'écriture incluent la technologie profonde, l'informatique quantique et l'IA. Son travail a été présenté dans Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, etc.
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- La source: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-december-5-2023-quera-and-links-foundation-partner-to-drive-algorithm-development-argonne-national-laboratory-university-of-chicago-and-stanford-researchers-all-charge-qubit/
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