Brèves d’actualité quantique : 30 janvier 2024 :
ORCA Computing fait un bond en avant dans la course à l'informatique quantique avec une acquisition
Informatique ORCA, leader de l'informatique quantique, a considérablement renforcé sa position dans l'industrie avec l'acquisition de Division Photonique Intégrée de GXC, basé à Austin, Texas. Cette division, réputée pour ses solutions photoniques avancées destinées aux principaux clients commerciaux et gouvernementaux américains, dont DARPA, améliore les capacités d'ORCA en photonique quantique. Suite au déploiement réussi de quatre systèmes photoniques quantiques PT-1 en 2023, cette décision stratégique permet à ORCA d’éviter des investissements et des recherches approfondis dans les matériaux photoniques traditionnels. L'acquisition comprend les actifs, la propriété intellectuelle et la technologie liés à la photonique de GXC, l'équipe expérimentée du Texas fusionnant avec la main-d'œuvre existante d'ORCA. Cette intégration devrait améliorer les produits de la série PT d'ORCA et faire progresser l'informatique quantique évolutive et tolérante aux pannes. La trajectoire de croissance d'ORCA comprend la direction d'un important projet de subvention du gouvernement britannique, la fourniture d'unités de la série PT à des clients de premier plan et le lancement de diverses initiatives dans des secteurs tels que l'énergie, la défense et le HPC. L'acquisition, reconnue comme un différenciateur clé par les experts du secteur, renforce la position d'ORCA en tant que fournisseur de systèmes quantiques commercialement viables et performants, améliorant également les collaborations en matière de recherche et de développement scientifique, comme l'ont noté des partenaires tels que le Poznan Supercomputing and Networking Center.
Richard Murray, PDG et co-fondateur d'ORCA Company, a déclaré À l'intérieur de la technologie quantique: « Cette acquisition marque une étape majeure pour ORCA, nous propulsant vers l’avant dans la course au Quantum en contournant des années d’investissement et d’exploration dans les matériaux photoniques intégrés traditionnels. Cela nous permet également d'apporter une conception photonique avancée en interne afin que nous puissions continuer à fournir à nos clients les meilleures technologies au monde. Nous sommes ravis d'accueillir notre nouvelle équipe de spécialistes de premier plan en photonique intégrée chez ORCA. Leur richesse d’expérience et d’expertise élargit nos connaissances et nos compétences et améliore considérablement notre présence mondiale.
Le Nasdaq accepte le plan de Quantum visant à rétablir la conformité des cotations
Quantum Corporation, répertorié sous Nasdaq en tant que QMCO, a reçu l'approbation du département des qualifications d'inscription du marché boursier du Nasdaq pour son plan de rétablissement de la conformité, initialement soumis le 16 janvier 2024. Cet avenant donne à Quantum un délai prolongé, désormais fixé au 7 mai 2024, pour déposer son formulaire 10-Q pour l'exercice financier. trimestre se terminant le 30 septembre 2023. Ce développement marque une étape importante pour la société dans le maintien de la conformité aux exigences de cotation du Nasdaq, offrant un délai prolongé pour remplir ses obligations de reporting.
Les dispositifs spintroniques basés sur des matériaux quantiques fonctionnent à très faible consommation
L'intégration de technologies d'intelligence artificielle telles que Chat-GPT dans divers secteurs met en évidence l'importance croissante des dispositifs semi-conducteurs avancés capables de traiter de grandes quantités de données. Dans ce domaine, la mémoire de spin, connue pour sa consommation d’énergie inférieure à celle des semi-conducteurs au silicium conventionnels, apparaît comme une technologie prometteuse de nouvelle génération. Les chercheurs Dr Jun Woo Choi du Institut coréen des sciences et de la technologie et le professeur Se-Young Park de l'Université Soongsil ont fait des avancées significatives dans ce champ. Ils ont démontré qu’une mémoire à très faible consommation pouvait être créée à l’aide de matériaux quantiques dans des dispositifs spintroniques. Ces dispositifs utilisent une hétérostructure matérielle bidimensionnelle, permettant le contrôle des informations sur le spin des électrons à des niveaux de puissance remarquablement faibles. En appliquant une tension minimale (environ 5 V) à un dispositif constitué de matériaux ferromagnétiques et ferroélectriques bidimensionnels, la coercivité nécessaire pour modifier la direction de rotation dans le ferromagnétique peut être réduite de plus de 70 %. Cette avancée, qui implique des modifications induites par la tension dans les propriétés de spin des ferromagnétiques via des altérations du matériau ferroélectrique adjacent, ouvre la voie au développement de dispositifs de mémoire de spin à très faible consommation. Le Dr Choi estime que cette technologie renforcera considérablement l'avantage concurrentiel du secteur des semi-conducteurs, en particulier dans le contexte des défis récents.
Dans Autres actualités : Nature article : « Qui a besoin de qubits ? Les physiciens créent des « qumodes » basés sur la lumière pour l'informatique quantique.
Les physiciens ont fait une percée dans l'informatique quantique en démontrant le potentiel des « qumodes » comme alternative aux qubits traditionnels, indique un récent rapport. Nature article de presse. Les qubits, éléments constitutifs standards des ordinateurs quantiques, sont basés sur des objets physiques comme des électrons qui présentent des propriétés binaires. En revanche, les qumodes, proposés pour la première fois en 2001, fonctionnent sur un continuum de propriétés, telles que la luminosité d'une impulsion lumineuse, offrant plus que deux états discrets. Shunya Konno et son équipe de l'Université de Tokyo ont réussi à créer des qumodes en modifiant de manière complexe les impulsions laser, en supprimant les photons un par un et en générant des interférences entre les paires d'impulsions. Ces qumodes peuvent effectuer des calculs quantiques numériques et corriger les erreurs dans ces calculs. Cette avancée suggère que les ordinateurs quantiques photoniques basés sur qumode pourraient potentiellement dépasser les systèmes basés sur qubits, nécessitant beaucoup moins de qumodes pour exécuter des algorithmes qui nécessiteraient des centaines ou des milliers de qubits. De plus, les systèmes basés sur qumode pourraient être plus faciles à faire évoluer et moins sensibles aux erreurs de calcul, ce qui présente une direction prometteuse pour les futures technologies informatiques quantiques.
Dans Autres actualités : Science en direct article : « Comment ce nouveau type de qubit à température ambiante pourrait-il ouvrir la voie à la prochaine phase de l’informatique quantique ? »
Une Sciences vivantes article souligne que les scientifiques ont considérablement progressé dans l'informatique quantique en développant un qubit capable d'atteindre une cohérence quantique à température ambiante, un état qui n'était auparavant possible qu'à proximité du zéro absolu. Ce nouveau qubit utilise un chromophore à base de pentacène dans une structure métallo-organique (MOF), qui restreint le mouvement de la molécule, maintenant ainsi l'état intriqué des électrons excités. Les qubits traditionnels codent des informations dans les états de spin des électrons, nécessitent des températures extrêmement basses et sont sujets à la décohérence en raison de perturbations. Cette nouvelle approche, détaillée dans un article publié le 3 janvier dans Science Advances, utilise la fission singulet dans les chromophores pour créer une superposition de qubits à des températures beaucoup plus élevées. Les chercheurs ont atteint la cohérence quantique des électrons à température ambiante pendant plus de 100 nanosecondes en exposant ces chromophores à des impulsions micro-ondes. Bien que la mise à l’échelle et le contrôle des interactions entre plusieurs qubits restent difficiles, cette avancée est considérée comme une étape importante vers une informatique quantique plus pratique, évitant potentiellement la correction d’erreurs complexe requise dans les systèmes quantiques actuels.
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-january-30-2024-orca-computing-leaps-forward-in-quantum-computing-race-with-acquisition-cisco-announces-new-quantum-networking-collaboration-with-uk-startup-nuquantum-nasdaq-a/
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