क्वांटम समाचार संक्षेप 3 अक्टूबर:
इन्फ्लेक्शन ने यूनाइटेड किंगडम में बिजनेस डेवलपमेंट के निदेशक के रूप में डॉ. मार्को पालुम्बो को नामित किया है
विभक्ति की नियुक्ति की घोषणा की. मार्को पालुम्बो 2 अक्टूबर को यूके के बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक को। क्वांटम न्यूज ब्रीफ्स घोषणा का सारांश प्रस्तुत करता है।
डॉ. पालुम्बो इन्फ्लेक्शन से जुड़ते हैं नया ब्रिटेनब्रिटिश सरकार की एक गैर-विभागीय फंडिंग डिलीवरी एजेंसी, जहां उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजीज चैलेंज टीम में इनोवेशन लीड के रूप में कार्य किया, यह इकाई आज तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) में क्वांटम उद्योग में £200m से अधिक निवेश के लिए जिम्मेदार है।
इन्फ्लेक्शन के आधार पर ऑक्सफोर्ड कार्यालय, डॉ. पालुम्बो यूके में इन्फ्लेक्शन की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने और उभरते क्वांटम प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए रणनीतिक अवसरों की पहचान करेंगे। वह इन्फ्लेक्शन की विकास रणनीति के अगले विकास को भी विकसित और लॉन्च करेंगे और सार्वजनिक और निजी दोनों उद्योगों में संभावित ग्राहकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देंगे।
डॉ. पालुम्बो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनोवेशन में प्रिंसिपल लाइसेंसिंग और वेंचर्स मैनेजर के रूप में कार्य किया। वहां, उन्होंने बौद्धिक संपदा के एक व्यापक पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया और 12 अलग-अलग विश्वविद्यालय स्पिनआउट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से, उन्होंने ऑक्सफोर्ड क्वांटम सर्किट, क्वांटम मोशन टेक्नोलॉजीज, ऑक्सफोर्ड आयोनिक्स, ओर्का कंप्यूटिंग, क्वांटम डाइस और क्वांट्रोलऑक्स, ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम इकोसिस्टम की सभी प्रमुख कंपनियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉ. पालुम्बो के पास सैलेंटो विश्वविद्यालय से सामग्री इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और डरहम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि है। उन्होंने डरहम विश्वविद्यालय, सैलेंटो विश्वविद्यालय और सरे विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टरल पदों पर कार्य किया।
डॉ. ने कहा, "यह इन्फ्लेक्शन और व्यापक क्वांटम उद्योग दोनों के लिए तीव्र वृद्धि और विकास का समय है।" मार्को पालुम्बो, व्यवसाय विकास निदेशक, इन्फ्लेक्शन यूके। "हम सच्चे क्वांटम अपनाने के शिखर पर हैं, और मैं इन्फ्लेक्शन को क्वांटम प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए अपने जुनून और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तत्पर हूं।" पूरी घोषणा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
एमआईटी का नया फ्लक्सोनियम क्वबिट सर्किट अभूतपूर्व सटीकता के साथ क्वांटम संचालन को सक्षम बनाता है
<span class='शब्दावलीलिंक' aria-वर्णितby='tt' डेटा-cmtooltip='
” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>एमआईटी के वैज्ञानिकों ने एक नवीन सुपरकंडक्टिंग क्वबिट आर्किटेक्चर का प्रदर्शन किया जो क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स - क्वैब के बीच बहुत अधिक क्षमता के साथ संचालन कर सकता है।
” data-gt-translate-attributes=”[{”attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>2 अक्टूबर के साइंसडेली लेख के अनुसार, वैज्ञानिकों की तुलना में सटीकता पहले हासिल करने में सक्षम रही है। क्वांटम न्यूज ब्रीफ्स द्वारा यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।
एमआईटी शोधकर्ता अपेक्षाकृत नए प्रकार के सुपरकंडक्टिंग क्वबिट का उपयोग कर रहे हैं, जिसे फ्लक्सोनियम के नाम से जाना जाता है, जिसका जीवनकाल आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सुपरकंडक्टिंग क्वबिट से कहीं अधिक लंबा हो सकता है। उनकी वास्तुकला में दो फ़्लक्सोनियम क्वैबिट के बीच एक विशेष युग्मन तत्व शामिल होता है जो उन्हें तार्किक संचालन करने में सक्षम बनाता है, जिसे गेट्स के रूप में जाना जाता है, अत्यधिक सटीक तरीके से। यह एक प्रकार की अवांछित पृष्ठभूमि इंटरैक्शन को दबा देता है जो क्वांटम संचालन में त्रुटियाँ ला सकता है।
इस दृष्टिकोण ने दो-क्विबिट गेट्स को सक्षम किया जो 99.9 प्रतिशत सटीकता से अधिक थे और सिंगल-क्विबिट गेट्स 99.99 प्रतिशत सटीकता के साथ सक्षम थे। इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने एक एक्स्टेंसिबल फैब्रिकेशन प्रक्रिया का उपयोग करके इस आर्किटेक्चर को एक चिप पर लागू किया।
“बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण मजबूत क्वैबिट और गेट्स से शुरू होता है। हमने एक अत्यधिक आशाजनक टू-क्विबिट प्रणाली दिखाई और स्केलिंग के लिए इसके कई फायदे बताए। हमारा अगला कदम क्वैबिट्स की संख्या बढ़ाना है,'' लियोन डिंग पीएचडी '23 कहते हैं, जो इंजीनियरिंग क्वांटम सिस्टम्स (ईक्यूयूएस) समूह में भौतिकी स्नातक छात्र थे और इस वास्तुकला पर एक पेपर के प्रमुख लेखक हैं।
एक दशक से भी अधिक समय से, शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने के अपने प्रयासों में मुख्य रूप से ट्रांसमोन क्विबिट का उपयोग किया है। एक अन्य प्रकार का सुपरकंडक्टिंग क्वबिट, जिसे फ्लक्सोनियम क्वबिट के रूप में जाना जाता है, हाल ही में उत्पन्न हुआ है। यह देखा गया है कि फ्लक्सोनियम क्वैबिट का जीवनकाल ट्रांसमोन क्वैबिट की तुलना में अधिक लंबा होता है, या सुसंगतता का समय होता है। SciTechDaily लेख को संपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
कैटर मर्च, चार्ल्स एम. होहेनबर्ग भौतिकी के प्रोफेसर, और पीएच.डी. सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान में छात्र गुआंगहुई हे, रुओटियन (रेगिनाल्ड) गोंग और झोंगयुआन लियू ने हीरे को क्वांटम सिम्युलेटर में बदलने की खोज में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। क्वांटम न्यूज ब्रीफ्स Phys.org में 2 अक्टूबर के लेख का सारांश प्रस्तुत करता है।
हालिया पेपर के सह-लेखकों में कैटर मर्च, चार्ल्स एम. होहेनबर्ग भौतिकी के प्रोफेसर और पीएच.डी. शामिल हैं। छात्र गुआंगहुई हे, रुओटियन (रेजिनाल्ड) गोंग और झोंगयुआन लियू। उनके काम को आंशिक रूप से सेंटर फॉर क्वांटम लीप्स द्वारा समर्थित किया जाता है, जो कला और विज्ञान की एक हस्ताक्षरित पहल है रणनीतिक योजना इसका उद्देश्य भौतिकी, बायोमेडिकल और जीवन विज्ञान, दवा खोज और अन्य दूरगामी क्षेत्रों में क्वांटम अंतर्दृष्टि और प्रौद्योगिकियों को लागू करना है।
शोधकर्ताओं ने हीरों पर नाइट्रोजन परमाणुओं की बौछार करके उन्हें परिवर्तित कर दिया। उनमें से कुछ नाइट्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं को विस्थापित कर देते हैं, जिससे अन्यथा पूर्ण क्रिस्टल में खामियां पैदा हो जाती हैं। परिणामी अंतराल इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं जिनकी अपनी स्पिन और चुंबकत्व होती है, क्वांटम गुण जिन्हें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मापा और हेरफेर किया जा सकता है।
जैसा कि ज़ू और उनकी टीम ने पहले बोरॉन के एक अध्ययन के माध्यम से खुलासा किया था, ऐसी खामियों का संभावित रूप से क्वांटम सेंसर के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो उनके पर्यावरण और एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने एक और संभावना पर ध्यान केंद्रित किया: अविश्वसनीय रूप से जटिल क्वांटम दुनिया का अध्ययन करने के लिए अपूर्ण क्रिस्टल का उपयोग करना। ज़ू ने कहा, "हम एक सिमुलेशन प्रोग्राम बनाने और इसे चलाने के लिए सावधानीपूर्वक अपने क्वांटम सिस्टम को इंजीनियर करते हैं।" “अंत में, हम परिणाम देखते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे शास्त्रीय कंप्यूटर का उपयोग करके हल करना लगभग असंभव होगा।
इस क्षेत्र में टीम की प्रगति कई-शरीर क्वांटम भौतिकी के कुछ सबसे रोमांचक पहलुओं की जांच करने में सक्षम होगी, जिसमें पदार्थ के नए चरणों की प्राप्ति और जटिल क्वांटम प्रणालियों से उभरती घटनाओं की भविष्यवाणी शामिल है।
नवीनतम अध्ययन में, ज़ू और उनकी टीम अपने सिस्टम को 10 मिलीसेकंड तक स्थिर रखने में सक्षम थी, जो कि क्वांटम दुनिया में एक लंबा समय है। उल्लेखनीय रूप से, अन्य क्वांटम सिमुलेशन प्रणालियों के विपरीत जो अत्यधिक ठंडे तापमान पर काम करते हैं, उनकी हीरे से निर्मित प्रणाली कमरे के तापमान पर चलती है।
नई हीरा-आधारित प्रणाली भौतिकविदों को एक साथ कई क्वांटम क्षेत्रों की बातचीत का अध्ययन करने की अनुमति देती है। यह तेजी से संवेदनशील क्वांटम सेंसर की संभावना को भी खोलता है। ज़ू ने कहा, "क्वांटम प्रणाली जितनी अधिक समय तक जीवित रहेगी, संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी।" 2 अक्टूबर Phys.org लेख को संपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
IoT और ICS के लिए बड़ा ख़तरा
क्यूसिक्योर के संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और सीओओ, स्किप सैन्ज़र ने अपने 25 सितंबर के फोर्ब्स लेख में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और औद्योगिक नियंत्रण सिस्टम (आईसीएस) के साइबर-भौतिक सिस्टम (सीपीएस) के लिए बड़े खतरे का वर्णन किया है। क्वांटम न्यूज ब्रीफ्स का सारांश।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) जैसे अल्ट्रा-स्मॉल और फोकस्ड डिवाइस में सेंसर, सुरक्षा डिवाइस, वीडियो कैमरा, मेडिकल डिवाइस और भी बहुत कुछ शामिल हैं। चूँकि वे इंटरनेट से जुड़े हैं, IoT उपकरणों को दुनिया में कहीं से भी प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है। स्टेटिस्टा के अनुसार, 2030 तक, लगभग 29 बिलियन IOT डिवाइस होंगे,
IoT उपकरणों के समान, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) लगभग हर डिजीटल औद्योगिक संचालन को चलाती है, जिसमें विनिर्माण और ऊर्जा ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। आईसीएस में उपकरण, सिस्टम, नेटवर्क और नियंत्रण शामिल होते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं को संचालित करने और/या स्वचालित करने के लिए किया जाता है और, आईओटी जैसे कई मामलों में, इंटरनेट से जुड़े होते हैं।
गार्टनर इंक एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसे वह साइबर-भौतिक सिस्टम (सीपीएस) कहता है। सीपीएस में आईओटी और आईसीएस शामिल हैं, क्योंकि वे भौतिक दुनिया (मनुष्यों सहित) के साथ बातचीत करते हैं। सीपीएस इंटरनेट या नेटवर्क के साथ-साथ इनमें से प्रत्येक डिवाइस से जुड़े होते हैं और जिस डेटा को वे संसाधित करते हैं, और स्थानांतरण को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। हैकर्स द्वारा दुनिया. इसके अतिरिक्त, उनके छोटे आकार और रूप कारकों के कारण, सीपीएस के पास मजबूत साइबर सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीपीयू शक्ति और भंडारण क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफ़िक प्रणालियों को तोड़ने की क्षमता के कारण क्वांटम कंप्यूटर सीपीएस के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं:
• एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ना।
• बीच-बीच में आदमी के हमले।
• आंकड़ा शुचिता।
• डाटा प्राइवेसी।
• अभी चोरी करें, बाद में डिक्रिप्ट करें।
एनआईएसटी अनुशंसा करता है कि संगठन क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम पर स्विच करें। ये एल्गोरिदम क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटर हमलों दोनों के खिलाफ सुरक्षित होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और भविष्य में सीपीएस को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। सीपीएस पर संभावित क्वांटम कंप्यूटिंग हमलों की तैयारी के लिए कंपनियां कई कदम उठा सकती हैं:
• सूचित रहें।
• सीपीएस के लिए क्वांटम-प्रतिरोधी एल्गोरिदम।
• जोखिम आकलन।
• सीपीएस संचार पर क्रिप्टोग्राफ़िक चपलता का परीक्षण करें।
• विक्रेता प्रबंधन।
सैनज़ेरी ने निष्कर्ष निकाला कि "अब क्वांटम कंप्यूटिंग हमलों की तैयारी से संगठनों को भविष्य में अपने सीपीएस उपकरणों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।" पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
सैंड्रा के. हेलसेल, पीएच.डी. 1990 से सीमांत प्रौद्योगिकियों पर शोध और रिपोर्टिंग कर रही हैं। उन्होंने अपनी पीएच.डी. एरिज़ोना विश्वविद्यालय से।
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- स्रोत: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-october-3-infleqtion-names-dr-marco-palumbo-as-director-of-business-development-in-the-united-kingdom-mits-new-fluxonium-qubit-circuit-enables-quantum-operations-with-u/
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