Quantum News Briefs augusztus 14.: Google Chrome a titkosítási kulcsok védelmére a jövőbeli kvantumszámítógépektől; Környezetfigyelés kvantumérzékelőkkel; A Rensselaer Polytechnic Institute azt tervezi, hogy az első IBM Quantum System One-t egy egyetemi kampuszon telepíti + TOVÁBBI – Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs augusztus 14.: Google Chrome a titkosítási kulcsok védelmére a jövőbeli kvantumszámítógépektől; Környezetfigyelés kvantumérzékelőkkel; A Rensselaer Polytechnic Institute azt tervezi, hogy az első IBM Quantum System One-t egy egyetemi kampuszon telepíti + MORE – Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
By Sandra Helsel közzétéve: 14. augusztus 2023

Quantum News Briefs augusztus 14:

Google Chrome a titkosítási kulcsok védelmére a jövőbeni kvantumszámítógépektől

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.A Google megkezdte egy hibrid kulcs-beágyazási mechanizmus (KEM) bevezetését, hogy megvédje a szimmetrikus titkosítási titkok megosztását a biztonságos TLS-hálózati kapcsolatok létrehozása során. A Quantum News Briefs összefoglalja Thomas Claburn augusztus 12-i cikkét a The A Register-ben.
Devon O'Brien, a Chrome biztonságért felelős műszaki programmenedzsere elmagyarázta, hogy a Chrome 116-tól kezdve – esedékesség 15 augusztus – A Google böngészője támogatni fogja a X25519Kyber768, egy alfanumerikus saláta, aminek égetően szüksége van egy fülbemászó névre.
A nehézkes kifejezés a következő összefűzése X25519, egy elliptikus görbe algoritmus, amelyet jelenleg a biztonságos TLS-kapcsolat létrehozására szolgáló kulcsmegállapodási folyamatban használnak, és Kyber-768, egy kvantumálló KEM, hogy tavaly nyerte A NIST áldása kvantum utáni rejtjelezés.
A Google e két algoritmus hibrid változatát telepíti a Chrome-ban, így a webgóliát, a technológiájának felhasználóit és más hálózati szolgáltatókat mint a Cloudflare, tesztelheti a kvantumálló algoritmusokat, miközben fenntartja az aktuális védelmet.
A Google e két algoritmus hibrid változatát telepíti a Chrome-ban, így a webgóliát, a technológiájának felhasználóit és más hálózati szolgáltatókat mint a Cloudflare, tesztelheti a kvantumálló algoritmusokat, miközben fenntartja az aktuális védelmet. Sokan azt hiszik, hogy a kvantumszámítógépek képesek lesznek feltörni legalább néhány örökölt titkosítási sémát. Ez a meggyőződés motiválta az amerikai NIST műszaki ügynökséget 2016-ban felhívás jövőbiztos titkosítási algoritmusok.
“. . .Miért fontos a forgalom védelmét már ma elkezdeni?” - mondta O'Brien. „A válasz az, hogy a kriptográfia bizonyos felhasználásai sebezhetőek az úgynevezett támadásokkal szemben Betakarítás most, dekódolás később, amelyben ma adatokat gyűjtenek és tárolnak, majd később dekódolnak, amint a kriptoanalízis javul."
O'Brien azt mondja, hogy bár a hálózatokon áthaladó adatok védelmére használt szimmetrikus titkosítási algoritmusok biztonságosnak tekinthetők a kvantumkriptográfiai elemzéssel szemben, a kulcsok egyeztetésének módja nem az. A hibrid KEM támogatásával a Chrome erősebb védelmet nyújt a jövőbeli kvantumtámadásokkal szemben. Kattintson ide az olvasáshoz Az A Register cikk teljes egészében.

Környezetfigyelés kvantumérzékelőkkel

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.A kvantumérzékelők kivételes teljesítménye a kvantumállapotok manipulálására és mérésére való képességükben rejlik. Olyan jelenségeket használnak fel, mint az atomi átmenetek, a fotondetektálás vagy a spin-manipuláció a környező környezetből származó jelek rögzítésére és értelmezésére. Ez a képesség felhatalmazza a kvantumérzékelőket arra, hogy kitágítsák a mérési pontosság határait, és nélkülözhetetlen eszközökké váljanak a tudományos és mérnöki alkalmazások széles spektrumában. A Quantum News Briefs összefoglalja augusztus 7-i cikkét
Kvantumérzékelők használata a Föld gravitációs mezőjének mérésére
A sürgető éghajlatváltozási probléma miatt a jégsapkák olvadnak, ami magasabb tengerszinthez vezet. Emiatt a Föld gravitációs tere enyhe változásokon megy keresztül. A úttörő törekvés Kezdődött azzal, hogy a mérnökök és a tudósok összefogtak, hogy fotonikus integrált áramkörök (PIC) alapú kvantumérzékelők segítségével pontosan felmérjék ezt a változást. Ezeket az érzékelőket a világűrből telepítik majd, és nagyon kis gravitációs változásokat észlelnek, ami nagyobb pontosságot eredményez a legkritikusabb éghajlati tényezők, például az óceáni hőtárolás és az árvízveszély előrejelzésében.
A tengeri gravimetria monitorozása kvantumtechnológiák segítségével
A gravitációs mérések értékes betekintést nyújtanak a domborzatba, a föld alatti tömegeloszlásba, a tektonikus szerkezetbe, a jégolvadásba, a víztárolás változásaiba és még sok más területbe, így formálják a bolygó dinamikájának megértését és segítik a navigációs algoritmusokat. A kvantumtechnológiák növelik a tengeri gravimetria pontosságát, forradalmasítva a gravitációval kapcsolatos jelenségek feltérképezését és nyomon követését.
A talaj rejtett mélységének leleplezése kvantumérzékelőkkel
A kvantumérzékelők új utakat nyitottak a talajösszetétel figyelemre méltó pontosságú elemzésére. Ezek az érzékelők képesek érzékelni és számszerűsíteni a különböző elemek és vegyületek jelenlétét a talajban. Ez a képesség lehetővé teszi a tudósok számára, hogy értékes betekintést nyerjenek a talaj kémiai összetételébe, azonosítsák a tápanyaghiányokat, a nehézfém-szennyeződést és más olyan tényezőket, amelyek hatással vannak a növények növekedésére és a környezet egészségére.
Kattintson ide az AzoQuantum cikk teljes elolvasásához.

A Rensselaer Polytechnic Institute azt tervezi, hogy az első IBM Quantum System One-t egy egyetemi kampuszon telepíti

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

A Rensselaer Polytechnic Institute lesz az első olyan egyetem a világon, ahol IBM Quantum System One lesz. A Quantum News Briefs összefoglalja a bejelentést.
A 2024 januárjában üzembe helyezhető IBM kvantumszámítógép egy új IBM Quantum Computational Center alapjaként szolgál majd a Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) együttműködésével. A partnerség révén az RPI víziója az, hogy nagymértékben javítsa az RPI és más intézmények hallgatóinak és kutatóinak oktatási tapasztalatait és kutatási képességeit, a Fővárosi Régiót a tehetségek legjobb helyévé tegye, és felgyorsítsa New York növekedését technológiai epicentrumként.
Az RPI előrelépése a kvantumszámítástechnikai alkalmazások kutatásában több mint 150 millió dolláros befektetést jelent majd, miután teljes mértékben megvalósult, amelyet Curtis R. Priem '82, az RPI kuratóriumának alelnöke által nyújtott jótékonysági támogatás segít. Az új kvantumszámítógép az RPI új Curtis Priem Quantum Constellation-jának része lesz, amely a karok által közösen végzett kutatási központ., amely előnyben részesíti további kari vezetők felvételét, akik kihasználják a kvantumszámítási rendszert.
„A mai kvantumszámítógépek újszerű, tudományos eszközök, amelyek segítségével olyan problémákat lehet modellezni, amelyek a klasszikus rendszerek számára rendkívül nehézek, és talán lehetetlenek is, jelezve, hogy a kvantumszámítástechnika hasznosságának új szakaszába lépünk” – mondta Darío Gil, vezető. Az IBM kutatási részlegének alelnöke és igazgatója. „Arra számítunk, hogy ez az együttműködés továbbra is óriási hatással lesz a terület növekedésére, mint innovációs folyosóra, New Yorktól a fővárosi régióig. Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk az RPI-vel, miközben továbbra is ápoljuk a holnap globális kvantumökoszisztémáját.”
Az RPI története a fejlett technológia területén, és máris otthont ad a világ egyik legerősebb szuperszámítógépének, az Artificial Intelligence Multiprocessing Optimized System (AiMOS) rendszernek. Az AiMOS 11.03 petaFLOPS csúcssebességgel jelenleg a legerősebb magánegyetemi szuperszámítógép az Egyesült Államokban. Az IBM POWER9 CPU-val és NVIDIA GPU-val felszerelt szuperszámítógép lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új AI-alkalmazásokat fedezzenek fel. A teljes közlemény elolvasásához kattintson ide. 

A kvantumszámítás a DNS-elemzés jövője?

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.A DNS-szekvenálási technológia, azaz a nukleotidbázisok sorrendjének meghatározása egy DNS-molekulában központi szerepet játszik a személyre szabott orvoslásban és betegségdiagnosztikában, ugyanakkor a leggyorsabb technológiák is órákat vagy napokat igényelnek a teljes szekvencia kiolvasásához. Az Oszakai Egyetem Tudományos és Ipari Kutatási Intézete (SANKEN) által vezetett több intézményből álló kutatócsoport olyan kvantumtechnológiát használó technikát fejlesztett ki, amely a genomiális elemzés új paradigmájához vezethet. A Quantum News Briefs összefoglalja az oszakai egyetem augusztus 3-i cikkét.
A közelmúltban megjelent tanulmányban Fizikai kémia folyóirat BA kutatók egy kvantumszámítógép segítségével igyekeztek megkülönböztetni az adenozint a másik három nukleotidmolekulától. A kvantumkódolás használata egyetlen nukleotid molekulák azonosítására az első szükséges lépés a DNS-szekvenálás végső célja felé, és a kutatók ezt a problémát igyekeztek megoldani.
„Kvantumáramkör segítségével megmutatjuk, hogyan lehet kimutatni egy nukleotidot egyetlen molekula mérési adataiból” – magyarázza Masateru Taniguchi, a tanulmány vezető szerzője. "Ez az első alkalom, hogy kvantumszámítógépet egyetlen molekula mérési adataihoz csatlakoztattak, és ez bizonyítja a kvantumszámítógépek genomelemzésben való felhasználásának megvalósíthatóságát."
Tomofumi Tada, a tanulmány vezető szerzője. "A jelenlegi elrendezésben az adenozin-monofoszfát megkülönböztetése a másik három nukleotidtól nem feltétlenül egyszerű, de a DNS-szekvenálás lehetséges lehet, ha kvantumkapukat terveznek ezekhez a többi nukleotidhoz is."
Ennek a munkának széleskörű és izgalmas alkalmazási lehetőségei vannak: a gyógyszerkutatás, a rákdiagnosztika és a fertőző betegségek kutatásának előrehaladása néhány példa arra, hogy mi várható az ultragyors genomelemzés megjelenésétől. Kattintson ide az eredeti cikk teljes elolvasásához.

Sandra K. Helsel, Ph.D. 1990 óta foglalkozik határtechnológiákkal kapcsolatos kutatásokkal és jelentésekkel. Ph.D. az Arizonai Egyetemről.

Időbélyeg:

Még több Belül kvantumtechnológia