Quantum News Briefs október 3.: Az Infleqtion Dr. Marco Palumbót nevezi ki az Egyesült Királyság üzletfejlesztési igazgatójának; Az MIT új fluxónium qubit áramköre soha nem látott pontosságú kvantumműveleteket tesz lehetővé; - Belül kvantumtechnológia

Quantum News Briefs október 3.: Az Infleqtion Dr. Marco Palumbót nevezi ki az Egyesült Királyság üzletfejlesztési igazgatójának; Az MIT új fluxónium qubit áramköre soha nem látott pontosságú kvantumműveleteket tesz lehetővé; – Belül kvantumtechnológia

Quantum News Briefs October 3: Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom; MIT’s new fluxonium qubit circuit enables quantum operations with unprecedented accuracy; - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
By Sandra Helsel közzétéve: 03. október 2023

Quantum News Briefs október 3:

Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom

Quantum News Briefs October 3: Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom; MIT’s new fluxonium qubit circuit enables quantum operations with unprecedented accuracy; - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Inflexió announced the appointment of Dr. Marco Palumbo to Director of Business Development, UK on October 2.  Quantum News Briefs summarizes the announcement.
Dr. Palumbo joins Infleqtion from Innoválja az Egyesült Királyságot, a non-departmental funding delivery agency of the British Government, where he served as Innovation Lead in the Quantum Technologies Challenge team, a unit responsible for more than £200m of investment in the quantum industry in the United Kingdom (UK) to date.
Based in Infleqtion’s Oxford office, Dr. Palumbo will identify strategic opportunities to expand Infleqtion’s market presence in the UK and collaborate with potential partners in the emerging quantum technology ecosystem. He will also develop and launch the next evolution of Infleqtion’s growth strategy and foster relationships with potential customers across both public and private industries.
Dr. Palumbo served as the Principal Licensing and Ventures Manager at Oxford University Innovation. There, he managed an extensive portfolio of intellectual properties and was instrumental in the creation of 12 different university spinouts. Notably, he was instrumental in the creation of Oxford Quantum Circuits, Quantum Motion Technologies, Oxford Ionics, Orca Computing, Quantum Dice and QuantrolOx, all core companies in the British and international quantum ecosystems. Dr. Palumbo holds a bachelor’s degree in materials engineering from the University of Salento, and a doctorate in engineering from the University of Durham. He held postdoctoral positions at the University of Durham, the University of Salento and the University of Surrey.
“This is a time of rapid growth and development for both Infleqtion and the broader quantum industry,” said Dr. Marco Palumbo, Director of Business Development, Infleqtion UK. “We’re on the cusp of true quantum adoption, and I look forward to leveraging my passion and experience to help Infleqtion shape  the future of quantum technology.” A teljes közlemény elolvasásához kattintson ide.

Az MIT új fluxónium qubit áramköre soha nem látott pontosságú kvantumműveleteket tesz lehetővé

<span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="

MIT
Az MIT a Massachusetts Institute of Technology rövidítése. Ez egy tekintélyes magán kutatóegyetem Cambridge-ben, Massachusettsben, amelyet 1861-ben alapítottak. Öt iskolára szerveződik: építészet és tervezés; mérnöki; bölcsészettudományok, művészetek és társadalomtudományok; menedzsment; és a tudomány. Az MIT hatása számos tudományos áttörést és technológiai fejlődést jelent. Kinyilvánított céljuk, hogy oktatáson, kutatáson és innováción keresztül jobb világot teremtsenek.

” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>Quantum News Briefs October 3: Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom; MIT’s new fluxonium qubit circuit enables quantum operations with unprecedented accuracy; - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.Az MIT tudósai egy új szupravezető qubit architektúrát mutattak be, amely képes műveleteket végrehajtani a qubitek – a kvantumszámítógép építőkövei – között sokkal nagyobb teljesítmény mellett.

pontosság
Mennyire felel meg a mért érték a helyes értéknek.

” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>pontosság, mint amit a tudósok korábban el tudtak érni, a ScienceDaily október 2-i cikke szerint itt foglalta össze a Quantum News Briefs.
Az MIT kutatói egy viszonylag új típusú szupravezető qubitet, a fluxóniumot használnak, amelynek élettartama sokkal hosszabb lehet, mint a gyakrabban használt szupravezető qubitek. Architektúrájuk egy speciális csatolóelemet tartalmaz két fluxónium qubit között, amely lehetővé teszi számukra, hogy rendkívül pontos módon hajtsanak végre logikai műveleteket, úgynevezett kapukat. Elnyom egy olyan nem kívánt háttérinterakciót, amely hibákat vezethet be a kvantumműveletekben.
Ez a megközelítés lehetővé tette a 99.9 százalékos pontosságot meghaladó kétkubites kapukat és 99.99 százalékos pontossággal az egykubites kapukat. Ezenkívül a kutatók ezt az architektúrát egy chipen valósították meg, bővíthető gyártási folyamat segítségével.
„Egy nagyszabású kvantumszámítógép építése robusztus qubitekkel és kapukkal kezdődik. Bemutattunk egy nagyon ígéretes két qubites rendszert, és lefektettük annak számos előnyét a skálázáshoz. Következő lépésünk a qubitek számának növelése” – mondja Leon Ding PhD '23, aki az Engineering Quantum Systems (EQuS) csoport fizika végzős hallgatója volt, és egy erről az architektúráról szóló tanulmány vezető szerzője.
A kutatók több mint egy évtizede elsősorban transzmon qubiteket használnak kvantumszámítógépek felépítésére. A szupravezető qubit egy másik típusa, az úgynevezett fluxónium qubit, a közelmúltban keletkezett. Kimutatták, hogy a fluxónium qubitek hosszabb élettartamúak vagy koherenciaidők, mint a transzmon qubitek. Kattintson ide a SciTechDaily cikkének teljes elolvasásához.

Quantum News Briefs October 3: Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom; MIT’s new fluxonium qubit circuit enables quantum operations with unprecedented accuracy; - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Kater Murch, Charles M. Hohenberg fizikaprofesszor és Ph.D. Guanghui He, Ruotian (Reginald) Gong és Zhongyuan Liu, a St. Louis-i Washingtoni Egyetem Arts & Sciences szakos diákjai nagy lépést tettek előre a gyémántokból kvantumszimulátorokká alakításában. A Quantum News Briefs összefoglalja a Phys.org október 2-i cikkét.
A legutóbbi tanulmány társszerzői közé tartozik Kater Murch, Charles M. Hohenberg fizikaprofesszor és Ph.D. tanulók Guanghui He, Ruotian (Reginald) Gong és Zhongyuan Liu. Munkájukat részben a Quantum Leaps Központ támogatja, amely az Arts & Sciences aláírása stratégiai terv célja a kvantummeglátások és technológiák alkalmazása a fizikában, az orvosbiológiai és az élettudományokban, a gyógyszerkutatásban és más nagy horderejű területeken.
A kutatók úgy alakították át a gyémántokat, hogy nitrogénatomokkal bombázták őket. A nitrogénatomok némelyike ​​kiszorítja a szénatomokat, hibákat okozva az egyébként tökéletes kristályban. A keletkező hézagokat elektronokkal töltik ki, amelyeknek saját spinük és mágnesességük van, kvantumtulajdonságaik mérhetők és manipulálhatók az alkalmazások széles körében.
Amint azt Zu és csapata korábban a bór tanulmányozása során felfedte, az ilyen hibák potenciálisan kvantumérzékelőként használhatók, amelyek reagálnak a környezetükre és egymásra. Az új tanulmányban a kutatók egy másik lehetőségre összpontosítottak: tökéletlen kristályok felhasználásával a hihetetlenül bonyolult kvantumvilág tanulmányozására.” Gondosan megtervezzük kvantumrendszerünket, hogy létrehozzunk egy szimulációs programot, és hagyjuk futni” – mondta Zu. „A végén megfigyeljük az eredményeket. Ez olyan dolog, amit szinte lehetetlen lenne megoldani egy klasszikus számítógép segítségével.”
A csapat ezen a területen elért előrehaladása lehetővé teszi a soktestű kvantumfizika néhány legizgalmasabb aspektusának vizsgálatát, beleértve az anyag új fázisainak megvalósítását és az összetett kvantumrendszerekből felbukkanó jelenségek előrejelzését.
A legfrissebb tanulmányban Zu és csapata akár 10 ezredmásodpercig is stabilan tudták tartani rendszerüket, ami a kvantumvilágban hosszú ideig tart. Figyelemre méltó, hogy más, ultrahideg hőmérsékleten működő kvantumszimulációs rendszerekkel ellentétben a gyémántból épített rendszerük szobahőmérsékleten működik.
Az új gyémánt alapú rendszer lehetővé teszi a fizikusok számára, hogy egyszerre több kvantumrégió kölcsönhatását tanulmányozzák. Lehetőséget nyit az egyre érzékenyebb kvantumérzékelők számára is. "Minél tovább él egy kvantumrendszer, annál nagyobb az érzékenység" - mondta Zu.  Click here to read the October 2 Phys.org article in-entirety.

The quantum threat to IoT & ICSs

Quantum News Briefs October 3: Infleqtion names Dr. Marco Palumbo as Director of Business Development in the United Kingdom; MIT’s new fluxonium qubit circuit enables quantum operations with unprecedented accuracy; - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Skip Sanzer, founder, board chair and COO of QuSecure describes the quantum threat to cyber-physical systems (CPSs)that the Internet of Things  (IoT) and Industrial Control Systems (ICSs) in his September 25 Forbes article. Quantum News Briefs summarizes.
The Internet of Things (IOT) such as ultra-small and focused devices also includes sensors, security devices, video cameras, medical devices and more. Since they’re connected to the internet, IoT devices can be managed and controlled from anywhere in the world. According to Statista, by 2030, there will be around 29 billion IOT devices,
Similar to IoT devices, industrial control systems (ICSs) run almost every digitized industrial operation, including manufacturing and critical infrastructure like energy grids. ICSs comprise the devices, systems, networks and controls used to operate and/or automate industrial processes and, in many cases like IoT, are connected to the internet.
Gartner Inc. provides a broader definition it calls cyber-physical systems (CPSs). CPSs include IoT and ICSs, as they interact with the physical world (including humans).CPSs are connected to the internet or to a network as well as to each of these devices and the data they process, and transfer could be accessed from anywhere in the world by hackers. Additionally, due to their smaller sizes and form factors, CPSs do not have the CPU power and storage capacity to house robust cybersecurity defenses, so they are more vulnerable to cyberattacks.
Quantum computers pose an even greater threat to CPSs due to their potential to break currently used public key cryptographic systems:
• Breaking encryption algorithms.
• Man-in-the-middle attacks.
• Data integrity.
• Data privacy.
• Steal now, decrypt later.
NIST recommends that organizations switch to quantum-resistant cryptographic algorithms. These algorithms are designed to be secure against both quantum and classical computer attacks and would help future-proof CPSs. Companies can take several steps to prepare for potential quantum computing attacks on CPSs:
• Stay informed.
• Quantum-resistant algorithms for CPSs.
• Risk assessment.
• Test cryptographic agility on CPS communications.
• Vendor management.
Sanzeri concludes “Preparing for quantum computing attacks now can help organizations maintain the security and privacy of their CPS devices in the future.”  Click here to read the complete article.

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

Időbélyeg:

Még több Belül kvantumtechnológia