Riassunti delle notizie quantistiche: 28 dicembre 2023:
L’Europa si prepara ad assumere un ruolo di leadership nell’ecosistema del calcolo quantistico
Al recente Conferenza PUZZLE X a Barcellona, l'informatica quantistica è stata al centro dell'attenzione, con relatori come il premio Nobel Sir Roger Penrose e Quantino, Harvard, CONed esperti di Qilimanjaro. Le aziende e gli istituti di ricerca europei stanno esplorando il calcolo quantistico ibrido per ottimizzare vari settori, tra cui la logistica e la pubblicità. È in corso una spinta significativa per l’informatica quantistica nelle scienze della vita, in particolare nella ricerca sul cancro e nello sviluppo di farmaci. L’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) ha scelto sei siti all’interno dell’UE per ospitare i primi computer quantistici europei, integrando la tecnologia delle aziende europee in un progetto da 100 milioni di euro. Questa iniziativa mira a risolvere problemi complessi, compreso lo sviluppo e il trasporto dei materiali. In mezzo a questo, Oxford Quantum Circuits ha lanciato un computer quantistico a 32 qubit, Toshiko, e Qilimanjaro si concentra sul calcolo quantistico analogico. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto di preoccupazioni per la sicurezza globale, in particolare per quanto riguarda le attività di calcolo quantistico della Cina. La Commissione europea è impegnata a mantenere un ecosistema quantistico competitivo e a raggiungere traguardi quantistici, sottolineando l’importanza strategica della tecnologia quantistica nell’affrontare le sfide sia industriali che sociali.
I ricercatori dell'Università di Kyoto scoprono che molti fotoni sono migliori di uno solo per far avanzare le tecnologie quantistiche
Lo hanno realizzato ricercatori dell’Università di Kyoto e dell’Università di Hiroshima un avanzamento nella tecnologia quantistica confermando teoricamente e sperimentalmente i vantaggi degli stati non-Fock (iNFS). Oltre alla tradizionale sorgente a fotone singolo e agli elementi ottici lineari, questi stati quantistici complessi potrebbero rivoluzionare le applicazioni nei computer quantistici ottici, nel rilevamento quantistico e nella crittografia quantistica. Lo studio, pubblicato in Anticipi Scienza, ha dimostrato la generazione di iNFS utilizzando un circuito quantistico ottico. Questo processo prevedeva la manifestazione di due fotoni in tre percorsi diversi, mostrando il fenomeno della coerenza condizionale, dove il rilevamento di un fotone indica la presenza di altri in percorsi multipli. Lo studio ha inoltre scoperto che, a differenza dell’entanglement quantistico, che può essere influenzato dall’attraversamento di un singolo elemento ottico lineare, le proprietà iNFS rimangono stabili attraverso molti di questi elementi. Questa scoperta segna un progresso significativo nella tecnologia quantistica ottica e apre la strada al multifotone su larga scala, agli stati multimodali e allo sviluppo della tecnologia quantistica ottica. chip del circuito.
Ricercatori cinesi scoprono uno stato magico logico con una fedeltà oltre la soglia di distillazione realizzato su un processore quantistico superconduttore
I ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina, dell’Henan Key Laboratory of Quantum Information and Cryptography e dell’Hefei National Laboratory hanno notevolmente avanzato calcolo quantistico preparando uno stato magico logico ad alta fedeltà su un processore quantistico superconduttore. Il loro lavoro, pubblicato in Physical Review Letters, dimostra un metodo praticabile per generare stati magici logici ad alta fedeltà essenziali per l'informatica quantistica tollerante ai guasti. Questo risultato fa seguito al loro precedente lavoro sulla correzione degli errori e segna una pietra miliare fondamentale nello sviluppo del calcolo tollerante agli errori basato sul codice di superficie. I ricercatori hanno utilizzato Zuchongzhi 2.1, un processore quantistico a 66 qubit, per preparare con successo tre stati magici logici con fedeltà superiore alla soglia di distillazione, indicando il potenziale per alimentare stati magici a bassa fedeltà in un circuito di distillazione per ottenere stati ad alta fedeltà per la costruzione porte logiche non-Clifford tolleranti agli errori. Questa svolta potrebbe aprire la strada a computer quantistici su larga scala e più robusti e segna un passo significativo verso la correzione quantistica pratica degli errori e l’informatica quantistica tollerante ai guasti.
In altre notizie: setacciato articolo: "Più qubit, più denaro, più fusioni: previsioni quantistiche per il 2024"
Una recente setacciato articolo sottolinea che nel 2022 gli investimenti in capitale di rischio nelle startup europee del calcolo quantistico sono più che raddoppiati rispetto al 2021, raggiungendo i 257 milioni di dollari, nonostante la tecnologia sia ancora nella sua fase nascente e debba affrontare sfide quali dimensioni ridotte e tassi di errore elevati. Sviluppi degni di nota includono fondi più focalizzati sul quantum, come il fondo da 15 milioni di euro di QDNL Participations e un fondo da 52 milioni di euro di Redstone VC, e importanti round di finanziamento per startup come la francese PASQAL. Guardando al 2024, gli esperti prevedono una crescita continua degli investimenti, con programmi di finanziamento pubblico che potrebbero superare i 15 miliardi di euro e investimenti privati che raggiungeranno i 500 milioni di euro. Si prevede che le aziende affermate di informatica quantistica ne trarranno i maggiori benefici, mentre i nuovi entranti potrebbero trovarsi ad affrontare sfide di finanziamento. Il settore potrebbe vedere un consolidamento, in particolare tra le società di hardware e software. Il dibattito su quali particelle quantistiche siano più promettenti per la costruzione di computer quantistici continua, con i superconduttori e gli atomi neutri che sono forti contendenti. Inoltre, si prevede che sempre più aziende supereranno la soglia dei 1,000 qubit, un risultato significativo nel campo dell’informatica quantistica. Si prevede che la correzione degli errori, la chiave per sfruttare tutta la potenza di calcolo dei computer quantistici, migliorerà in modo significativo. Le startup quantistiche stanno esplorando varie applicazioni, dall’ottimizzazione del portafoglio alla scoperta di farmaci, e la convergenza tra intelligenza artificiale e calcolo quantistico è destinata ad aumentare. Infine, l’impatto dell’informatica quantistica sulla sicurezza informatica sta diventando una priorità, con sempre più organizzazioni che sviluppano soluzioni sicure dal punto di vista quantistico.
Kenna Hughes-Castleberry è caporedattore di Inside Quantum Technology e comunicatore scientifico presso JILA (una partnership tra l'Università del Colorado Boulder e il NIST). I suoi ritmi di scrittura includono la tecnologia profonda, l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale. Il suo lavoro è stato presentato su Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica e altro ancora.
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- Fonte: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-december-28-2023-europe-prepares-for-more-of-a-leadership-role-in-quantum-computing-ecosystem-kyoto-university-researchers-find-many-photons-are-better-than-one-for-advancing-q/
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