量子ニュース概要: 30 年 2024 月 XNUMX 日:
ORCA Computing、買収により量子コンピューティング競争で躍進
ORCAコンピューティング量子コンピューティングのリーダーである同社は、 集積フォトニクス事業部 テキサス州オースティンに本拠を置くGXC社。この部門は、DARPA を含む米国のトップ企業および政府クライアント向けの高度なフォトニクス ソリューションで知られており、量子フォトニクスにおける ORCA の能力を強化します。 1 年に 2023 つの PT-XNUMX 量子フォトニクス システムの展開に成功したことを受け、この戦略的措置により、ORCA は従来のフォトニクス材料への大規模な投資と研究を回避することができます。この買収にはGXCのフォトニクス関連資産、知的財産、技術が含まれており、経験豊富なテキサスチームがORCAの既存従業員と合併する。この統合は、ORCA の PT シリーズ製品を改善し、スケーラブルでフォールトトレラントな量子コンピューティングを進歩させることを目的としています。 ORCA の成長軌道には、英国政府による大規模な補助金プロジェクトの主導、著名な顧客への PT シリーズ ユニットの提供、エネルギー、防衛、HPC などの分野でのさまざまな取り組みの開始が含まれます。業界の専門家によって重要な差別化要因として認識されているこの買収は、ポズナンスーパーコンピューティングおよびネットワーキングセンターなどのパートナーが指摘しているように、商業的に実行可能な高性能量子システムのプロバイダーとしてのORCAの地位を強化し、科学研究開発の協力も強化します。
リチャード・マレー ORCA社のCEO兼共同創設者はこう語った。 量子技術の内部: 「この買収はORCAにとって大きなマイルストーンであり、従来の統合フォトニクス材料への長年の投資と探索を回避することで、量子競争で当社を前進させることになります。また、高度なフォトニック設計を社内に導入できるため、お客様に世界最高のテクノロジーを提供し続けることができます。私たちは、一流の統合フォトニクス専門家からなる新しいチームを ORCA に迎えることをうれしく思っています。彼らの豊富な経験と専門知識は、私たちの知識とスキルセットを拡大し、私たちの世界的な存在感を大幅に高めます。」
ナスダック、上場順守を取り戻すクオンタムの計画を受け入れる
Quantum Corporation、以下にリストされています ナスダック QMCO として、 承認を受けた 当初16年2024月7日に提出されたコンプライアンス回復計画について、ナスダック株式市場の上場資格部門からの承認を得た。この承認により、クアンタムは会計年度のフォーム2024-Qを提出する期限が延長され、現在は10年30月2023日に設定されている。この開発は、ナスダックの上場要件への準拠を維持する上で同社にとって重要な一歩となり、報告義務を果たすまでの期間が延長されることになる。
量子材料ベースのスピントロニクスデバイスは超低電力で動作
Chat-GPT のような人工知能テクノロジーをさまざまな分野に統合することは、膨大な量のデータを処理できる先進的な半導体デバイスの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。この分野では、従来のシリコン半導体に比べて消費電力が低いことで知られるスピンメモリが、有望な次世代技術として浮上している。研究者 Jun Woo Choi 博士 韓国科学技術研究所 崇実大学のパク・セヨン教授と 重要な進歩 この分野で。彼らは、スピントロニクスデバイスの量子材料を使用して超低電力メモリを作成できることを実証しました。これらのデバイスは二次元材料ヘテロ構造を利用しており、著しく低い電力レベルで電子スピン情報の制御を可能にします。二次元の強磁性体と強誘電体材料で作られたデバイスに最小の電圧(約 5 V)を印加することにより、強磁性体のスピン方向を変えるために必要な保磁力を 70% 以上低減できます。この進歩には、隣接する強誘電体材料の変化による強磁性体のスピン特性の電圧誘起変化が含まれており、超低電力スピンメモリデバイスの開発への道が開かれます。 Choi 博士は、特に最近の課題に関連して、この技術が半導体業界の競争力を大幅に強化すると信じています。
その他のニュース: 自然 記事: 「量子ビットを必要とするのは誰ですか?物理学者は量子コンピューティング用の光ベースの「qumodes」を作成します」
物理学者は、従来の量子ビットの代替として「量子モード」の可能性を実証することにより、量子コンピューティングに画期的な進歩をもたらしたと最近の研究者が述べています。 自然 ニュース記事。量子コンピューターの標準構成要素である量子ビットは、二値特性を示す電子などの物理的オブジェクトに基づいています。対照的に、2001 年に最初に提案された qumode は、光パルスの明るさなどの一連の特性に基づいて動作し、XNUMX つ以上の離散状態を提供します。東京大学の今野俊哉氏と彼のチームは、レーザーパルスを複雑に変更し、光子をXNUMXつずつ除去し、パルスペア間に干渉を生成することにより、キューモードの作成に成功した。これらの qumode はデジタル量子計算を実行し、それらの計算のエラーを修正できます。この進歩は、量子モードベースのフォトニック量子コンピュータが量子ビットベースのシステムを上回る可能性があり、数百または数千の量子ビットを必要とするアルゴリズムを実行するために必要な量子モードが大幅に少なくなる可能性があることを示唆しています。さらに、qumode ベースのシステムはスケールアップが容易で、計算エラーの影響を受けにくい可能性があり、将来の量子コンピューティング技術に有望な方向性を示しています。
その他のニュース: ライブ サイエンス 記事: 「この新しいタイプの室温量子ビットは、どのようにして量子コンピューティングの次の段階を導くことができるのでしょうか?」
最近の ライブサイエンス 記事 これは、科学者が室温で量子コヒーレンスを達成できる量子ビットを開発することにより、量子コンピューティングが大幅に進歩したことを強調しています。この量子コヒーレンスは、以前は絶対零度付近でしか達成できなかった状態です。この新しい量子ビットは、分子の動きを制限する有機金属フレームワーク (MOF) 内のペンタセンベースの発色団を利用し、励起された電子のもつれ状態を維持します。従来の量子ビットは電子スピン状態で情報をエンコードしており、非常に低い温度が必要であり、外乱によりデコヒーレンスが発生しやすいです。 Science Advances に 3 月 100 日に掲載された論文で詳述されているこの新しいアプローチは、発色団の一重項分裂を使用して、はるかに高い温度で量子ビットの重ね合わせを作成します。研究者らは、これらの発色団をマイクロ波パルスに曝露することにより、室温でXNUMXナノ秒以上電子の量子コヒーレンスを達成した。複数の量子ビット間の相互作用のスケールアップと制御は依然として課題ですが、このブレークスルーは、より実用的な量子コンピューティングに向けた重要な一歩とみなされており、現在の量子システムで必要とされる複雑なエラー修正を回避できる可能性があります。
Kenna Hughes-Castleberry は、Inside Quantum Technology の編集長であり、JILA (コロラド大学ボルダー大学と NIST のパートナーシップ) のサイエンス コミュニケーターです。 彼女の執筆ビートには、ディープ テクノロジー、量子コンピューティング、AI が含まれます。 彼女の研究は、Scientific American、Discover Magazine、New Scientist、Ars Technica などで特集されています。
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- 情報源: 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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