Quantum News Brief: 11년 2023월 XNUMX일:
Riverlane은 Infleqtion 및 Nüvü Camēras와 협력하여 양자 컴퓨터가 큐비트를 '볼' 수 있도록 지원합니다.
새로운 협업 프로젝트 영국과 캐나다의 주요 기업이 참여하여 양자 컴퓨터 확장을 위한 고급 이미징 시스템을 개발하는 것을 목표로 합니다. Rydberg Quantum Computers 프로젝트를 위한 확장 가능한 Qubit Array 감지는 양자 컴퓨팅 회사를 하나로 묶습니다. 굴절 그리고 Riverlane과 이미징 시스템 전문가 Nüvü Camēras가 함께합니다. 그들의 목표는 양자 컴퓨터가 보다 복잡한 작업을 수행하고 실제 응용 프로그램에 도달하는 데 중요한 단계인 큐비트 상태의 판독을 향상시키는 것입니다. 이 이니셔티브는 Infleqtion의 양자 컴퓨팅 플랫폼에 사용되는 중성 원자 큐비트의 측정을 개선하는 데 중점을 둡니다. 이번 협력은 차세대 양자 컴퓨터용 카메라 개발을 돕고, Riverlane의 양자 제어 시스템에 고급 판독 기능을 탑재하고, Infleqtion이 필요한 하드웨어 제어 계층을 검증하는 데 도움을 줄 것입니다. 캐나다-영국 상용화 양자 기술 프로그램을 통해 Innovate UK와 캐나다 국립 연구 위원회가 공동으로 자금을 지원하는 이 프로젝트는 'TeraQuop'으로 알려진 양자 작업의 이정표를 목표로 실용적인 양자 컴퓨팅을 달성하는 데 있어 중요한 진전을 나타냅니다.
Oxford Quantum Circuits와 Classiq, 원활한 양자 컴퓨팅 및 데이터 센터 융합 발전을 위해 파트너십 체결
양자 소프트웨어 선도기업 클래식(Classiq)과 양자컴퓨팅 하드웨어 혁신기업 옥스포드 퀀텀 서킷(OQC)이 발표 연구 및 산업 분야 사용자를 위한 고급 양자 컴퓨팅의 접근성과 효율성을 향상시키기 위한 파트너십입니다. 양자 소프트웨어 개발 및 실행을 자동화하는 Classiq의 엔드투엔드 양자 소프트웨어 플랫폼은 OQC의 기업용 양자 컴퓨터, 특히 초전도 큐비트 기술 및 새로운 OQC Toshiko 머신과 통합됩니다. 이번 협력의 목표는 디버깅, 자동 양자 회로 합성, 최적화 등의 기능을 포함해 OQC 하드웨어에서 모델링부터 실행까지 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 것입니다. 또한, 파트너십을 통해 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템과 기술을 통합하는 작업도 진행됩니다. Classiq의 Nir Minerbi CEO와 OQC의 Ilana Wisby CEO는 양자 개발을 단순화하고 광범위한 애플리케이션에 대한 양자 컴퓨팅의 힘을 활용하여 전체 양자 생태계를 발전시킬 수 있는 잠재력을 강조하면서 협업에 대한 열정을 표명했습니다.
세인트 루이스 대학교, 양자 컴퓨팅 탐구를 위해 QuantumNextDX와 계약 체결
세인트루이스대학교(ULS)이 파트너 양자컴퓨팅 분야의 연구개발을 강화하기 위해 선도적인 양자컴퓨팅 기업인 QuantumNextDX, LLC(QNDX)와 협력합니다. 이 협력은 특히 건강, 기후 변화, 사이버 보안 및 인공 지능의 복잡한 문제를 해결하는 데 있어 양자 과학의 잠재력을 탐구하려는 전 세계 과학 노력과 일치합니다. SLU 교장인 Michael Lewis 박사는 파트너십에 대한 열정을 표명하면서 다양한 분야의 전문가들을 한자리에 모아 중요한 글로벌 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 제롬 V. 드와이어, QNDX의 CEO는 양자 컴퓨터를 의학, 재료 과학, 금융과 같은 분야의 고급 소프트웨어 및 알고리즘과 결합하는 혁신적인 전망을 강조했습니다.
다이아몬드 양자 센서는 뉴런 활동을 측정합니다.
덴마크 공과대학(DTU) 과학자들은 새로운 방법을 개발했습니다. 기록 다이아몬드의 색상 중심을 기반으로 한 고감도 센서를 사용하여 살아있는 뇌 조직의 뉴런에서 전기 활동을 수행합니다. 에 게시됨 과학 보고서, 이 연구는 의사소통 중에 신경 세포에 의해 생성된 약한 자기장을 측정하여 뇌 조직에 물리적으로 삽입할 필요가 없는 비침습적 기술을 강조합니다. 이 접근법은 합성 다이아몬드의 질소 공극 중심을 활용하여 빛 방출 변화를 통해 자기장의 변화를 감지합니다. 아직 초기 단계인 이 방법은 다양한 유형의 신경 세포에서 신호를 구별할 수 있는 가능성을 보여 주었으며 신경퇴행성 질환을 보다 정확하게 진단할 수 있습니다. 현재는 전통적인 방법보다 뒤떨어져 있지만 이 기술은 조직을 손상시키지 않고 뇌 질환의 초기 단계 변화를 연구할 수 있는 덜 침해적이고 보다 정확한 방법을 제공함으로써 뇌 연구에서 상당한 발전을 나타냅니다.
다른 뉴스: 과학 뉴스 기사: "독특한 물리학자가 양자 중력을 폐기하기 위한 사례를 구축하고 있습니다"
University College London의 물리학자 조나단 오펜하임(Jonathan Oppenheim)은 중력이 근본적으로 양자가 아니라 고전적일 수 있다고 제안함으로써 물리학의 기존 견해에 도전합니다. 과학 뉴스 기사 상태. 동료들 사이에서 점차 어느 정도 받아들여지고 있는 이 논란의 여지가 있는 아이디어는 시공간 자체의 왜곡이라는 고유한 역할을 하는 중력이 알려진 다른 힘처럼 양자 물리학을 따를 필요가 없을 수도 있음을 시사합니다. 고전 중력과 양자 입자를 조화시키기 위해 Physical Review X와 Nature Communications에 자세히 설명된 오펜하임의 이론은 양자 입자에 반응하여 시공간이 구부러지는 방식에 무작위성을 도입합니다. 이 접근법은 중력장의 정확한 결정을 방해함으로써 이중 슬릿 실험에서 관찰된 간섭 패턴과 같은 양자 현상을 유지할 수 있습니다. 이 이론은 다른 모델의 가역성과는 다르며 여전히 논쟁의 대상이지만, 이러한 무작위 중력 변동을 감지하는 실험의 새로운 길을 열어줍니다. 이 연구의 중요성은 기존 패러다임에 대한 도전일 뿐만 아니라 그것이 궁극적으로 고전적이든 양자적이든 관계없이 중력에 대한 우리의 이해를 개선할 수 있는 잠재력에 있습니다.
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- 출처: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-december-11-2023-saint-louis-university-signs-agreement-with-quantumnextdx-to-explore-quantum-computing-diamond-quantum-sensors-measure-neuron-activity-and-more/
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