Quantum News Brief: 30년 2024월 XNUMX일:
ORCA 컴퓨팅, 인수를 통해 양자 컴퓨팅 경쟁에서 도약
오르카 컴퓨팅양자 컴퓨팅 분야의 선두주자인 은(는) 인수를 통해 업계 내 입지를 크게 발전시켰습니다. 통합포토닉스 사업부 텍사스 오스틴에 본사를 둔 GXC의 회사입니다. DARPA를 포함하여 미국 최고의 상업 및 정부 고객을 위한 고급 포토닉스 솔루션으로 유명한 이 부서는 양자 포토닉스 분야에서 ORCA의 역량을 향상시킵니다. 1년에 2023개의 PT-XNUMX 양자 포토닉스 시스템을 성공적으로 배치한 후, 이 전략적 움직임을 통해 ORCA는 기존 포토닉스 재료에 대한 광범위한 투자와 연구를 우회할 수 있습니다. 이번 인수에는 GXC의 포토닉스 관련 자산, 지적 재산, 기술이 포함되며 숙련된 텍사스 팀이 ORCA의 기존 인력과 합병됩니다. 이번 통합은 ORCA의 PT 시리즈 제품을 개선하고 확장 가능하고 내결함성이 있는 양자 컴퓨팅을 발전시키기 위해 설정되었습니다. ORCA의 성장 궤적에는 중요한 영국 정부 보조금 프로젝트 주도, 유명 고객에게 PT 시리즈 장치 제공, 에너지, 국방, HPC와 같은 부문에서 다양한 이니셔티브 착수가 포함됩니다. 업계 전문가들이 주요 차별화 요소로 인정한 이번 인수는 상업적으로 실행 가능한 고성능 양자 시스템 제공업체로서 ORCA의 입지를 강화하고, 포즈난 슈퍼컴퓨팅 및 네트워킹 센터(Poznan Supercomputing and Networking Center)와 같은 파트너가 지적한 바와 같이 과학 연구 및 개발 협력도 강화합니다.
리처드 머레이, ORCA Company의 CEO 겸 공동 창업자는 다음과 같이 말했습니다. 양자 기술 내부: “이번 인수는 ORCA의 중요한 이정표가 되며, 기존 통합 포토닉스 재료에 대한 수년간의 투자와 탐색을 우회하여 Quantum 경주에서 앞으로 나아갈 수 있게 되었습니다. 또한 이를 통해 고급 포토닉 설계를 사내에 도입할 수 있으므로 고객에게 세계 최고의 기술을 계속해서 제공할 수 있습니다. 선도적인 통합 포토닉스 전문가로 구성된 새로운 팀이 ORCA에 합류하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그들의 풍부한 경험과 전문성은 우리의 지식과 기술을 확장하고 우리의 글로벌 입지를 크게 향상시킵니다.”
Nasdaq은 상장 규정 준수를 회복하기 위한 Quantum의 계획을 수락했습니다.
퀀텀 코퍼레이션, 아래에 나열됨 나스닥 QMCO로서 승인을 받았다 16년 2024월 7일에 처음 제출된 규정 준수를 회복하기 위한 계획에 대해 나스닥 주식 시장의 상장 자격 부서로부터. 이 승인으로 Quantum은 회계연도 양식 2024-Q를 제출할 수 있는 기한을 10년 30월 2023일로 연장할 수 있게 되었습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 분기 종료. 이번 개발은 회사가 나스닥의 상장 요구 사항을 준수하는 데 있어 중요한 단계이며, 보고 의무를 이행하기 위한 기간을 연장합니다.
양자 물질 기반 스핀트로닉 장치는 초저전력에서 작동합니다.
Chat-GPT와 같은 인공지능 기술이 다양한 분야에 접목되면서 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 첨단 반도체 장치의 중요성이 커지고 있습니다. 이 분야에서는 기존 실리콘 반도체에 비해 전력소모가 낮은 것으로 알려진 스핀 메모리가 차세대 유망 기술로 떠오르고 있다. 최준우 연구원은 한국과학기술연구원 숭실대학교 박세영 교수와 함께 중요한 진전 이 분야에서. 그들은 스핀트로닉 장치에서 양자 물질을 사용하여 초저전력 메모리를 만들 수 있음을 입증했습니다. 이 장치는 5차원 물질 헤테로 구조를 활용하여 매우 낮은 전력 수준에서 전자 스핀 정보를 제어할 수 있습니다. 70차원 강자성 및 강유전성 재료로 만들어진 장치에 최소 전압(약 XNUMXV)을 적용함으로써 강자성체의 스핀 방향을 변경하는 데 필요한 보자력을 XNUMX% 이상 줄일 수 있습니다. 인접한 강유전성 물질의 변경을 통해 강자성체 스핀 특성의 전압 유도 변화를 수반하는 이러한 발전은 초저전력 스핀 메모리 장치를 개발할 수 있는 길을 열어줍니다. 최 박사는 이 기술이 특히 최근의 어려움 속에서 반도체 산업의 경쟁력을 크게 강화할 것이라고 믿습니다.
다른 뉴스: 자연 기사: “큐비트가 필요한 사람은 누구입니까? 물리학자들은 양자 컴퓨팅을 위한 빛 기반 '큐모드'를 만듭니다.”
물리학자들은 전통적인 큐비트의 대안으로 '큐모드'의 잠재력을 입증함으로써 양자 컴퓨팅 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 자연 뉴스 기사. 양자 컴퓨터의 표준 구성 요소인 큐비트는 이진 특성을 나타내는 전자와 같은 물리적 개체를 기반으로 합니다. 대조적으로, 2001년에 처음 제안된 큐모드는 광 펄스의 밝기와 같은 속성의 연속체에서 작동하여 두 가지 이상의 개별 상태를 제공합니다. 도쿄 대학의 Shunya Konno와 그의 팀은 레이저 펄스를 복잡하게 수정하고, 광자를 하나씩 제거하고, 펄스 쌍 사이에 간섭을 발생시켜 큐모드를 성공적으로 만들었습니다. 이러한 Qumode는 디지털 양자 계산을 수행하고 해당 계산의 오류를 수정할 수 있습니다. 이러한 발전은 큐모드 기반 광자 양자 컴퓨터가 잠재적으로 큐비트 기반 시스템을 능가할 수 있음을 시사하며, 수백 또는 수천 큐비트가 필요한 알고리즘을 수행하는 데 훨씬 적은 수의 큐모드가 필요합니다. 또한, qumode 기반 시스템은 확장이 더 쉽고 계산 오류에 덜 민감하여 미래 양자 컴퓨팅 기술에 대한 유망한 방향을 제시할 수 있습니다.
다른 뉴스: 라이브 사이언스 기사: "이 새로운 유형의 실온 큐비트가 어떻게 양자 컴퓨팅의 다음 단계를 안내할 수 있습니까?"
최근 라이브 과학 기사 과학자들은 이전에는 절대 영도 부근에서만 달성할 수 있었던 상태인 실온에서 양자 일관성을 달성할 수 있는 큐비트를 개발함으로써 양자 컴퓨팅 분야에서 크게 발전했습니다. 이 새로운 큐비트는 MOF(금속-유기 골격) 내의 펜타센 기반 발색단을 활용하여 분자의 움직임을 제한하여 여기된 전자의 얽힌 상태를 유지합니다. 기존 큐비트는 전자 스핀 상태의 정보를 인코딩하고 극도로 낮은 온도를 필요로 하며 교란으로 인해 결어긋남이 발생하기 쉽습니다. 3월 100일 Science Advances에 발표된 논문에 자세히 설명된 이 새로운 접근 방식은 발색단의 단일항 분열을 사용하여 훨씬 더 높은 온도에서 큐비트의 중첩을 생성합니다. 연구진은 이러한 발색단을 마이크로파 펄스에 노출시켜 실온에서 XNUMX나노초 이상 동안 전자의 양자 일관성을 달성했습니다. 여러 큐비트 간의 상호 작용을 확장하고 제어하는 것은 여전히 어려운 일이지만, 이 획기적인 발전은 보다 실용적인 양자 컴퓨팅을 향한 중요한 단계로 간주되며 잠재적으로 현재 양자 시스템에 필요한 복잡한 오류 수정을 피할 수 있습니다.
Kenna Hughes-Castleberry는 Inside Quantum Technology의 편집장이자 JILA(콜로라도 대학 볼더 대학과 NIST 간의 파트너십)의 과학 커뮤니케이터입니다. 그녀의 글쓰기 분야에는 딥 테크, 양자 컴퓨팅 및 AI가 포함됩니다. 그녀의 작품은 Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica 등에 소개되었습니다.
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- 출처: 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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