Quantum News Brief: 27년 2023월 XNUMX일
Quantum Innovation Zone DistriQ, Espace Quantique 1 개관
최근 Sherbrooke의 Quantum Innovation Zone은 다음과 같은 중요한 발전을 축하했습니다. 열기 Espace Quantique 1(EQ1) 및 양자 기술 개발 연구소(DevTeQ)의 제품입니다. 1950 rue Roy에 위치한 50,000제곱피트 규모의 EQ1 시설은 양자 기술에 전념하여 개인 사무실 공간, 공유 작업 공간 및 20,000제곱피트의 최첨단 공유 실험실을 전 세계 40.8명 이상의 전문가에게 제공합니다. 약 28.77개의 회사와 파트너. 퀘벡 정부가 지원하는 총 1만 달러 투자(XNUMX만 달러 이상 및 Desjardins 기부금 XNUMX만 달러)의 일부인 이 이니셔티브는 양자 분야의 연구에서 상업화 및 일자리 창출로의 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다. DistriQ의 총괄 관리자인 Martin Enault는 양자 기업 간의 협업과 혁신을 촉진하는 센터의 역할을 강조합니다. 또한 Zone의 영향력은 다음과 같이 더욱 강화됩니다. 파스칼 90.6년에 걸쳐 50만 달러를 투자하여 1개 이상의 일자리를 창출하고 퀘벡을 양자 과학 및 기술 분야의 글로벌 경쟁자로 자리매김하겠다고 발표했습니다. PASQAL Canada의 CEO인 Raphaël de Thoury는 업계의 주요 미래 혁신을 주도하는 데 있어서 퀘벡 정부의 지원과 EQXNUMX의 잠재력이 차지하는 중요한 역할을 강조합니다.
SiliconIntervention은 양자 터널링을 기반으로 하는 아날로그 회로의 열 잡음 제거를 시연합니다.
BC 주 킬로나에 본사를 두고 있으며 고급 아날로그 및 혼합 신호 기술을 전문으로 하는 회사인 SiliconIntervention은 최근 보여양자 터널링을 이용하여 아날로그 회로의 열잡음을 제거하는 방법. 브리티시 컬럼비아 대학과의 협력과 캐나다 정부의 MITACS 프로그램 지원을 통해 이루어진 이 중요한 개발은 CMC Microsystems의 지원을 받아 Global Foundries가 22nm FDSOI CMOS 프로세스로 제작한 테스트 실리콘에서 달성되었습니다. 수석 과학자 Martin Mallinson은 이 혁신을 통해 고성능 신호 처리에서 매우 낮은 전류 소비를 달성할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 회사의 CEO인 Allan Cox는 양자 터널링을 통합하고 고급 CMOS 노드의 장점과 비이상성을 모두 활용하는 플랫폼 접근 방식인 'The New Analog'를 소개했습니다. 이러한 발전은 증폭기에서 데이터 변환기에 이르기까지 차세대 저전력 아날로그 및 혼합 신호 장치의 기반을 마련하여 회로 설계 및 효율성 면에서 상당한 도약을 의미합니다.
Quantum Dot 리더 UbiQD, 온실 생산성 향상을 위해 UbiGro® 커버 공개
유비큐디(주) (유비쿼터스로 발음)는 뉴멕시코에 본사를 둔 퀀텀닷 기술의 선두주자입니다. 발표 지속 가능한 농업의 주요 발전으로 혁신적인 온실 커버 필름인 UbiGro Cover 출시. UbiGro Inner의 성공을 바탕으로 UbiGro Cover는 형광 양자점 기술을 온실 필름에 통합하여 더 낮은 비용, 더 넓은 형식 및 향상된 성능을 약속합니다. 향상된 광합성과 작물 수확량을 위해 햇빛 스펙트럼을 최적화하는 이 기술은 제한된 경작지에서 전 세계 식량 생산 문제를 해결하는 데 있어 중요한 진전을 나타냅니다. UbiQD의 최신 제품은 2023년 노벨 화학상 수상에 기여한 작업을 포함하여 광범위한 연구 개발의 결과입니다. UbiGro Cover의 도입은 기후 변화와 인구 증가 속에서 지속 가능하고 효율적인 농업 관행에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 때문에 시의적절합니다. UbiQD는 또한 태양 에너지 분야에서 큰 진전을 이루고 있으며, 중요한 환경 문제를 해결하는 데 양자점 기술의 다양한 적용을 더욱 강조하고 있습니다.
양자 컴퓨터의 한계: 완벽한 시계는 불가능하다고 비엔나 대학 연구 결과
A 최근의 연구 Vienna University of Technology의 Marcus Huber 팀이 공개했습니다. 근본적인 한계 시계의 정밀도와 해상도와 관련된 양자 컴퓨팅. 양자 컴퓨터는 더 높은 차원의 회전과 같은 양자 상태를 조작하므로 매우 정확한 타이밍이 필요합니다. 이 연구에서는 시계의 시간 분해능(측정 가능한 간격이 얼마나 작은지)과 정밀도(각 틱의 정확도) 사이의 본질적인 상충 관계로 인해 완벽한 시간 측정이 불가능하다는 사실을 발견했습니다. 어떤 시계도 무한한 에너지를 가질 수 없고 무한한 엔트로피를 생성할 수 없기 때문에 완벽한 분해능과 정밀도를 모두 달성하는 것은 불가능합니다. 이러한 제한은 양자 컴퓨터의 속도와 안정성에 대한 근본적인 경계를 설정합니다. 현재의 양자 컴퓨팅 정확도는 구성 요소 정밀도나 전자기장과 같은 다른 요인에 의해 제한되지만, 양자 기술의 발전은 결국 이러한 시간 측정 제약 문제에 직면하게 됩니다. 양자 역학에 대한 이해에 기여하는 이 연구는 미래의 양자 컴퓨팅 개발이 양자 세계에 대한 새로운 통찰력을 드러낼 수 있음을 시사합니다.
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- 출처: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-november-27th-2023-distriq-quantum-innovation-zone-inaugurates-espace-quantique-1-siliconintervention-demonstates-thermal-noise-elimination-in-analog-circuits/
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