Quantum News Briefs: 3. januar 2023: QuantrolOx lanserer sitt første produkt, Quantum Edge Asparagus; U.S. Department of Energy ser på kvantevirveler; 3 Quantum Computing-aksjer å utnytte i fremtiden i 2024; og mer! - Inne i Quantum Technology

Quantum News Briefs: 3. januar 2023: QuantrolOx lanserer sitt første produkt, Quantum Edge Asparagus; U.S. Department of Energy ser på kvantevirveler; 3 Quantum Computing aksjer for å utnytte fremtiden i 2024; og mer! – Inne i Quantum Technology

Quantum News Briefs ser på nyheter i kvanteindustrien.
By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 03. januar 2024

Quantum News Briefs: 3. januar 2023:

QuantrolOx lanserer sitt første produkt, Quantum Edge Asparges

Quantum News Briefs: 3. januar 2023: QuantrolOx lanserer sitt første produkt, Quantum Edge Asparagus; US Department of Energy ser på kvantevirveler; 3 Quantum Computing aksjer for å utnytte fremtiden i 2024; og mer! - Inne i Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

QuantrolOx har avduket Quantum Edge asparges, en revolusjonerende programvareplattform som automatiserer qubit-kontroll i kvantedatamaskiner. Denne plattformen forenkler den stadig mer komplekse oppgaven med å stille inn og kalibrere kvantedatamaskiner når de skalerer opp i qubit-tall. Quantum Edge Asparagus jobber med kontrollelektronikk fra Qblox og Quantum Machines og planlegger å utvide kompatibiliteten. Programvarens kjernefunksjoner inkluderer Quantum Processing Unit (QPU) overvåking, automatiseringsarbeidsflyter og avanserte datavisualiseringer. Disse funksjonalitetene muliggjør rask og effektiv utførelse av komplekse kvanteoperasjoner og eksperimenter, slik som resonator- og qubit-spektroskopi og randomisert benchmarking. Programvaren gir også en grafisk representasjon av QPU-topologi, som muliggjør fremdriftssporing i sanntid og detaljert analyse av hvert kontrollsegment i arbeidsflyten. Denne innovasjonen innen kvantedatabehandling tilbyr en strømlinjeformet, brukervennlig tilnærming til å administrere og analysere kvantedata, og forbedre effektiviteten og mulighetene til utvikling av kvantemaskinvare.

US Department of Energy ser på Quantum Vortexes

US Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable ...

I en betydelig studie har forskere ved det amerikanske energidepartementet oppdaget at materie i nøytronstjerner kan forvandles til forskjellige tilstander: enten som en tett væske av nukleoner eller kvarker. Denne forskningen utfordrer langvarige teorier innen kvantekromodynamikk (QCD) ved å avsløre at kvarkvæsker skiller seg fundamentalt fra nukleonvæsker på grunn av det unike "fargemagnetiske feltet" i deres virvler, et fenomen som ikke er observert i nukleonvæsker. Dette funnet kaster nytt lys over inneslutningens natur i kvantefysikk, et konsept som beskriver hvordan kvarker er evig bundet sammen, aldri eksisterer individuelt. Studien bruker avanserte teoretiske beregninger og nye verktøy utviklet i løpet av de siste 40 årene for å identifisere topologiske overganger i materialer for å demonstrere at kvark og kjernefysisk materie faktisk er forskjellige. Dette står i kontrast til det eldre Landau-paradigmet for faseoverganger, som antydet at kjernefysisk og kvarkstoff ikke var atskilt. Evnen til å skille kvarkstoff fra kjernefysisk materie basert på egenskapene til deres virvler gir en klarere forståelse av tett QCD. Det antyder at innesperring kan defineres nøyaktig i disse ekstreme miljøene.

Termiske kvantetransistorer: Utnytter kvantemåling og tilbakemelding

Forskere ved Monash University og JPL lager betydelige fremskritt i kvantesystemer og materialer, med fokus på dynamisk manipulasjon for å oppnå gjennombrudd innen energistyring og bevaring. Et nøkkelområde i denne forskningen er utviklingen av termiske kvantetransistorer, avanserte enheter designet for presis varmeoverføringsstyring. Disse transistorene er kritiske for å møte kjøle- og miljøreguleringsutfordringene som kvantedatamaskiner og andre qubit-teknologier står overfor. Det innovative konseptet med en betinget termisk kvantetransistor har blitt introdusert, kontinuerlig overvåket og justert i henhold til miljøet. Denne utviklingen involverer en stokastisk støymodell, lik de som brukes i klassiske transistorer, for bedre å forstå og håndtere svingningene og forstyrrelsene som påvirker disse småskala enhetene. Forskningen, publisert i Fysisk gjennomgang B, er fortsatt i sine tidlige stadier, men det representerer et banebrytende skritt mot å skape effektive varmestyringssystemer innen kvanteteknologi. Denne forskningen er en del av det vitenskapelige samfunnets pågående innsats for å integrere kvantefeedback-mekanismer i termiske transistorer, som skiller seg betydelig fra klassiske tilbakemeldingssystemer, med det endelige målet om å innovere mer effektive energiløsninger.

I andre nyheter: Investor Place artikkel: "3 Quantum Computing-aksjer for å utnytte fremtiden i 2024"

InvestorPlace

Etter hvert som 2024 utfolder seg, blir kvantedatabeholdningen stadig viktigere i teknologiindustrien, med flere nøkkelaktører som dukker opp som forstyrrende krefter, en nylig Investor Place artikkelnotater. IonQ (IONQ) er kjent for å være det første rendyrkede offentlige kvantedatabedriften, som kan skryte av imponerende samarbeid med store skyleverandører og demonstrere sterk økonomisk vekst, inkludert en inntektsøkning på 122 % fra år til år i tredje kvartal. Nvidia (NVDA) er en annen stor aktør, kjent for sine banebrytende H100-brikker innen AI og den etterlengtede H200, som markerer inntredenen i kvantedatabehandling med prosjekter som cuQuantum. Denne utviklingen forventes å øke Nvidias langsiktige investeringspotensial betydelig. Alphabet (GOOG, GOOGL) gjør også betydelige fremskritt, spesielt med sitt gjennombrudd innen reduksjon av kvanteberegningsfeil, et kritisk skritt mot kommersiell levedyktighet. Alphabets sterke økonomiske resultater, inkludert reorganisering av reklamevirksomheten og introduksjon av nye AI-modeller, posisjonerer det som en sterk konkurrent innen både kvantedatabehandling og AI. Disse selskapene representerer forkant av kvanteberegningsrevolusjonen, og tilbyr lovende muligheter for investorer som er interessert i å benytte seg av denne banebrytende teknologien.

I andre nyheter: Silicon Republic artikkel: "Et bannerår for kvanteberegning: Hva kan du forvente i 2024"

Silicon Republic - SOSV

I en fersk Silicon Republic ArtikkelTim Callan fra Sectigo spår at 2024 vil bli et sentralt år for kvanteberegning og kryptering når feltet går fra teoretisk utforskning til praktisk ingeniørarbeid. Et betydelig fokus vil være på RSA-krypteringsalgoritmen, som vil møte intens gransking og innsats for å bryte sikkerheten, spesielt med fremskritt innen kvantedatabehandling. Selv om RSA ikke forventes å bli beseiret umiddelbart, vil den pågående forskningen på dette området gradvis bane vei for kvantebaserte angrep. Denne situasjonen vil intensivere diskusjonene om post-kvantekryptering (PQC) i bedriftens styrerom ettersom selskaper, spesielt i sensitive sektorer, begynner å forberede overgangen til kvantebestandig kryptering. Disse forberedelsene er i stor grad drevet av US National Institute of Standards and Technologys (NIST) utvikling av kvanteresistente krypteringsstandarder og opplæringskampanjer om potensielle trusler kvantedatabehandling utgjør for gjeldende krypteringsmetoder. I tillegg understrekes behovet for regjeringer for å øke investeringene sine i kvantedatabehandling og sikkerhet, med en advarsel om potensielle risikoer og muligheter som kvantedatabehandling utgjør for nasjonal og bedriftssikkerhet. Dette skiftet markerer en betydelig vending i oppfatningen og anvendelsen av kvantedatabehandling i forretnings- og sikkerhetsområder.

Kenna Hughes-Castleberry er administrerende redaktør ved Inside Quantum Technology og Science Communicator ved JILA (et partnerskap mellom University of Colorado Boulder og NIST). Skriverytmene hennes inkluderer dypteknologi, kvantedatabehandling og AI. Arbeidet hennes har blitt omtalt i Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica og mer.

Tags: DOE, QuantrolOx, Quantum Edge asparges, bestandene

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi