Quantum News Briefs: 18. november 2023: Quantum AI-markedet anslås til å overstige 1.8 milliarder dollar innen 2030; Nytt detektorsystem utviklet for kvanteberegning; Banebrytende kvanterobot og MER! - Inne i Quantum Technology

Quantum News Briefs: 18. november 2023: Quantum AI-markedet anslås å overstige 1.8 milliarder dollar innen 2030; Nytt detektorsystem utviklet for kvanteberegning; Banebrytende Quantum Robot, og MER! – Inne i Quantum Technology

Quantum News Briefs ser på nyheter i kvanteindustrien.
By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 18. november 2023

Quantum News Briefs: 18. november 2023: 

Quantum AI Market anslås å overstige 1.8 milliarder dollar innen 2030

PIONERENDE MARKEDSDIGITS RÅDGIVNING OG RÅDGIVNING PRIVATE LIMITED

Det globale Quantum AI-markedet, verdsatt til 242.4 millioner dollar i 2023, er anslått å sveve til 1.8 milliarder dollar innen 2030, og vokser med en CAGR på 34.1 %. Dette markedet omfatter maskinvare, programvare og tjenester på tvers av ulike distribusjonsmodeller som lokale og skybaserte, med maskinlæring, kryptografi og simuleringsapplikasjoner. Den opplever betydelig vekst på grunn av fremskritt innen kvantedatabehandling, spesielt i sektorer som finans, helsevesen og logistikk. Nord-Amerika leder markedet, drevet av store teknologiselskaper og startups. Det lokale segmentet dominerer, foretrukket for sin kontroll og sikkerhet i sensitive bransjer. Quantum AI-markedets vekst gjenspeiler en økende integrasjon av AI og kvantedatabehandling, og frigjør potensialet for kompleks problemløsning og avansert dataanalyse.

Ingeniører utvikler et nytt detektorsystem for kvanteberegning

Kommunikasjonsavdelingens ressurser | Jefferson Lab

Ingeniører og fysikere fra Thomas Jefferson National Accelerator Facility og University of Virginia har vellykket testet et nytt fotondeteksjonssystem i et betydelig fremskritt for kvanteberegning. Dette systemet, som er avgjørende for laserdrevne kvantedatamaskiner, kan nøyaktig løse over 100 fotoner med noen få mikrosekunder, og overgår dagens evne til å oppdage omtrent 10 fotoner. Testen involverte et fotonbasert kvantedatamaskinoppsett ved bruk av en pulserende laser, der den originale fotondetektoren ble erstattet med en trio av superledende overgangskantsensorer (TES) kombinert med en høyhastighetsdigitalisator. Dette gjennombruddet demonstrerer gjennomførbarheten av fotonikkbasert kvanteberegning. Det baner vei for implementering av en "kubisk faseport", en nøkkelkomponent for mer robuste og feiltolerante kvanteberegninger. Slike fremskritt har betydelige implikasjoner for å generere uknuselige krypteringer i militære og finansielle sektorer, samt øke økonomien og styrke nasjonal sikkerhet.

Banebrytende robot klar til å nå nye høyder i kvante

University of Bristol

I et nytt kvanteforskningseksperiment har forskere ved University of Bristols Quantum Engineering Technology Labs og Bristol Robotics Laboratory avduket en robotarm designet for å revolusjonere kvanteeksperimenter. Denne innovative robotarmen, beskrevet i deres nylige publikasjon i Avansert vitenskap, gjør det mulig å utføre eksperimenter med forbedret hastighet, presisjon og kompleksitet, og potensielt låse opp store gjennombrudd innen kvanteteknologi. Robotarmens unike design gir mulighet for mer tilpasningsdyktig og raskere forskning, spesielt i eksperimenter som krever svært begrensede miljøer som ultralave temperaturer og interaksjoner i atomskala. Dr. Joe Smith, hovedforfatter fra School of Electrical, Electronic and Mechanical Engineering ved University of Bristol, understreket nødvendigheten av robotikk for å utføre slike komplekse eksperimenter, og la merke til potensialet til denne teknologien for å fremme kvantesanseksperimenter utover laboratoriet , spesielt i applikasjoner som cellediagnostikk. Inspirert av presisjonen til robotkirurgi, demonstrerer denne innovasjonen synergien mellom robotikk og kvanteteknologi, med medforfatter Dr. Krishna Coimbatore Balram som fremhever viktigheten av tverrfaglig utvikling. Robotens evne til å nøyaktig posisjonere en høystyrkemagnet i tredimensjonalt rom og navigere rundt hindringer, ved å bruke verktøy som elektroder og lasere, markerer et betydelig skritt i å fremme eksperimentelle oppsett innen kvanteforskning.

Forskningssamarbeid tar en "materialer-først"-tilnærming for å møte utfordringene fra silisiumspinn-qubits

University of Rochester

Et samarbeidsteam ledet av University of Rochester har begynt på en «materialer-først»-tilnærming å takle de iboende utfordringene med silisiumspinn-qubits, et lovende element i utviklingen av kvantedatabehandling. Finansiert med over 6.7 millioner dollar fra US Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), har dette tverrfaglige teamet, inkludert eksperter fra University at Buffalo, SUNY Stony Brook, NY Creates, University of California, Los Angeles og Lawrence Livermore National Laboratory, som mål å ta opp problemer som ladestøy, daldeling og romlige variasjoner i elektron g-faktor som for tiden hindrer stabiliteten og kontrollen av silisiumspinn-qubits. Førsteamanuensis i fysikk ved Rochester John Nichol, prosjektets primære etterforsker, understreker nødvendigheten av en materialsentrisk tilnærming for å forstå og løse utfordringene disse qubitene står overfor. AFOSRs forpliktelse til å finansiere grunnforskning med høy risiko er sentral for å oppnå betydelige teknologiske fremskritt, spesielt innen kvantedatabehandling. Nichol fremhever dette partnerskapets unike blanding av akademisk, nasjonal laboratorie- og innovasjonssenterekspertise som avgjørende for å fremme materialutvikling og akselerere fremgang innen kvantedatabehandlingsteknologi.

California State University Fullerton tilbyr undergradskurs: "Quantum Computing for Everyone"

California State University, Fullerton – Last ned logoer

Cal State Fullerton er satt til starte et høyskolekurs med tittelen "Quantum Computing for Everyone" våren 2024, som introduserer studenter fra alle disipliner til det spirende feltet av kvanteberegning. Kurset er utviklet og undervist av førsteamanuensis i fysikk Gina Passante, og krever ingen forkunnskaper og er designet for å være tilgjengelig for studenter med varierende matematisk kunnskap. Dette inkluderende kurset, en del av universitetets avdeling for fysikk, understreker viktigheten av rettferdighet for å få tilgang til nye teknologier som kvantedatabehandling, som er klar til å revolusjonere flere sektorer, inkludert teknologi, medisin og kryptering. Emnets tverrfaglige karakter kombinerer fysikk, informatikk og matematikk. Det er en del av et bredere initiativ for å skape en kvantekyndig arbeidsstyrke, som imøtekommer den forventede etterspørselen i ulike jobbsektorer. Universitetets innsats, inkludert potensielle fremtidige programmer som et bifag i kvantedatabehandling og avanserte kurs, stemmer overens med den økende globale vektleggingen av å fremme kvantedatabehandlingsutdanning og forskning.

Kenna Hughes-Castleberry er stabsskribent 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.

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi