Quantum News Brief 14 sierpnia: Google Chrome ma chronić klucze szyfrujące przed przyszłymi komputerami kwantowymi; Monitoring środowiska za pomocą czujników kwantowych; Rensselaer Polytechnic Institute planuje wdrożenie pierwszego IBM Quantum System One na kampusie uniwersyteckim + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs 14 sierpnia: Google Chrome chroni klucze szyfrujące przed przyszłymi komputerami kwantowymi; Monitorowanie środowiska za pomocą czujników kwantowych; Rensselaer Polytechnic Institute planuje wdrożyć pierwszy IBM Quantum System One na kampusie uniwersyteckim + WIĘCEJ – Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
By Sandra Helzel opublikowano 14 sierpnia 2023

Quantum News Briefs 14 sierpnia:

Google Chrome do ochrony kluczy szyfrujących przed przyszłymi komputerami kwantowymi

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.Firma Google rozpoczęła wdrażanie mechanizmu hybrydowej enkapsulacji klucza (KEM), aby chronić udostępnianie sekretów szyfrowania symetrycznego podczas ustanawiania bezpiecznych połączeń sieciowych TLS. Quantum News Briefs podsumowuje artykuł Thomasa Claburna z 12 sierpnia w The A Register.
Devon O'Brien, menedżer programu technicznego ds. bezpieczeństwa przeglądarki Chrome, wyjaśnił, że począwszy od przeglądarki Chrome 116 – termin na sierpień 15 r – Przeglądarka Google będzie obsługiwać X25519Kyber768, sałatka alfanumeryczna, która rozpaczliwie potrzebuje chwytliwej nazwy.
Nieporęczny termin jest połączeniem X25519, algorytm krzywej eliptycznej, który jest obecnie używany w procesie uzgadniania klucza w celu ustanowienia bezpiecznego połączenia TLS, oraz Kyber-768, odporny na kwanty KEM z zeszłego roku wygrał Błogosławieństwo NIST-u dla post-kwantowy kryptografia.
Google wdraża hybrydową wersję tych dwóch algorytmów w przeglądarce Chrome, aby internetowy goliat, użytkownicy jego technologii i inni dostawcy sieci jak Cloudflare, może testować algorytmy odporne na kwanty, zachowując jednocześnie aktualne zabezpieczenia.
Google wdraża hybrydową wersję tych dwóch algorytmów w przeglądarce Chrome, aby internetowy goliat, użytkownicy jego technologii i inni dostawcy sieci jak Cloudflare, może testować algorytmy odporne na kwanty, zachowując jednocześnie aktualne zabezpieczenia. Wielu bystrych ludzi wierzy, że pewnego dnia komputery kwantowe będą w stanie złamać przynajmniej niektóre starsze schematy szyfrowania. To przekonanie było motywacją amerykańskiej agencji technicznej NIST w 2016 roku wymagać przyszłościowe algorytmy szyfrowania.
„. . .dlaczego ważne jest, aby zacząć chronić ruch drogowy już dziś?” powiedział O'Brien. „Odpowiedź jest taka, że ​​niektóre zastosowania kryptografii są podatne na rodzaj ataku zwany Zbierz teraz, odszyfruj później, w którym dane są gromadzone i przechowywane już dziś, a później odszyfrowywane, gdy poprawi się kryptoanaliza.”
O'Brien twierdzi, że chociaż algorytmy szyfrowania symetrycznego używane do ochrony danych przesyłanych w sieci są uważane za bezpieczne przed kryptoanalizą kwantową, sposób negocjowania kluczy już taki nie jest. Dodając obsługę hybrydowego KEM, Chrome powinien zapewnić silniejszą ochronę przed przyszłymi atakami kwantowymi. Kliknij tutaj, aby przeczytać Cały artykuł z rejestru A.

Monitoring środowiska za pomocą czujników kwantowych

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.Wyjątkowa wydajność czujników kwantowych polega na ich zdolności do manipulowania i pomiaru stanów kwantowych. Wykorzystują zjawiska takie jak przejścia atomowe, wykrywanie fotonów lub manipulacja spinem do przechwytywania i interpretowania sygnałów pochodzących z otaczającego środowiska. Ta funkcja umożliwia czujnikom kwantowym przesuwanie granic precyzji pomiarów, przekształcając je w niezbędne narzędzia w szerokim spektrum zastosowań naukowych i inżynieryjnych. Quantum News Briefs podsumowuje artykuł z 7 sierpnia autorstwa
Wykorzystanie czujników kwantowych do pomiaru pola grawitacyjnego Ziemi
Ze względu na palący problem zmiany klimatu czapy lodowe topnieją, co prowadzi do podniesienia się poziomu mórz. Z tego powodu pole grawitacyjne Ziemi ulega niewielkim zmianom. A pionierskie przedsięwzięcie rozpoczęło się, gdy inżynierowie i naukowcy połączyli siły, aby dokładnie ocenić tę zmianę za pomocą czujników kwantowych opartych na fotonicznych układach scalonych (PIC). Czujniki te zostaną rozmieszczone z przestrzeni kosmicznej i będą wykrywać bardzo małe zmiany grawitacyjne, co doprowadzi do większej dokładności przewidywania najważniejszych czynników klimatycznych, takich jak magazynowanie ciepła w oceanach i ryzyko powodzi.
Monitorowanie grawimetrii morskiej przy użyciu technologii kwantowych
Pomiary grawitacji dostarczają cennych informacji na temat topografii, rozkładu masy podziemnej, struktury tektonicznej, topnienia lodu, zmian w magazynowaniu wody i nie tylko, kształtując nasze zrozumienie dynamiki planety i wspomagając algorytmy nawigacyjne. Technologie kwantowe zwiększają precyzję grawimetrii morskiej, rewolucjonizując naszą zdolność do mapowania i monitorowania zjawisk związanych z grawitacją.
Odsłanianie ukrytych głębin gleby za pomocą czujników kwantowych
Czujniki kwantowe otworzyły nowe możliwości analizowania składu gleby z niezwykłą dokładnością. Czujniki te mogą wykrywać i określać ilościowo obecność różnych pierwiastków i związków w glebie. Możliwość ta pozwala naukowcom uzyskać cenne informacje na temat składu chemicznego gleby, identyfikując niedobory składników odżywczych, zanieczyszczenie metalami ciężkimi i inne czynniki wpływające na wzrost roślin i zdrowie środowiska.
Kliknij tutaj, aby przeczytać cały artykuł o AzoQuantum.

Rensselaer Polytechnic Institute planuje wdrożenie pierwszego IBM Quantum System One na terenie kampusu uniwersyteckiego

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Rensselaer Polytechnic Institute stanie się pierwszą uczelnią na świecie, w której znajdzie się IBM Quantum System One. Quantum News Briefs podsumowuje ogłoszenie.
Komputer kwantowy IBM, który ma zostać uruchomiony w styczniu 2024 r., posłuży jako podstawa nowego Quantum Computational Center IBM we współpracy z Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Dzięki partnerstwu wizją RPI jest znaczne poszerzenie doświadczeń edukacyjnych i możliwości badawczych studentów i badaczy w RPI i innych instytucjach, wypromowanie Regionu Stołecznego jako najlepszej lokalizacji dla talentów oraz przyspieszenie rozwoju Nowego Jorku jako epicentrum technologii.
Postęp RPI w badaniach nad zastosowaniami obliczeń kwantowych będzie oznaczał inwestycję o wartości ponad 150 milionów dolarów, gdy zostanie ona w pełni zrealizowana, przy wsparciu filantropijnym Curtisa R. Priema '82, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej RPI. Nowy komputer kwantowy będzie częścią nowego Curtis Priem Quantum Constellation firmy RPI, wyposażonego w wydziałowe centrum badań wspólnych, który nada priorytet zatrudnieniu dodatkowych liderów wydziałów, którzy wykorzystają kwantowy system obliczeniowy.
„Dzisiejsze komputery kwantowe to nowatorskie narzędzia naukowe, które można wykorzystać do modelowania problemów, które są niezwykle trudne, a być może niemożliwe w przypadku systemów klasycznych, co sygnalizuje, że wkraczamy teraz w nową fazę użyteczności obliczeń kwantowych” – powiedział Darío Gil, starszy Wiceprezes i dyrektor działu badań IBM. „Oczekujemy, że ta współpraca będzie nadal miała ogromny wpływ na rozwój obszaru jako korytarza innowacji, od Nowego Jorku po Region Stołeczny. Jesteśmy podekscytowani współpracą z RPI przy dalszym rozwijaniu globalnego ekosystemu kwantowego jutra”.
RPI ma bogatą historię w zakresie zaawansowanych technologii i jest już domem dla jednego z najpotężniejszych superkomputerów na świecie, zoptymalizowanego systemu wieloprocesowego sztucznej inteligencji (AiMOS). AiMOS, charakteryzujący się maksymalną szybkością przetwarzania wynoszącą 11.03 petaFLOPS, jest obecnie najpotężniejszym superkomputerem mieszczącym się w prywatnym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Procesor IBM POWER9 i superkomputer wyposażony w procesor graficzny NVIDIA umożliwiają użytkownikom odkrywanie nowych zastosowań sztucznej inteligencji. Kliknij tutaj, aby przeczytać całe ogłoszenie. 

Czy obliczenia kwantowe są przyszłością analizy DNA?

Quantum News Briefs August 14: Google Chrome to shield encryption keys from future quantum computers; Environmental monitoring with quantum sensors; Rensselaer Polytechnic Institute plans to deploy first IBM Quantum System One on a university campus + MORE - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.Technologia sekwencjonowania DNA, tj. określania kolejności zasad nukleotydów w cząsteczce DNA, ma kluczowe znaczenie w medycynie spersonalizowanej i diagnostyce chorób, jednak nawet najszybsze technologie wymagają godzin, a nawet dni, aby odczytać pełną sekwencję. Obecnie wieloinstytucjonalny zespół badawczy kierowany przez Instytut Badań Naukowych i Przemysłowych (SANKEN) na Uniwersytecie w Osace opracował technikę wykorzystującą technologię kwantową, która może prowadzić do nowego paradygmatu analizy genomicznej. Quantum News Briefs podsumowuje artykuł z Uniwersytetu w Osace z 3 sierpnia.
W badaniu opublikowanym niedawno w czasopiśmie „ Journal of Physical Chemistry B.badacze zamierzali wykorzystać komputer kwantowy do odróżnienia adenozyny od pozostałych trzech cząsteczek nukleotydów. Wykorzystanie kodowania kwantowego do identyfikacji pojedynczych cząsteczek nukleotydów to niezbędny pierwszy krok w kierunku ostatecznego celu, jakim jest sekwencjonowanie DNA, i właśnie tym problemem starali się zająć naukowcy.
„Korzystając z obwodu kwantowego, pokazujemy, jak wykryć nukleotyd jedynie na podstawie danych pomiarowych pojedynczej cząsteczki” – wyjaśnia Masateru Taniguchi, główny autor badania. „To pierwszy raz, kiedy komputer kwantowy został podłączony do danych pomiarowych pojedynczej cząsteczki, co pokazuje wykonalność wykorzystania komputerów kwantowych w analizie genomu”.
Tomofumi Tada, starszy autor badania. „W obecnym układzie odróżnienie monofosforanu adenozyny od pozostałych trzech nukleotydów niekoniecznie jest proste, ale sekwencjonowanie DNA mogłoby być możliwe poprzez zaprojektowanie bramek kwantowych również dla tych innych nukleotydów”.
Ta praca ma szerokie i ekscytujące potencjalne zastosowania: postępy w odkrywaniu leków, diagnostyce nowotworów i badaniach nad chorobami zakaźnymi to kilka przykładów tego, czego można się spodziewać wraz z pojawieniem się ultraszybkiej analizy genomu. Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny artykuł w całości.

dr Sandra K. Helsel zajmuje się badaniami i raportami na temat technologii granicznych od 1990 roku. z Uniwersytetu Arizony.

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz technologii kwantowej