Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ – Inside Quantum Technology

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ – Inside Quantum Technology

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
By Sandra Helzel opublikowano 21 sierpnia 2023

Quantum News Briefs 21 sierpnia:

NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji)

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.NQCIS wchodzi w zakres EuroQCI inicjatywa, w ramach której szwedzkie konsorcjum utworzone przez przemysł (Ericsson AB, Quantum Scopes AB i quCertify AB) i środowisko akademickie (KTH, Chalmers, Linköping i Uniwersytet Sztokholmski) otrzymało 100 mln koron szwedzkich przetestowanie i wdrożenie kwantowych systemów dystrybucji kluczy dostosowanych do konkretnych potrzeb Szwecji. Quantum News Briefs podsumowuje obszerny artykuł z 15 sierpnia autorstwa przedstawicieli firmy Ericsson.
Projekt jest częścią szerszej inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Digital Europe i jest finansowany przez UE, a także Vinnovę i Centrum Technologii Kwantowej Wallenberg (WACQT).
Projekt rozpoczął się w styczniu 2023 roku i potrwa 2.5 roku. W ramach EuroQCI (Europe Quantum Communication Infrastructure) NQCIS skoncentruje się na niektórych z kluczowych aspektów rozwiązania:

  • Skalowalność: infrastruktura powinna być skalowalna, aby pomieścić rosnącą liczbę użytkowników, węzłów i urządzeń kwantowych. Powinien być w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na bezpieczną komunikację w różnych sektorach wskazanych powyżej.
  • Interoperacyjność: zapewnienie interoperacyjności pomiędzy różnymi platformami komunikacji kwantowej, umożliwiając bezproblemową komunikację w sieciach krajowych i międzynarodowych. Umożliwia to bezpieczną komunikację użytkownikom z różnych regionów.
  • Odporność infrastruktury: projekt skupia się na budowie solidnej i odpornej infrastruktury komunikacji kwantowej. Uwzględnia takie czynniki, jak niezawodność, tolerancja na błędy i redundancja, aby utrzymać ciągłość usług komunikacyjnych.
  • Standardy i protokoły: opracowanie wspólnych standardów i protokołów komunikacji kwantowej, zapewniających kompatybilność i ułatwiających powszechne przyjęcie. Standaryzacja ma kluczowe znaczenie dla interoperacyjności i wydajnego działania infrastruktury.

Obejmuje to walidację różnych wdrożeń w celu zidentyfikowania najskuteczniejszych rozwiązań spełniających potrzeby Szwecji w zakresie bezpiecznej komunikacji w obszarach metropolitalnych, sieciach dalekobieżnych oraz łączy naziemnych z satelitami.
Dołączając do tego konsorcjum, Ericsson otwiera możliwości w zakresie innowacji biznesowych i wyznacza drogę transformacji cyfrowej. Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł w całości.

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.Norwegia, jeden z najbogatszych krajów świata w przeliczeniu na mieszkańca, zatrudnia badaczy wyróżniających się wśród światowych liderów w swoich dziedzinach badań. Quantum News Briefs podsumowuje artykuł z 15 sierpnia na Phys.org autorstwa Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii.
Zwiększona współpraca między norweskim przemysłem a uniwersytetami w zakresie czujników fizyki kwantowej to sytuacja korzystna dla społeczeństwa. Takie czujniki mogą zapewnić nowe możliwości w obszarach tak różnorodnych, jak wydobycie minerałów i rolnictwo.
W Norwegii główni gracze branżowi, tacy jak Equinor i Yara, dysponują siłą finansową niezbędną do wspierania niezbędnych bezpłatnych badań podstawowych. Norweska Rada ds. Badań Naukowych musi także uzyskać niezbędne fundusze, aby w wystarczającym stopniu finansować bezpłatne badania podstawowe.
Czujniki kwantowe mogą zrewolucjonizować takie dziedziny, jak nawigacja i obrazowanie medyczne.
To samo można powiedzieć o obszarach tak przyziemnych, jak poszukiwanie minerałów i rolnictwo. W poszukiwaniach minerałów czujniki kwantowe można wykorzystać do wykrywania minerałów, które trudno znaleźć tradycyjnymi metodami poszukiwań. Mogłoby to pozwolić nam na poszukiwanie złóż minerałów na zupełnie innych głębokościach niż te, do których mamy obecnie dostęp.
Umożliwiłoby to rolnikom uzyskanie szczegółowych informacji na temat żyzności gleby, stanu upraw i zużycia wody. Informacje te można następnie wykorzystać do optymalizacji upraw i ograniczenia ilości odpadów. Dostarczając szczegółowych informacji o właściwościach gleby i minerałów, ten nowy typ czujnika może pomóc w zmniejszeniu wpływu tych gałęzi przemysłu na środowisko i uczynieniu ich bardziej zrównoważonymi, przyczyniając się do transformacji ekologicznej. Są to ważne kwestie, które społeczność globalna musi rozważyć, aby w sposób zrównoważony wyżywić stale rosnącą populację.
Nie ulega wątpliwości, że badania podstawowe w tym zakresie będą niezbędne. Czujniki kwantowe to tylko jeden z wielu przykładów, dla których badania podstawowe w naukach przyrodniczych będą kluczowe w tworzeniu ważnych przełomów technologicznych. Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł w całości.

W ciągu 200 lat Quebec zainwestował prawie 7 milionów dolarów w obliczenia kwantowe

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.Rząd Quebecu zainwestował prawie 200 milionów dolarów w technologię kwantową w ciągu siedmiu lat, mając nadzieję, że prowincja stanie się globalnym miejscem docelowym dla obliczeń kwantowych. Quantum News Briefs podsumowuje artykuł z 15 sierpnia autorstwa Mateusz Lapierre z CBC.
Dwa nowe komputery kwantowe, MonarQ i IBM Quantum One, stanowią jedne z pierwszych kroków w tym kierunku.
„Posiadanie komputera kwantowego dla Quebecu to duży krok naprzód” – powiedział Alexis Gouslisty, dyrektor ds. technologii w PINQ2, organizacji non-profit z siedzibą w Sherbrooke w Quebecu, która będzie zarządzać komputerem IBM, gdy zacznie on działać później. W tym roku.
Kanadyjska Krajowa Rada ds. Badań Naukowych (NRC) przewiduje, że za kilka dekad wartość tego sektora w Kanadzie będzie wynosić prawie 140 miliardów dolarów. Jednak w miarę rozkwitu pola pojawiają się pewne obawy co do ostatecznego wykorzystania tej technologii.
Najafi-Yazdi z dumą wychwala MonarQ nie tylko jako pierwszy uniwersalny komputer kwantowy w Kanadzie, ale także jako taki, który został w całości zbudowany w Kanadzie.
Zanim IBM Quantum One i MonarQ, które miały zacząć działać w nadchodzących miesiącach, w Quebecu znajdował się tylko jeden komputer kwantowy – maszyna używana przez badaczy z bazy wojskowej Valcartier, która również została zbudowana przez firmę Anyon, i tylko jeden komputer kwantowy kilka innych komputerów kwantowych na wczesnym etapie rozwoju także w innych częściach kraju.
MonarQ i IBM Quantum ONE są jednak „uniwersalnymi” komputerami kwantowymi, co oznacza, że ​​można je zaprogramować do rozwiązywania różnorodnych problemów w przeciwieństwie do poprzednich wersji, które były znacznie bardziej ograniczone.
Komputery będą również wykorzystywane do nieco innych celów. MonarQ, maszyna Anyon, zostanie dostarczona do Calcul Quebec, organizacji non-profit, której celem jest dostarczanie naukowcom najnowocześniejszych komputerów. IBM Quantum One jest obsługiwany przez PINQ2, organizację non-profit finansowaną przez rząd Quebecu, która pomaga firmom — i wszystkim zainteresowanym tą technologią — zanurzyć się w niej.
Zainteresowany jest także sektor prywatny. Obliczeniami kwantowymi interesują się między innymi banki i firmy farmaceutyczne, ponieważ w nadchodzących latach prawdopodobnie radykalnie zmienią one ich dziedziny. Kliknij tutaj, aby przeczytać cały artykuł CBC News.

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

Informacje o wiadomościach Quantum 21 sierpnia: NQCIS (Krajowa infrastruktura komunikacji kwantowej w Szwecji); Czujniki kwantowe torują drogę nowym technologiom w Norwegii; Quebec zainwestował prawie 200 milionów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu 7 lat + WIĘCEJ - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. 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. 

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