Resumos de notícias quânticas: 11º de dezembro de 2023:
Riverlane faz parceria com Infleqtion e Nüvü Camēras para ajudar computadores quânticos a ‘ver’ seus qubits
Um novo projeto colaborativo envolvendo empresas líderes do Reino Unido e do Canadá visa desenvolver sistemas avançados de imagem para dimensionar computadores quânticos. O projeto Scalable Qubit Array Detection for Rydberg Quantum Computers reúne empresas de computação quântica inflexão e Riverlane com o especialista em sistemas de imagem Nüvü Camēras. Seu objetivo é melhorar a leitura dos estados qubit, uma etapa crucial para que os computadores quânticos realizem operações mais complexas e alcancem aplicações do mundo real. Esta iniciativa se concentra em melhorar a medição de qubits de átomos neutros usados na plataforma de computação quântica da Infleqtion. A colaboração ajudará no desenvolvimento de câmeras para computadores quânticos de próxima geração, equipará os sistemas de controle quântico da Riverlane com recursos avançados de leitura e ajudará a Infleqtion na validação das camadas de controle de hardware necessárias. Financiado conjuntamente pela Innovate UK e pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá por meio do Programa de Comercialização de Tecnologia Quântica Canadá-Reino Unido, este projeto representa um avanço significativo na realização da computação quântica prática, visando um marco nas operações quânticas conhecido como 'TeraQuop'.
Oxford Quantum Circuits e Classiq fazem parceria para avançar na convergência contínua de computação quântica e data center
Classiq, líder em software quântico, e Oxford Quantum Circuits (OQC), inovadora em hardware de computação quântica, anunciou uma parceria para melhorar a acessibilidade e a eficiência da computação quântica avançada para utilizadores na investigação e na indústria. A plataforma de software quântico ponta a ponta da Classiq, que automatiza o desenvolvimento e execução de software quântico, será integrada aos computadores quânticos prontos para empresas da OQC, especialmente sua tecnologia de qubits supercondutores e a nova máquina OQC Toshiko. Esta colaboração visa fornecer aos usuários uma experiência perfeita desde a modelagem até a execução no hardware do OQC, incluindo recursos como depuração, síntese automática de circuitos quânticos e otimização. Além disso, a parceria trabalhará na integração de suas tecnologias com data centers e sistemas de computação de alto desempenho (HPC). Ambos os CEOs, Nir Minerbi da Classiq e Ilana Wisby da OQC, expressam entusiasmo com a colaboração, enfatizando o seu potencial para simplificar o desenvolvimento quântico e desbloquear o poder da computação quântica para uma ampla gama de aplicações, avançando assim o ecossistema quântico geral.
Universidade de Saint Louis assina acordo com QuantumNextDX para explorar a computação quântica
Universidade de São Luís (SLU) Possui parceria com a QuantumNextDX, LLC (QNDX), uma empresa líder em computação quântica, para aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento no campo da computação quântica. Esta colaboração alinha-se com o esforço científico global para explorar o potencial da ciência quântica, particularmente na abordagem de problemas complexos de saúde, alterações climáticas, segurança cibernética e inteligência artificial. O reitor da SLU, Michael Lewis, Ph.D., expressou entusiasmo com a parceria, enfatizando seu potencial para reunir especialistas de diversas áreas para lidar com questões globais significativas. Jerônimo V. Dwyer, CEO da QNDX destacou as perspectivas transformadoras de combinar seu computador quântico com software e algoritmos avançados em setores como medicina, ciência de materiais e finanças.
Sensores quânticos de diamante medem a atividade dos neurônios
Universidade Técnica da Dinamarca (DTU) os cientistas desenvolveram um novo método para registro atividade elétrica de neurônios em tecido cerebral vivo usando sensores altamente sensíveis baseados em centros de cores em um diamante. Publicado em Relatórios Científicos, o estudo destaca uma técnica não invasiva que mede campos magnéticos fracos produzidos pelas células nervosas durante a comunicação, evitando a necessidade de inserção física no tecido cerebral. Esta abordagem utiliza centros de vacância de nitrogênio em diamantes sintéticos para detectar mudanças nos campos magnéticos através de variações na emissão de luz. O método, ainda em fase inicial, mostrou potencial para distinguir sinais de diferentes tipos de células nervosas e pode levar a um diagnóstico mais preciso de doenças neurodegenerativas. Embora atualmente esteja atrás dos métodos tradicionais, esta técnica representa um avanço significativo na pesquisa do cérebro, oferecendo uma maneira menos intrusiva e mais precisa de estudar alterações em estágio inicial em doenças cerebrais sem danificar o tecido.
Em outras notícias: Notícias científicas artigo: “Um físico independente está construindo um caso para descartar a gravidade quântica”
O físico Jonathan Oppenheim, da University College London, desafia a visão convencional da física ao propor que a gravidade pode ser fundamentalmente clássica e não quântica, uma Science News afirma o artigo. Esta ideia controversa, que gradualmente ganhou alguma aceitação entre os colegas, sugere que a gravidade, única no seu papel de deformação do próprio espaço-tempo, pode não necessitar de se conformar à física quântica como outras forças conhecidas. Para reconciliar a gravidade clássica com as partículas quânticas, a teoria de Oppenheim, detalhada na Physical Review X e na Nature Communications, introduz a aleatoriedade na forma como o espaço-tempo se curva em resposta às partículas quânticas. Esta abordagem poderia manter fenômenos quânticos, como os padrões de interferência observados no experimento da dupla fenda, impedindo a determinação precisa dos campos gravitacionais. Embora esta teoria divirja da reversibilidade de outros modelos e continue a ser um assunto de debate, ela abre novos caminhos para experiências para detectar estas flutuações gravitacionais aleatórias. A importância deste trabalho reside não apenas no seu desafio aos paradigmas existentes, mas também no seu potencial para refinar a nossa compreensão da gravidade, quer esta se revele, em última análise, clássica ou quântica.
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- Fonte: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-december-11-2023-saint-louis-university-signs-agreement-with-quantumnextdx-to-explore-quantum-computing-diamond-quantum-sensors-measure-neuron-activity-and-more/
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