Resumos de notícias quânticas 21 de agosto: NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS - Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs 21 de agosto: NQCIS (National Quantum Communication Infrastructure na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS – Inside Quantum Technology

Resumos de notícias quânticas 21 de agosto: NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.
By Sandra Helsel postado em 21 de agosto de 2023

Quantum News Briefs 21 de agosto:

NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia)

Resumos de notícias quânticas 21 de agosto: NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.O NQCIS está sob a égide do EuroQCI iniciativa, onde o consórcio sueco formado pela indústria (Ericsson AB, Quantum Scopes AB e quCertify AB) e academia (KTH, Chalmers, Linköping e Universidade de Estocolmo) recebeu 100 milhões de coroas suecas testar e implantar sistemas quânticos de distribuição de chaves adaptados às necessidades específicas da Suécia. Quantum News Briefs resume um extenso artigo de 15 de agosto de representantes da Ericsson.
O projeto faz parte de uma iniciativa mais ampla da Comissão Europeia no âmbito do Programa Europa Digital e é financiado pela UE, bem como pela Vinnova e pelo Centro Wallenberg para Tecnologia Quântica (WACQT).
O projeto teve início em janeiro de 2023 e terá duração de 2.5 anos. Como parte do EuroQCI (Europe Quantum Communication Infrastructure), o NQCIS se concentrará em alguns destes aspectos-chave da solução:

  • Escalabilidade: A infraestrutura deve ser escalável para acomodar um número crescente de utilizadores, nós e dispositivos quânticos. Deverá ser capaz de dar resposta à crescente procura de comunicações seguras em vários sectores acima destacados.
  • Interoperabilidade: garantir a interoperabilidade entre diferentes plataformas de comunicação quântica, permitindo uma comunicação contínua entre redes nacionais e internacionais. Isso permite que usuários de diferentes regiões se comuniquem com segurança.
  • Resiliência da Infraestrutura: O projeto concentra-se na construção de uma infraestrutura de comunicação quântica robusta e resiliente. Considera fatores como confiabilidade, tolerância a falhas e redundância para manter a continuidade dos serviços de comunicação.
  • Padrões e Protocolos: desenvolver padrões e protocolos comuns para comunicação quântica, garantindo compatibilidade e facilitando a adoção generalizada. A normalização é crucial para a interoperabilidade e o funcionamento eficiente da infraestrutura.

Isto inclui a validação de diferentes implementações para identificar as soluções mais eficazes que atendam às necessidades da Suécia de comunicações seguras em áreas metropolitanas, redes de longa distância e ligações terrestres a satélite.
Ao aderir a este consórcio, a Ericsson abre uma oportunidade de inovação empresarial e lidera o caminho para a transformação digital. Clique aqui para ler o artigo na íntegra.

Resumos de notícias quânticas 21 de agosto: NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.A Noruega, uma das nações per capita mais ricas do mundo, tem investigadores que se destacam entre os líderes mundiais nas suas áreas de investigação. Quantum News Briefs resume o artigo de 15 de agosto no Phys.org do Instituto Norueguês de Ciência e Tecnologia.
O aumento da cooperação entre a indústria norueguesa e as universidades em sensores de física quântica é uma situação vantajosa para a sociedade. Esses sensores podem oferecer novas oportunidades em áreas tão diversas como extração mineral e agricultura.
Na Noruega, os principais players do setor, como Equinor e Yara, têm a força financeira necessária para apoiar a pesquisa básica gratuita necessária. O Conselho de Pesquisa da Noruega também precisa obter o financiamento necessário para financiar pesquisa básica gratuita em uma extensão suficiente.
Sensores quânticos podem revolucionar campos como navegação e imagens médicas.
O mesmo pode ser dito de áreas tão práticas como a exploração mineral e a agricultura. Na exploração mineral, sensores quânticos podem ser usados ​​para detectar minerais que são difíceis de encontrar usando métodos de exploração tradicionais. Isso poderia nos permitir explorar depósitos minerais em profundidades completamente diferentes daquelas que podemos acessar hoje.
Permitiria aos agricultores obter informações detalhadas sobre a fertilidade do solo, a saúde das culturas e o uso da água. Esta informação pode então ser usada para otimizar colheitas e reduzir desperdícios. Ao fornecer informações detalhadas sobre as propriedades do solo e dos minerais, este novo tipo de sensor pode ajudar a reduzir o impacto ambiental destas indústrias e torná-las mais sustentáveis, contribuindo para a transição verde. Estas são questões importantes que a comunidade global precisa de considerar para alimentar de forma sustentável uma população cada vez maior.
Não há dúvida de que a pesquisa básica neste campo será essencial. Os sensores quânticos são apenas um dos muitos exemplos para os quais a pesquisa básica em ciências naturais será crucial na criação de importantes avanços tecnológicos. Clique aqui para ler o artigo na íntegra.

Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos

Resumos de notícias quânticas 21 de agosto: NQCIS (Infraestrutura Nacional de Comunicação Quântica na Suécia); Sensores quânticos abrindo caminho para novas tecnologias na Noruega; Quebec investiu quase US$ 200 milhões em computação quântica ao longo de 7 anos + MAIS - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.O governo de Quebec investiu quase US$ 200 milhões em tecnologia quântica durante um período de sete anos, na esperança de que a província se torne um destino global para a computação quântica. Quantum News Briefs resume o artigo de 15 de agosto de Matheus Lapierre do CBC.
Dois novos computadores quânticos, MonarQ e IBM Quantum One, representam alguns dos primeiros passos nessa direção.
“É um grande avanço para Quebec ter um computador quântico”, disse Alexis Gouslisty, diretor de tecnologia da PINQ2, uma organização sem fins lucrativos com sede em Sherbrooke, Quebec, que gerenciará o computador IBM quando ele se tornar operacional, algum tempo depois. este ano.
O Conselho Nacional de Investigação do Canadá (NRC) prevê que dentro de algumas décadas o sector valerá quase 140 mil milhões de dólares no Canadá. Mas à medida que o campo floresce, existem algumas preocupações sobre como esta tecnologia será, eventualmente, utilizada.
Najafi-Yazdi orgulhosamente apregoa o MonarQ não apenas como o primeiro computador quântico universal no Canadá, mas também como um que foi construído inteiramente no Canadá.
Antes do IBM Quantum One e do MonarQ, que devem começar a operar nos próximos meses, havia apenas um computador quântico em Quebec, uma máquina usada por pesquisadores da base militar de Valcartier, que também foi construída por Anyon, e apenas um poucos outros computadores quânticos em estágio inicial em outras partes do país também.
MonarQ e IBM Quantum ONE, no entanto, são computadores quânticos “universais”, o que significa que podem ser programados para resolver uma variedade de problemas, ao contrário das versões anteriores, que eram muito mais limitadas.
Os computadores também serão usados ​​para propósitos ligeiramente diferentes. MonarQ, a máquina Anyon, está sendo entregue à Calcul Quebec, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é fornecer computadores de última geração aos pesquisadores. O IBM Quantum One está sendo operado pela PINQ2, uma organização sem fins lucrativos financiada pelo governo de Quebec que está ajudando empresas – ou qualquer pessoa interessada na tecnologia – a mergulhar nela.
O setor privado também está interessado. Bancos e empresas farmacêuticas, entre outros, estão interessados ​​na computação quântica porque é provável que esta mude drasticamente os seus campos nos próximos anos. Clique aqui para ler o artigo completo da CBC News.

O Rensselaer Polytechnic Institute planeja implementar o primeiro IBM Quantum System One em um campus universitário

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O Rensselaer Polytechnic Institute se tornará a primeira universidade do mundo a abrigar um IBM Quantum System One. Quantum News Briefs resume o anúncio.
O computador quântico IBM, que deverá estar operacional em janeiro de 2024, servirá como base de um novo Centro Computacional IBM Quantum em parceria com o Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Através da parceria, a visão da RPI é melhorar significativamente as experiências educacionais e as capacidades de pesquisa de estudantes e pesquisadores da RPI e de outras instituições, impulsionar a Região da Capital para um local privilegiado para talentos e acelerar o crescimento de Nova York como um epicentro tecnológico.
O avanço da RPI na pesquisa de aplicações para computação quântica representará um investimento de mais de US$ 150 milhões, uma vez totalmente realizado, auxiliado pelo apoio filantrópico de Curtis R. Priem '82, vice-presidente do Conselho de Curadores da RPI. O novo computador quântico fará parte do novo Curtis Priem Quantum Constellation da RPI, um centro dotado de corpo docente para pesquisa colaborativa, que priorizará a contratação de líderes docentes adicionais que alavancarão o sistema de computação quântica.
“Os computadores quânticos de hoje são ferramentas científicas novas que podem ser usadas para modelar problemas que são extremamente difíceis, e talvez impossíveis, para sistemas clássicos, sinalizando que estamos entrando agora em uma nova fase de utilidade para a computação quântica”, disse Darío Gil, Sênior Vice-presidente e diretor de pesquisa da IBM. “Esperamos que esta colaboração continue a ter um impacto tremendo no crescimento da área como um corredor de inovação, desde a cidade de Nova Iorque até à Região da Capital. Estamos entusiasmados em colaborar com a RPI à medida que continuamos a nutrir o ecossistema quântico global de amanhã.”
A RPI tem uma história célebre em tecnologia avançada e já abriga um dos supercomputadores mais poderosos do mundo, o Sistema Otimizado de Multiprocessamento de Inteligência Artificial (AiMOS). O AiMOS, com velocidade máxima de processamento de 11.03 petaFLOPS, é atualmente o supercomputador universitário privado mais poderoso dos Estados Unidos. O supercomputador equipado com CPU IBM POWER9 e GPU NVIDIA permite que os usuários explorem novos aplicativos de IA. Clique aqui para ler o edital completo. 

Sandra K. Helsel, Ph.D. vem pesquisando e relatando sobre tecnologias de fronteira desde 1990. Ela tem seu Ph.D. da Universidade do Arizona.

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