Resumos de notícias quânticas: 5º de dezembro de 2023:
QANplatform assina acordo de capital de risco de US$ 15 milhões para seu blockchain de camada 1 resistente a quantum
A MBK Holding, uma empresa de investimentos sediada no Catar com uma subsidiária no Reino Unido, anunciou um investimento significativo de US$ 15 milhões em Plataforma QAN, um pioneirismo blockchain plataforma. Este anúncio foi feito no Qatar Science & Technology Park, destacando o compromisso da MBK Holding com empreendimentos com foco em tecnologia. A colaboração visa facilitar a expansão do mercado global da QANplatform, particularmente no Oriente Médio e no Reino Unido. QANplatform se distingue como uma plataforma blockchain de Camada 1 exclusiva, notável por seus recursos de resistência quântica e compatibilidade com EVM da Ethereum, permitindo aos desenvolvedores codificar em qualquer linguagem de programação. Espera-se que essa versatilidade amplie drasticamente o conjunto de desenvolvedores envolvidos com a tecnologia blockchain. A parceria com a MBK Holding, liderada por Sua Excelência Xeque Mansoor Bin Khalifa Al-Thani, visa aproveitar as capacidades inovadoras da plataforma, incluindo contratos inteligentes multilíngues e segurança robusta, para revolucionar vários setores e cadeias de valor. Esta aliança estratégica está preparada para posicionar a plataforma na vanguarda da inovação blockchain, potencialmente transformando setores como finanças, saúde e eSports, como evidenciado pelo seu crescente ecossistema e parcerias com empresas como a Alpine Esports.
QuEra e LINKS Foundation fazem parceria para impulsionar o desenvolvimento de algoritmos e expandir o uso de computação quântica baseada em átomo neutro
Recentemente, o co-fundador da QuEra Computing, líder em computação quântica de átomos neutros, e a LINKS Foundation, um centro para desenvolvimento de algoritmos e integração da pesquisa ao mercado, anunciou uma parceria. Esta colaboração visa aprimorar o acesso aos recursos avançados de computação quântica do QuEra. A parceria combina a experiência do QuEra em computadores quânticos baseados em átomos neutros com a proficiência da Fundação LINKS no desenvolvimento de algoritmos, com o objetivo de impulsionar a adoção da computação quântica na Europa e no mundo. As principais áreas de foco incluem otimização, aprendizado de máquina e simulação. Os computadores quânticos da classe Aquila da QuEra, dispositivos exclusivos de 256 qubit com tecnologia avançada como FPQA™ e Bloqade™, estão disponíveis publicamente desde novembro de 2022. Yuval Boger da QuEra enfatizou a importância desta parceria na expansão de sua presença europeia, enquanto Olivier Terzo da A LINKS Foundation destacou os benefícios colaborativos no aprimoramento de suas capacidades de desenvolvimento de algoritmos e impacto no mercado.
Laboratório Nacional de Argonne, Universidade de Chicago e Pesquisadores de Stanford, todos os qubits Charge recebem um aumento mil vezes maior
Pesquisadores norte-americanos, liderados por Dafei Jin, do Argonne Center for Nanoscale Materials, e David Schuster, da Universidade de Stanford e da Universidade de Chicago, significativamente melhorado o tempo de coerência de bits quânticos de carga (qubits) por um fator de 1000, utilizando materiais aprimorados em sua construção. Essa descoberta, detalhada em um Física da Natureza artigo, também alcançou uma fidelidade notável de 98.1% na leitura do estado qubit sem amplificadores especializados, um número que deverá aumentar com tecnologias mais avançadas. Qubits de carga, que codificam informações quânticas através da presença ou ausência de carga em um elétron, oferecem velocidades de operação mais rápidas e são mais fáceis de fabricar do que qubits de spin. O sucesso da equipe é atribuído à criação desses qubits em um ambiente ultralimpo, usando superfícies sólidas de néon no vácuo, o que minimiza o ruído e aumenta o tempo de coerência dos típicos 100 nanossegundos para 100 microssegundos. Olhando para o futuro, Jin antecipa novos avanços, incluindo a extensão do tempo de coerência para 1 a 10 milissegundos e a obtenção do emaranhamento de dois qubits de carga, abrindo caminho para a computação quântica universal.
Em outras notícias: CBS News artigo: “60 MINUTOS EXTRAORDINÁRIOS - Computadores quânticos poderiam resolver problemas em minutos que levariam milhões de anos aos supercomputadores de hoje”
Um recente CBS Notícias 60 Minutos segmento destacou que a computação quântica, representando um salto significativo em relação aos computadores tradicionais baseados em transistores, está avançando rapidamente no sentido de resolver problemas complexos que atualmente estão fora do alcance dos supercomputadores atuais. Conforme explicado por Dario Gil da IBM e outros, esta tecnologia emergente opera com base nos princípios da mecânica quântica usando qubits, que podem existir em vários estados simultaneamente, ao contrário dos bits tradicionais que são zero ou um. Isto permite que os computadores quânticos processem grandes quantidades de dados a velocidades sem precedentes, abrindo novas possibilidades em campos como a física, a química, a engenharia e a medicina e até mesmo quebrando os códigos de encriptação atuais. Empresas como o Google e países como a China e os EUA investem pesadamente nesta tecnologia. O laboratório quântico do Google apresenta um processador em um dos ambientes mais frios do universo para otimizar o desempenho do qubit. A corrida para desenvolver computadores quânticos eficientes é intensa, pois têm o potencial de revolucionar os cuidados de saúde ao modelar comportamentos complexos de proteínas e impactar a economia global. Apesar de desafios como manter a coerência do qubit e reduzir erros computacionais, líderes da indústria como Hartmut Neven, do Google, e Gil, da IBM, estão otimistas em superar esses obstáculos, prevendo avanços significativos e aplicações práticas até o final da década. IBMO próximo Quantum System Two da empresa, ostentando três vezes mais qubits do que seu antecessor, exemplifica o rápido progresso neste campo.
Em outras notícias: o relatório artigo: Quantum 2.0: Descobrindo a próxima geração de tecnologia quântica.”
Um recente interrogue artigo focado em como a computação quântica, cujas raízes conceituais remontam aos antigos filósofos gregos que observaram o magnetismo em magnetitas, está passando por uma era de transformação. Os avanços modernos na manipulação de materiais quânticos em nível atômico impulsionam um progresso significativo em diversos campos, como transporte de energia, detecção médica e processamento de informações. A mecânica quântica, estabelecida no início do século 20, sustenta as propriedades únicas desses materiais, como superposição e emaranhamento. Esta tecnologia, integrante de dispositivos de uso diário, como scanners de ressonância magnética e monitores digitais, está preparada para revolucionar áreas como a computação quântica. Apesar dos desafios na manutenção dos estados quânticos e no escalonamento, o potencial da computação quântica é imenso, prometendo superar os computadores clássicos em tarefas complexas como modelagem financeira e descoberta de medicamentos. O futuro da tecnologia quântica, alinhado com os objetivos de crescimento limpo e uma pegada líquida de carbono zero, depende de uma compreensão mais profunda dos materiais quânticos à escala atómica, conforme demonstrado por instalações como a Fonte de Nêutrons e Múons do ISIS.
Kenna Hughes-Castleberry é editora-chefe da Inside Quantum Technology e comunicadora científica da JILA (uma parceria entre a University of Colorado Boulder e o NIST). Suas áreas de escrita incluem tecnologia profunda, computação quântica e IA. Seu trabalho foi apresentado na Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica e muito mais.
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- Fonte: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-december-5-2023-quera-and-links-foundation-partner-to-drive-algorithm-development-argonne-national-laboratory-university-of-chicago-and-stanford-researchers-all-charge-qubit/
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