Quantum News Briefs: 8 februarie 2024: SemiQon și CMC Microsystems anunță o colaborare pentru a accelera dezvoltarea și accesul la calculul cuantic cu procesoare pe bază de siliciu; Proiectele memQ și Argonne National Laboratory dezvoltă noi tehnici de fabricare a qubiților din erbiu; Echipa de cercetare a Universității Stony Brook și Qunnect Inc. fac un pas major către un internet cuantic funcțional; „Cele 3 cele mai subevaluate acțiuni de calcul cuantic de cumpărat în februarie 2024”; și altele! - În interiorul tehnologiei cuantice

Quantum News Briefs: 8 februarie 2024: SemiQon și CMC Microsystems anunță o colaborare pentru a accelera dezvoltarea și accesul la calculul cuantic cu procesoare pe bază de siliciu; Proiectele memQ și Argonne National Laboratory dezvoltă noi tehnici de fabricare a qubiților din erbiu; Echipa de cercetare a Universității Stony Brook și Qunnect Inc. fac un pas major către un internet cuantic funcțional; „Cele 3 cele mai subevaluate acțiuni de calcul cuantic de cumpărat în februarie 2024”; și altele! – În interiorul tehnologiei cuantice

Știri IQT — Cuantum News Briefs
By Kenna Hughes-Castleberry postat pe 08 februarie 2024

Quantum News Briefs 8 februarie 2024: 

SemiQon și CMC Microsystems anunță o colaborare pentru a accelera dezvoltarea și accesul la calculul cuantic cu procesoare pe bază de siliciu

SemiQon: Modelarea viitorului procesoarelor cuantice pe bază de siliciu...

Într-o mișcare semnificativă de a depăși granițele calculului cuantic, SemiQon din Finlanda și Canada Microsisteme CMC s-au angajat într-o călătorie de colaborare pentru a dezvolta tehnologia procesoarelor cuantice pe bază de siliciu. Anunțat la 7 februarie 2024, acest parteneriat își propune să valorifice procesoarele cuantice semiconductoare inovatoare de la SemiQon, oferind prototipuri CMC pentru cercetare și dezvoltare în vederea creării de computere cuantice mai puternice, capabile să atingă reperul de milion de qubit. Folosind siliciu, un material mai scalabil, mai accesibil și mai durabil în comparație cu procesoarele cuantice tradiționale bazate pe atom sau supraconductor, această colaborare abordează provocările critice ale progresului global al calculului cuantic. Având în vedere că ambele țări dețin foi de parcurs aliniate pentru calculul cuantic, sinergia dintre tehnologia scalabilă a SemiQon și expertiza de patru decenii a CMC în serviciile de semiconductori și platformele cuantice promite un salt înainte semnificativ în a face calculul cuantic mai accesibil și mai de impact în diferite sectoare din întreaga lume.

Proiectele memQ și Argonne National Laboratory dezvoltă noi tehnici de fabricare a qubiților din erbiu

MemQ - Audacia

Cercetători de la startup-uri, laboratoare guvernamentale și mediul academic au dezvoltat tehnici inovatoare pentru crearea de qubiți din erbiu, marcând un progres semnificativ în tehnologia cuantică. Startup-ul cuantic memQ, desprins de la Universitatea din Chicago și de la Departamentul de Energie al SUA Argonne National Laboratory au folosit fiecare materiale gazdă diferite pentru erbiu, demonstrând versatilitatea și potențialul elementului în calculul cuantic și comunicare, în colaborare cu Universitatea din Chicago. Metoda MemQ folosește un laser pentru a activa selectiv qubiții de erbiu într-un cristal de dioxid de titan (TiO2), permițând proiectarea și controlul mai eficient al dispozitivelor cu mai mulți qubiți. Această abordare permite oamenilor de știință să aleagă anumiți atomi de erbiu care să funcționeze ca qubiți prin modificarea structurii cristaline din jurul lor, facilitând astfel comunicarea la o frecvență uniformă. Pe de altă parte, cercetările lui Argonne s-au concentrat pe obținerea unor timpi lungi de coerență pentru qubiții de erbiu prin încorporarea lor în dioxid de ceriu (CeO2), un material cu o structură cristalină foarte simetrică care îmbunătățește stabilitatea qubitului. Aceste dezvoltări inovatoare subliniază rolul critic al științei materialelor în progresul tehnologiei cuantice, oferind noi căi pentru proiectarea dispozitivelor cuantice cu performanță și fiabilitate îmbunătățite.

Echipa de cercetare a Universității Stony Brook și Qunnect Inc. fac un pas major către un internet cuantic funcțional

Universitatea Stony Brook, New York

O echipă de fizicieni de la Universitatea Stony Brook, în colaborare cu alți cercetători, a făcut un progres esențial în rețelele cuantice prin demonstrarea unei măsurători cheie a rețelei cuantice cu memorii cuantice la temperatura camerei, un pas esențial către stabilirea unui banc de testare a internetului cuantic. Publicat în Natură jurnal Informații cuantice, cercetările lor sprijină dezvoltarea unui internet cuantic. Acesta își propune să permită comunicarea imposibil de atacat și să rezolve probleme complexe mult mai rapid decât sistemele actuale de internet, prin valorificarea stărilor cuantice și a încurcăturii. Spre deosebire de cercetarea cuantică tradițională care necesită temperaturi aproape de zero absolut, hardware-ul cuantic al acestei echipe funcționează la temperatura camerei, reducând semnificativ costurile și complexitățile operaționale. Această descoperire, care implică, de asemenea, schimbarea de încrucișare asistată de memorie și sincronizarea recuperării fotonilor, marchează o piatră de hotar semnificativă în construirea de repetoare cuantice capabile să distribuie încurcarea pe distanțe lungi. Echipa Stony Brook, împreună cu colaboratorii lor, inclusiv Qunect, Inc. și Universitatea din Padova, depășesc limitele dezvoltării internetului cuantic, eforturile lor revoluționând potențial comunicarea securizată și capabilitățile de calcul la nivel global.

În alte știri: New Scientist articol: „Computerul cuantic folosește un cristal de timp ca cadran de control”

new-scientist-logo-vector - Fascia France

Cercetătorii au creat cu succes un cristal de timp într-un computer cuantic, realizând o descoperire semnificativă în stabilizarea stărilor cuantice fragile asemănătoare cu pisica lui Schrödinger, potrivit unui studiu. articol New Scientist. Cristalele de timp, un concept propus pentru prima dată de laureatul Nobel Frank Wilczek în 2012, sunt o stare neobișnuită a materiei care oscilează între două configurații la nesfârșit fără a necesita aport de energie, provocând legile fizicii tradiționale. Această dezvoltare în calculul cuantic valorifică proprietățile unice ale cristalelor de timp pentru a spori stabilitatea sistemelor cuantice, oferind potențial computerelor cuantice un avantaj față de omologii lor clasici. Crearea de cristale de timp în setările de laborator marchează un progres esențial în cercetarea cuantică, deschizând noi căi pentru dezvoltarea unor tehnologii de calcul cuantic mai robuste și mai fiabile.

În alte știri: Investor Place articol: „Cele 3 cele mai subevaluate acțiuni de calcul cuantic de cumpărat în februarie 2024”

Profilul companiei InvestorPlace Media: Evaluare, Investitori, Achiziție...

În februarie 2024, investitorii sunt îndrumați către acțiunile de calcul cuantic subevaluate ca potențiale mine de aur pentru câștiguri viitoare substanțiale, în ciuda faptului că S&P 500 și Nasdaq se confruntă cu retrageri după o creștere semnificativă în 2023, se arată într-un recent raport. Locul investitorilor articol. IonQ (IONQ), Nvidia (NVDA) și Microsoft (MSFT) sunt evidențiate ca jucători cheie în acest domeniu emergent, fiecare companie fiind poziționată în mod unic pentru a valorifica revoluția calculului cuantic. Se estimează că IonQ, care folosește ionii prinși pentru calculul cuantic, va crește veniturile și va atinge rentabilitatea până în exercițiul financiar 2027, susținut de parteneriate precum cel cu programul Amazon Braket Direct. Nvidia îmbunătățește dezvoltarea aplicațiilor cuantice prin proiectul său DGX Quantum și QODA, urmărind să îmbine punctele forte ale calculului cuantic și clasic. Microsoft continuă să avanseze în arena calculului cuantic cu kitul său de dezvoltare Q#, având ca scop stabilirea standardelor din industrie și atingerea reperelor în execuția algoritmului cuantic și gestionarea erorilor. Aceste companii reprezintă oportunități strategice de investiții în sectorul de calcul cuantic în plină dezvoltare, promițând să impulsioneze progresele tehnologice și oferind investitorilor șansa de a obține profituri semnificative.

Kenna Hughes-Castleberry este Managing Editor la Inside Quantum Technology și Science Communicator la JILA (un parteneriat între Universitatea din Colorado Boulder și NIST). Bataile ei de scris includ tehnologia profundă, calculul cuantic și AI. Lucrarea ei a fost prezentată în National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica și multe altele.

Categorii: rețele, fotonică, cuantic calcul, cercetare, semiconductori

Etichete: CMC, Locul investitorului, New Scientist, Qunect, Semiqon, stocurilor, Stony Brook

Timestamp-ul:

Mai mult de la În interiorul tehnologiei cuantice