Quantum News Briefs: 18 november 2023: Quantum AI-marknaden beräknas överstiga 1.8 miljarder dollar till 2030; Nytt detektorsystem utvecklat för kvantberäkning; Banbrytande Quantum Robot och MER! - Inuti Quantum Technology

Quantum News Briefs: 18 november 2023: Quantum AI-marknaden beräknas överstiga 1.8 miljarder dollar till 2030; Nytt detektorsystem utvecklat för kvantberäkning; Banbrytande Quantum Robot och MER! – Inuti Quantum Technology

Quantum News Briefs tittar på nyheter inom kvantindustrin.
By Kenna Hughes-Castleberry postat 18 november 2023

Quantum News Briefs: 18 november 2023: 

Quantum AI Market beräknas överstiga 1.8 miljarder dollar år 2030

PIONIERANDE MARKNADSDIGITS KONSULTERING OCH RÅDGIVNING PRIVATE LIMITED

Den globala Quantum AI-marknaden, värderad till 242.4 miljoner dollar 2023, är beräknas skjuta i höjden till 1.8 miljarder dollar år 2030, växande med en CAGR på 34.1 %. Denna marknad omfattar hårdvara, mjukvara och tjänster över olika implementeringsmodeller som lokala och molnbaserade, med maskininlärning, kryptografi och simuleringsapplikationer. Det upplever betydande tillväxt på grund av framsteg inom kvantberäkning, särskilt inom sektorer som finans, hälsovård och logistik. Nordamerika leder marknaden, driven av stora teknikföretag och startups. Det lokala segmentet dominerar, gynnat för sin kontroll och säkerhet i känsliga branscher. Quantum AI-marknadens tillväxt återspeglar en ökande integration av AI och quantum computing, vilket frigör potentialen för komplex problemlösning och avancerad dataanalys.

Ingenjörer utvecklar ett nytt detektorsystem för kvantberäkning

Kommunikationsavdelningens resurser | Jefferson Lab

Ingenjörer och fysiker från Thomas Jefferson National Accelerator Facility och University of Virginia har testat med framgång ett nytt fotondetektionssystem i ett betydande framsteg för kvantberäkning. Detta system, avgörande för laserdrivna kvantdatorer, kan exakt lösa över 100 fotoner med några mikrosekunder, vilket överträffar den nuvarande förmågan att detektera cirka 10 fotoner. Testet involverade en fotonbaserad kvantdatorinstallation med en pulsad laser, där den ursprungliga fotondetektorn ersattes med en trio av supraledande övergångskantsensorer (TES) kombinerade med en höghastighetsdigitalisator. Detta genombrott visar genomförbarheten av fotonikbaserad kvantberäkning. Det banar väg för att implementera en "kubisk fasgrind", en nyckelkomponent för mer robusta och feltoleranta kvantberäkningar. Sådana framsteg har betydande konsekvenser för att generera okrossbara krypteringar i militära och finansiella sektorer, såväl som för att stärka ekonomin och förbättra den nationella säkerheten.

Banbrytande robot redo att nå nya höjder i kvantum

University of Bristol

I ett nytt kvantforskningsexperiment har forskare vid University of Bristols Quantum Engineering Technology Labs och Bristol Robotics Laboratory avtäckte en robotarm designad för att revolutionera kvantexperiment. Denna innovativa robotarm, detaljerad i deras senaste publikation i Avancerad vetenskap, gör det möjligt att utföra experiment med ökad hastighet, precision och komplexitet, vilket potentiellt kan låsa upp stora genombrott inom kvantteknologi. Robotarmens unika design möjliggör mer anpassningsbar och snabbare forskning, särskilt i experiment som kräver mycket begränsade miljöer som ultralåga temperaturer och interaktioner i atomskala. Dr. Joe Smith, huvudförfattare från School of Electrical, Electronic and Mechanical Engineering vid University of Bristol, betonade nödvändigheten av robotik för att utföra sådana komplexa experiment, och noterade potentialen hos denna teknik för att föra fram kvantavkänningsexperiment bortom labbet. , särskilt i applikationer som celldiagnostik. Inspirerad av precisionen hos robotkirurgi, visar denna innovation synergin mellan robotik och kvantteknologi, med medförfattaren Dr. Krishna Coimbatore Balram som lyfter fram vikten av tvärvetenskaplig utveckling. Robotens förmåga att exakt positionera en höghållfast magnet i tredimensionellt rymden och navigera runt hinder, med hjälp av verktyg som elektroder och lasrar, markerar ett viktigt steg i att avancera experimentella uppställningar inom kvantforskning.

Forskningssamarbete tar ett tillvägagångssätt "material-först" för att ta itu med de utmaningar som kiselspinn-qubits utgör

University of Rochester

Ett samarbetsteam som leds av University of Rochester har påbörjat en "material-först"-metoden att ta itu med de inneboende utmaningarna med kiselspinn-qubits, ett lovande element i utvecklingen av kvantberäkningar. Finansieras med över 6.7 miljoner dollar från US Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), detta tvärvetenskapliga team, inklusive experter från University at Buffalo, SUNY Stony Brook, NY Creates, University of California, Los Angeles och Lawrence Livermore National Laboratory, syftar till att ta itu med frågor som laddningsljud, daluppdelning och rumsliga variationer i elektron g-faktor som för närvarande hindrar stabiliteten och kontrollen av kisel spin qubits. Docent i fysik vid Rochester John Nichol, projektets primära utredare, betonar nödvändigheten av ett materialcentrerat tillvägagångssätt för att förstå och lösa de utmaningar som dessa qubits står inför. AFOSR:s åtagande att finansiera högriskgrundforskning är avgörande för att uppnå betydande tekniska framsteg, särskilt inom kvantberäkningsområdet. Nichol framhåller detta partnerskaps unika blandning av akademisk, nationell laboratorie- och innovationscentrumexpertis som avgörande för att främja materialutveckling och accelerera framstegen inom kvantberäkningsteknik.

California State University Fullerton erbjuder grundkurs: "Quantum Computing för alla"

California State University, Fullerton – Ladda ner logotyper

Cal State Fullerton är inställd på starta en högskolekurs med titeln "Quantum Computing for Everyone" våren 2024, som introducerar studenter från alla discipliner till det växande området kvantdatorer. Utvecklad och undervisad av docent i fysik Gina Passante, kräver kursen inga förkunskaper och är utformad för att vara tillgänglig för studenter med olika nivåer av matematiska kunskaper. Denna inkluderande kurs, en del av universitetets institution för fysik, understryker vikten av rättvisa för att få tillgång till framväxande teknologier som kvantberäkning, som är redo att revolutionera flera sektorer, inklusive teknik, medicin och kryptering. Kursens tvärvetenskapliga karaktär kombinerar fysik, datavetenskap och matematik. Det är en del av ett bredare initiativ för att skapa en kvantkunnig arbetsstyrka som tillgodoser den förväntade efterfrågan inom olika jobbsektorer. Universitetets ansträngningar, inklusive potentiella framtida program som en minor i kvantberäkning och avancerade kurser, är i linje med den växande globala betoningen på att främja utbildning och forskning om kvantdatorer.

Kenna Hughes-Castleberry är personalskribent på Inside Quantum Technology och Science Communicator vid JILA (ett partnerskap mellan University of Colorado Boulder och NIST). Hennes skrivbeats inkluderar djupteknik, kvantberäkning och AI. Hennes arbete har visats i Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica och mer.

Tidsstämpel:

Mer från Inuti Quantum Technology