量子新闻简报:18 年 2023 月 1.8 日:预计到 2030 年量子人工智能市场将超过 XNUMX 亿美元; 为量子计算开发的新型探测器系统; 开创性的量子机器人以及更多! - 量子技术内部

量子新闻简报:18 年 2023 月 1.8 日:预计到 2030 年量子人工智能市场将超过 XNUMX 亿美元; 为量子计算开发的新型探测器系统; 开创性的量子机器人以及更多! – 量子技术内部

量子新闻简报关注量子行业的新闻。
By 肯纳休斯 - 卡斯尔伯里 18 年 2023 月 XNUMX 日发布

量子新闻简报:18 年 2023 月 XNUMX 日: 

到 1.8 年,量子人工智能市场预计将超过 2030 亿美元

开拓市场数字咨询和咨询私人有限公司

242.4 年全球量子人工智能市场价值 2023 亿美元 预计将飙升 到 1.8 年将达到 2030 亿美元,复合年增长率为 34.1%。 该市场涵盖各种部署模型(例如本地和基于云)的硬件、软件和服务,以及机器学习、加密和模拟应用程序。 由于量子计算的进步,它正在经历显着的增长,特别是在金融、医疗保健和物流等领域。 在主要科技公司和初创公司的推动下,北美引领市场。 本地市场占据主导地位,因其在敏感行业的控制和安全性而受到青睐。 量子人工智能市场的增长反映出人工智能和量子计算的日益融合,释放了解决复杂问题和高级数据分析的潜力。

工程师开发用于量子计算的新型探测器系统

通讯部资源 | 杰斐逊实验室

来自的工程师和物理学家 托马斯·杰斐逊国家加速器设施 和弗吉尼亚大学有 成功通过测试 一种新的光子探测系统,是量子计算的重大进步。 该系统对于激光驱动的量子计算机至关重要,可以每几微秒准确地解析超过 100 个光子,超过了目前检测约 10 个光子的能力。 该测试涉及使用脉冲激光的基于光子的量子计算机设置,其中原始光子探测器被三个超导跃迁边缘传感器(TES)设备与高速数字转换器相结合取代。 这一突破证明了基于光子学的量子计算的可行性。 它为实现“三次相门”铺平了道路,“三次相门”是更鲁棒和容错的量子计算的关键组件。 这些进步对于在军事和金融领域生成牢不可破的加密以及促进经济和增强国家安全具有重大影响。

开创性机器人有望在量子领域达到新高度

布里斯托大学

在一项新的量子研究实验中,布里斯托大学量子工程技术实验室和布里斯托机器人实验室的科学家们 推出机械臂 旨在彻底改变量子实验。 这种创新的机械臂在他们最近发表的文章中有详细介绍 高级科学,使实验能够以更高的速度、精度和复杂性进行,从而有可能实现量子技术的重大突破。 机械臂的独特设计可以实现更具适应性和更快的研究,特别是在需要高度受限环境(如超低温和原子级相互作用)的实验中。 布里斯托大学电气、电子和机械工程学院的主要作者 Joe Smith 博士强调了机器人技术进行此类复杂实验的必要性,并指出该技术在推进实验室之外的量子传感实验方面的潜力,特别是在细胞诊断等应用中。 受机器人手术精度的启发,这项创新展示了机器人技术和量子技术的协同作用,合著者 Krishna Coimbatore Balram 博士强调了跨学科发展的重要性。 该机器人能够使用电极和激光等工具在三维空间中精确定位高强度磁铁并绕过障碍物,这标志着量子研究实验装置的进步迈出了重要一步。

研究合作采用“材料优先”的方法来解决硅自旋量子位带来的挑战

罗切斯特大学

由罗切斯特大学领导的一个合作团队已经开始了一项研究 “材料优先”的方法 解决硅自旋量子位的固有挑战,硅自旋量子位是量子计算发展的一个有前途的元素。 由美国空军科学研究办公室资助超过 6.7 万美元(阿福斯),这个多学科团队包括来自布法罗大学、纽约州立大学石溪分校、纽约州立大学、加州大学洛杉矶分校和劳伦斯利弗莫尔国家实验室的专家,旨在解决电荷噪声、谷分裂和空间变化等问题电子 g 因子目前阻碍了硅自旋量子位的稳定性和控制。 该项目的主要研究员、罗切斯特大学物理学副教授约翰·尼科尔强调,必须采用以材料为中心的方法来理解和解决这些量子位所面临的挑战。 AFOSR 对资助高风险基础研究的承诺对于实现重大技术进步至关重要,特别是在量子计算领域。 尼科尔强调,这种合作伙伴关系将学术、国家实验室和创新中心的专业知识独特地结合起来,对于推进材料开发和加速量子计算技术的进步至关重要。

加州州立大学富勒顿分校提供本科课程:“适合所有人的量子计算”

加州州立大学富勒顿分校 – 徽标下载

加州州立大学富勒顿分校设置为 开设大学课程 2024 年春季题为“每个人的量子计算”,向各个学科的学生介绍新兴的量子计算领域。 该课程由物理学副教授吉娜·帕桑特 (Gina Passante) 开发和教授,无需任何先决条件,旨在适合具有不同数学知识水平的学生。 这门包容性课程是该大学物理系的一部分,强调公平获取量子计算等新兴技术的重要性,量子计算有望彻底改变包括技术、医学和加密在内的多个领域。 该课程的多学科性质结合了物理学、计算机科学和数学。 这是创建具有量子素养的劳动力队伍的更广泛计划的一部分,以满足各个工作领域的预期需求。 该大学的努力,包括未来潜在的量子计算辅修课程和高级课程,与全球日益重视推进量子计算教育和研究相一致。

Kenna Hughes-Castleberry 是《Inside Quantum Technology》的特约撰稿人,也是 JILA(科罗拉多大学博尔德分校和 NIST 的合作机构)的科学传播员。 她的写作领域包括深度科技、量子计算和人工智能。 她的作品曾在《科学美国人》、《发现杂志》、《新科学家》、《Ars Technica》等杂志上发表。

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