Generative Data Intelligence

Quantum News Briefs: 26 Απριλίου 2024: Νέα από τη Zurich Instruments και την QuantWare • Quantum Computing Inc. • Κέντρο Κβαντικών Πληροφοριών (CQI), Πανεπιστήμιο Tsinghua, Πεκίνο • MIT • Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon • Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας • Airbus – Μέσα στην Κβαντική Τεχνολογία

Ημερομηνία:

IQT News — Quantum News Briefs

By Kenna Hughes-Castleberry δημοσιεύτηκε 26 Απριλίου 2024

Quantum News Briefs: 26 Απριλίου 2024: περιλήψεις δελτίου τύπου παρακάτω: 

Η Zurich Instruments και η QuantWare παρέχουν ανάγνωση Qubit Out-of-the-Box

Ζυρίχη Όργανα

Ζυρίχη Όργανα και QuantWare, ηγέτες σε συστήματα κβαντικού ελέγχου και υπεραγώγιμες κβαντικές συσκευές, αντίστοιχα, έχουν συνεργαστεί για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας των τεχνολογιών κβαντικών υπολογιστών. Παρουσιάζουν μια νέα, ολοκληρωμένη λύση που απλοποιεί τον συντονισμό της πλήρους αλυσίδας ανάγνωσης qubit, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ανάγνωσης qubit υψηλής πιστότητας. Αυτή η λύση συνδυάζει τον Crescendo-S της QuantWare, έναν παραμετρικό ενισχυτή ταξιδιωτικού κύματος που έχει σχεδιαστεί για κλιμακούμενη ανάγνωση, με τον προηγμένο ελεγκτή και τα ηλεκτρονικά ανάγνωσης της Zurich Instruments. Αυτή η συνεργασία υπόσχεται απόδοση ανάγνωσης περιορισμένης κβαντικής εμβέλειας και στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης πρακτικών εφαρμογών κβαντικών υπολογιστών καθιστώντας την εξελιγμένη τεχνολογία πιο φιλική και αποτελεσματική στον χρήστη. Η ενοποίηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τον μοναδικό παραμετρικό ελεγκτή αντλίας της Zurich Instruments και το λογισμικό LabOne Q, βελτιώνοντας την πιστότητα ανάγνωσης και απλοποιώντας τη συνολική ρύθμιση για τους επαγγελματίες κβαντικούς υπολογιστές.

Η Quantum Computing Inc. Εξασφαλίζει την πώληση επαναστατικού υποβρύχιου πρωτοτύπου LiDAR

JLS Ventures

Quantum Computing, Inc. (QCi), πρωτοπόρος στην κβαντική οπτική και τη νανοφωνική, ανακοίνωσε την πώληση του καινοτόμου κβαντικού πρωτοτύπου LiDAR στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins για 200,000 δολάρια. Το πρωτότυπο, το οποίο διαθέτει ανάλυση 3 mm και μπορεί να λειτουργήσει έως και 30 μέτρα κάτω από το νερό, αντιπροσωπεύει μια σημαντική ανακάλυψη στην υποβρύχια τεχνολογία LiDAR. Αυτό το σύστημα διακρίνεται για την ικανότητά του να συντονίζει και να ρυθμίζει μεμονωμένα φωτόνια σε σήματα επιστροφής LiDAR, ενισχύοντας την ακρίβεια και το βάθος των υποβρύχιων περιβαλλοντικών μελετών. Ο Johns Hopkins θα χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο για έρευνα και ανάπτυξη, προάγοντας ενδεχομένως την κατανόησή μας για τα υποβρύχια φαινόμενα. Η τεχνολογία της QCi, η οποία ενσωματώνει προηγμένη ανίχνευση φωτονίων και πράσινο λέιζερ για βέλτιστη διείσδυση του νερού, στοχεύει στη διευκόλυνση ολοκληρωμένων στρατηγικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας παρέχοντας πρωτοφανείς λεπτομέρειες και ακρίβεια στην υποβρύχια απεικόνιση.

Κέντρο Κβαντικών Πληροφοριών (CQI), Πανεπιστήμιο Tsinghua, Ερευνητές του Πεκίνου ανακοινώνουν την επιτυχή δοκιμή του πλαισίου κβαντικής μνήμης

Λογότυπα Tsinghua

Ερευνητές στο Κέντρο Κβαντικών Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Tsinghua στο Πεκίνο έχουν κάνει σημαντικές προόδους στον κβαντικό υπολογισμό αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας επιτυχώς ένα νέο προγραμματιζόμενο πλαίσιο κβαντικής μνήμης, το οποίο αναλύθηκε πρόσφατα στη δημοσίευσή τους στο Φυσική εξέταση X εφημερίδα. Αυτή η κβαντική μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει 72 οπτικά qubits και να χειριστεί 1,000 διαδοχικές λειτουργίες ανάγνωσης ή εγγραφής, επιδεικνύοντας χωρητικότητα και λειτουργικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τα προηγούμενα μοντέλα. Η εργασία των ερευνητών υπογραμμίζει τις δυνατότητες της κβαντικής μνήμης ως βασικής τεχνολογίας για κβαντικούς επαναλήπτες, απαραίτητη για τη δημιουργία εκτεταμένων κβαντικών δικτύων και τη διευκόλυνση του δικτυωμένου κβαντικού υπολογισμού. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη υποστηρίζει την παγκόσμια ώθηση προς την υλοποίηση πρακτικών κβαντικών δικτύων, ευθυγραμμιζόμενη με τις συνεχείς προσπάθειες κβαντικού Διαδικτύου σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Τσατανούγκα, καθώς και από μεγάλους παρόχους cloud όπως το AWS. Η καινοτόμος κβαντική μνήμη της ομάδας Tsinghua υπόσχεται να βελτιώσει σημαντικά τη χωρητικότητα και την αποτελεσματικότητα των κβαντικών δικτύων, ανοίγοντας το δρόμο για πιο εξελιγμένες εφαρμογές κβαντικών υπολογιστών.

Οι επιστήμονες του MIT συντονίζουν τη δομή εμπλοκής σε μια σειρά από qubits

Λογότυπο MIT - Storia e significato dell'emblema del marchio

Ερευνητές από ΜΙΤ Η ομάδα Μηχανικών Κβαντικών Συστημάτων (EQuS) έχει σημαντικά προηγμένη κβαντικός υπολογισμός αναπτύσσοντας μια τεχνική για τη δημιουργία και τον αποτελεσματικό έλεγχο της εμπλοκής μεταξύ υπεραγώγιμων qubits. Αυτό το επίτευγμα, που δημοσιεύτηκε στο Nature, επιτρέπει τον χειρισμό των τύπων εμπλοκής και τη μετατόπιση μεταξύ της εμπλοκής νόμου όγκου και νόμου περιοχής, που είναι κρίσιμα για την ενίσχυση της ισχύος του κβαντικού υπολογισμού. Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν κβαντικό επεξεργαστή με 16 qubits διατεταγμένα σε ένα δισδιάστατο πλέγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροκυμάτων για να προσαρμόσει τη φύση της εμπλοκής. Αυτή η ικανότητα καταδεικνύει τη δυνατότητα για προηγμένες κβαντικές προσομοιώσεις και σηματοδοτεί ένα βήμα μπροστά στην κατανόηση και τη χρήση της εμπλοκής για πρακτικές εφαρμογές κβαντικών υπολογιστών. Η επιτυχία του πειράματος υπογραμμίζει τις ισχυρές δυνατότητες των υπεραγώγιμων κβαντικών επεξεργαστών. Θέτει τις βάσεις για μελλοντικές εξερευνήσεις στις θερμοδυναμικές συμπεριφορές πολύπλοκων κβαντικών συστημάτων, οι οποίες είναι πέρα ​​από τις δυνατότητες των κλασικών μεθόδων υπολογισμού.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon αναπτύσσουν εναλλακτική λύση βαθιάς μάθησης για την παρακολούθηση της σύντηξης με σκόνη λέιζερ

Λίστα 91+ φωτογραφιών ταπετσαρίας του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon Full HD, 2k, 4k

Στο Κολλέγιο Μηχανικών του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, ερευνητές έχει αναπτύξει μια νέα μέθοδος βαθιάς μάθησης για την επιτόπια οπτική παρακολούθηση της κατασκευής πρόσθετων μετάλλων (AM), ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύντηξης σε σκόνη λέιζερ (LPBF). Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση χρησιμοποιεί αερομεταφερόμενες ακουστικές και θερμικές εκπομπές για να καταγράψει και να αναλύσει γεωμετρίες λιμνών, προσφέροντας μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά συστήματα κάμερας υψηλής ταχύτητας, τα οποία απαιτούν ακριβό εξοπλισμό και εκτεταμένη διαχείριση δεδομένων. Δημοσιεύτηκε στο Journal of Additive Manufacturing, η μέθοδος της ομάδας μπορεί σχεδόν ακαριαία να προβλέψει τις παροδικές διακυμάνσεις της δεξαμενής τήξης και να εντοπίσει κοινά ελαττώματα όπως η έλλειψη σύντηξης. Αυτή η τεχνική μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της παρακολούθησης και ενισχύει την ικανότητα παραγωγής σταθερά ανθεκτικών προϊόντων εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας ελαττώματα σε πραγματικό χρόνο. Η έρευνα στοχεύει να επεκτείνει τις εφαρμογές της σε άλλα υλικά και διαδικασίες παραγωγής προσθέτων, φέρνοντας δυνητικά επανάσταση στην παρακολούθηση AM με μια πιο προσιτή και αποτελεσματική τεχνολογία.

Επίδειξη προαναγγελθείσας εμπλοκής τριών φωτονίων σε φωτονικό τσιπ από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας

Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας — Erudera

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας έχουν προχωρήσει σημαντικά τους φωτονικούς κβαντικούς υπολογιστές αποδεικνύοντας μια κατάσταση μεγάλης συστάδας, συγκεκριμένα εμπλοκή τριών φωτονίων, η οποία είναι μια κρίσιμη εξέλιξη για την εφαρμογή κβαντικού υπολογισμού σε φωτονικά συστήματα. Δημοσιευτηκε σε Επιστολές Φυσικής Ανασκόπησης, Η έρευνά τους αντιμετωπίζει την πρόκληση των ασθενών αλληλεπιδράσεων φωτονίων, η οποία υπήρξε ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη κλιμακωτών κβαντικών υπολογισμών με φωτόνια. Η ομάδα έχει δημιουργήσει επιτυχώς μια προαναγγελθείσα κατάσταση 3-GHZ σε ένα φωτονικό τσιπ χρησιμοποιώντας μια υπερσύγχρονη κβαντική κουκκίδα InAs/GaAs ως πηγή ενός φωτονίου, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η σύντηξη και η διήθηση. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη οπτικών κβαντικών υπολογιστών μεγάλης κλίμακας με ανοχή σε σφάλματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες του φωτονικού κβαντικού υπολογισμού και φέρνοντάς μας πιο κοντά στην πραγματοποίηση των πιθανών πλεονεκτημάτων του, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σε θερμοκρασία δωματίου και της ελάχιστης αποσυνοχής.

Σε άλλα νέα: Airbus άρθρο: "Είναι ο κβαντικός υπολογιστής ένας παράγοντας για την απαλλαγή από τον άνθρακα της αεροπορίας;" 

Λογότυπο Airbus ιστορία και σημασιολογία, εξέλιξη, σύμβολο Airbus

Airbus διερευνά ενεργά τις δυνατότητες των κβαντικών υπολογιστών να φέρει επανάσταση στην αεροδιαστημική τεχνολογία, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση τροχιάς αεροσκαφών και η φόρτωση φορτίου, όπως αναφέρεται σε πρόσφατο ανάρτηση. Στο κέντρο καινοτομίας της Silicon Valley, Acubed, η Airbus διεξήγαγε μια μελέτη για τη βελτιστοποίηση κβαντικής τροχιάς το 2023, δείχνοντας πώς οι κβαντικοί αλγόριθμοι θα μπορούσαν σύντομα να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές πτήσης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνοντας υπόψη πολύπλοκες μεταβλητές όπως η εναέρια κυκλοφορία και οι καιρικές συνθήκες. Το 2022, η Airbus χρησιμοποίησε επίσης τον κβαντικό υπολογιστή της IonQ για μια περίπτωση χρήσης φόρτωσης φορτίου, με στόχο να λύσει το εξαιρετικά περίπλοκο «πρόβλημα του σακιδίου» της αποτελεσματικής φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων φορτίου. Πέρα από αυτές τις πρακτικές εφαρμογές, η Airbus διερευνά επίσης τον κβαντικό υπολογισμό στην υπολογιστική ρευστοδυναμική για να βελτιώσει το σχεδιασμό και την αεροδυναμική του αεροσκάφους, σπάζοντας τα τρέχοντα υπολογιστικά σημεία συμφόρησης. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεργασίας με την BMW μέσω του Quantum Mobility Quest, για την αξιοποίηση της κβαντικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων αεροπορικών λύσεων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας.

Κατηγορίες:
Εκπαίδευση, φωτονική, κβαντική υπολογιστική, έρευνα, λογισμικό

Ετικέτες:
Airbus, Πεκίνο, Carnegie Mellon University, Κέντρο Κβαντικών Πληροφοριών (CQI), MIT, Quantum computing Inc, Quantware, Πανεπιστήμιο Tsinghua, Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, Ζυρίχη Όργανα

spot_img

Τελευταία Νοημοσύνη

spot_img

Συνομιλία με μας

Γεια σου! Πώς μπορώ να σε βοηθήσω?