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양자 뉴스 브리핑: 26년 2024월 XNUMX일: Zurich Instruments 및 QuantWare의 뉴스 • Quantum Computing Inc. • 베이징 칭화 대학교 양자 정보 센터(CQI) • MIT • 카네기 멜론 대학교 • 중국 과학 기술 대학교 • Airbus – 양자 기술 내부

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IQT 뉴스 — Quantum News Briefs

By 케나 휴즈-캐슬베리 게시일: 26년 2024월 XNUMX일

Quantum News Briefs: 26년 2024월 XNUMX일: 보도 자료 요약은 다음과 같습니다. 

Zurich Instruments와 QuantWare는 즉시 사용 가능한 Qubit 판독 기능을 제공합니다.

취리히 악기

취리히 악기퀀트웨어양자제어시스템과 초전도 양자소자의 선두주자, 파트너 관계를 맺었습니다 양자 컴퓨팅 기술의 접근성과 기능성을 향상시킵니다. 그들은 충실도가 높은 큐비트 판독을 달성하는 데 중요한 전체 큐비트 판독 체인 조정을 단순화하는 새로운 통합 솔루션을 도입하고 있습니다. 이 솔루션은 확장 가능한 판독을 위해 설계된 진행파 파라메트릭 증폭기인 QuantWare의 Crescendo-S와 Zurich Instruments의 고급 컨트롤러 및 판독 전자 장치를 결합합니다. 이 협력은 양자 제한 판독 성능을 약속하고 정교한 기술을 더욱 사용자 친화적이고 효과적으로 만들어 실용적인 양자 컴퓨팅 애플리케이션의 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 통합은 Zurich Instruments의 고유한 파라메트릭 펌프 컨트롤러와 LabOne Q 소프트웨어에 의해 추가로 지원되어 판독 충실도를 향상시키고 양자 컴퓨팅 실무자를 위한 전체 설정을 단순화합니다.

Quantum Computing Inc., 혁신적인 수중 LiDAR 프로토타입 판매 확보

JLS 벤처스

퀀텀 컴퓨팅, Inc. (QCi)는 양자광학 및 나노포닉스 분야의 선구자로서, 발표 혁신적인 양자 LiDAR 프로토타입을 Johns Hopkins University에 200,000달러에 판매했습니다. 3mm의 해상도를 자랑하고 수중 최대 30m까지 작동할 수 있는 프로토타입은 수중 LiDAR 기술의 획기적인 발전을 나타냅니다. 이 시스템은 LiDAR 반환 신호의 단일 광자를 조정하고 시간 게이트하는 기능으로 구별되며 수중 환경 연구의 정밀도와 깊이를 향상시킵니다. Johns Hopkins는 연구 개발을 위해 프로토타입을 사용하여 수중 현상에 대한 이해를 잠재적으로 향상시킬 것입니다. 최적의 물 침투를 위한 고급 광자 감지와 녹색 레이저를 통합한 QCi의 기술은 수중 이미징에서 전례 없는 세부 묘사와 정확성을 제공함으로써 포괄적인 환경 관리 및 보호 전략을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

칭화대학교 양자정보센터(CQI), 베이징 연구진, 양자 메모리 프레임워크의 성공적인 테스트 발표

칭화 로고

연구원 양자정보센터 베이징 칭화대학교에서 만든 중요한 발전 새로운 프로그래밍 가능한 양자 메모리 프레임워크를 개발하고 성공적으로 테스트함으로써 양자 컴퓨팅 분야에서 최근 출판물에 자세히 설명되어 있습니다. 물리적 검토 X 신문. 이 양자 메모리는 72개의 광학 큐비트를 저장하고 1,000회의 연속 읽기/쓰기 작업을 처리할 수 있어 이전 모델을 훨씬 능가하는 용량과 기능을 보여줍니다. 연구진의 연구는 광범위한 양자 네트워크를 구축하고 네트워크화된 양자 계산을 촉진하는 데 필수적인 양자 중계기의 기반 기술로서 양자 메모리의 잠재력을 강조합니다. 이 획기적인 발전은 시카고, 뉴욕, 채터누가와 같은 도시뿐만 아니라 AWS와 같은 주요 클라우드 제공업체에서 진행 중인 양자 인터넷 노력에 맞춰 실용적인 양자 네트워크를 실현하려는 전 세계적인 노력을 지원합니다. Tsinghua 팀의 혁신적인 양자 메모리는 양자 네트워크의 용량과 효율성을 크게 향상시켜 보다 정교한 양자 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 길을 열 것입니다.

MIT 과학자들은 큐비트 배열에서 얽힘 구조를 조정합니다.

MIT 로고 - Storia e significato dell'emblema del Marchio

연구원 MIT EQuS(Engineering Quantum Systems) 그룹은 상당히 발전했다 초전도 큐비트 간의 얽힘을 효율적으로 생성하고 제어하는 ​​기술을 개발하여 양자 컴퓨팅을 구현합니다. Nature에 발표된 이 성과는 양자 컴퓨팅의 성능을 향상시키는 데 중요한 얽힘 유형을 조작하고 부피 법칙과 면적 법칙 얽힘 사이를 전환할 수 있게 해줍니다. 팀은 얽힘의 특성을 조정하기 위해 마이크로파 기술을 사용하는 16차원 그리드에 배열된 XNUMX큐비트의 양자 프로세서를 활용했습니다. 이 기능은 고급 양자 시뮬레이션의 잠재력을 보여주며 실용적인 양자 컴퓨팅 애플리케이션에 대한 얽힘을 이해하고 활용하는 데 있어 한 단계 더 발전한 것입니다. 실험의 성공은 초전도 양자 프로세서의 강력한 기능을 강조합니다. 이는 고전적인 컴퓨팅 방법으로는 도달할 수 없는 복잡한 양자 시스템의 열역학적 거동에 대한 미래 탐구의 장을 마련합니다.

Carnegie Mellon University 연구원, 레이저 분말층 융합 모니터링을 위한 딥러닝 대안 개발

Carnegie Mellon University 풀 HD, 91k, 2k 배경화면 사진 4개 이상 나열

카네기멜론대학교 공과대학 연구진 발달시켜왔다 특히 레이저 분말층 융합(LPBF) 공정 중에 금속 적층 제조(AM)의 현장 시각적 모니터링을 위한 새로운 딥러닝 방법입니다. 이 혁신적인 접근 방식은 공기 중 음향 및 열 방출을 활용하여 용융 풀 형상을 캡처하고 분석하여 고가의 장비와 광범위한 데이터 관리가 필요한 기존 고속 카메라 시스템에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 에 게시됨 적층 제조 저널, 팀의 방법은 일시적인 용융 풀 변동성을 거의 즉각적으로 예측하고 융합 부족과 같은 일반적인 결함을 감지할 수 있습니다. 이 기술은 실시간으로 결함을 식별하고 해결함으로써 모니터링 비용과 복잡성을 줄이고 일관되게 내구성이 뛰어난 제품을 생산하는 능력을 향상시킵니다. 이 연구의 목표는 응용 분야를 다른 재료 및 적층 제조 공정으로 확장하여 잠재적으로 보다 접근하기 쉽고 효율적인 기술로 AM 모니터링을 혁신하는 것입니다.

중국 과학 기술 대학의 광자 칩에 3광자 얽힘을 예고한 시연

중국 과학기술대학교 — 에루데라

중국 과학 기술 대학의 연구원들은 다음을 통해 광자 양자 컴퓨팅을 크게 발전시켰습니다. 시연하는 대규모 클러스터 상태, 특히 3광자 얽힘은 광자 시스템에 양자 계산을 적용하는 데 중요한 발전입니다. 에 게시됨 물리적 검토 편지, 그들의 연구는 광자를 사용하여 확장 가능한 양자 계산을 달성하는 데 주요 장애물이었던 약한 광자 상호 작용의 문제를 해결합니다. 이 팀은 융합 및 퍼콜레이션과 같은 기술을 사용하여 최첨단 InAs/GaAs 양자점을 단일 광자 소스로 사용하여 광 칩에서 예고된 3-GHZ 상태를 성공적으로 생성했습니다. 이 획기적인 발전은 내결함성, 대규모 광학 양자 컴퓨터의 개발을 가속화하여 광자 양자 컴퓨팅의 효율성과 기능을 향상시키고 실온에서의 작동 및 결맞음 최소화를 포함하여 잠재적인 이점을 실현하는 데 더 가까워질 수 있습니다.

다른 소식: 에어버스 기사: "양자 컴퓨팅이 항공의 탈탄소화를 가능하게 할까요?" 

Airbus 로고 역사 및 의미, 진화, Airbus 상징

에어 버스 최근 보고서에서 언급한 바와 같이 특히 항공기 궤도 최적화 및 화물 적재와 같은 분야에서 항공우주 기술에 혁명을 일으킬 양자 컴퓨팅의 잠재력을 적극적으로 탐구하고 있습니다. 블로그 게시물. Airbus는 실리콘 밸리 혁신 센터인 Acubed에서 2023년 양자 궤적 최적화에 대한 연구를 수행하여 양자 알고리즘이 항공 교통 및 기상 조건과 같은 복잡한 변수를 고려하여 곧 실시간으로 비행 경로를 최적화할 수 있는 방법을 보여주었습니다. 2022년 에어버스는 화물 컨테이너를 효율적으로 적재하는 매우 복잡한 '배낭 문제'를 해결하는 것을 목표로 화물 적재 사용 사례에 IonQ의 양자 컴퓨터를 활용하기도 했습니다. 이러한 실용적인 응용 외에도 Airbus는 항공기 설계 및 공기 역학을 향상시켜 현재의 계산 병목 현상을 해결하기 위해 전산 유체 역학에서 양자 컴퓨팅을 연구하고 있습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 항공 솔루션을 개발하고 업계의 탄소 배출량을 줄이는 데 양자 기술을 활용하려는 Quantum Mobility Quest를 통한 BMW와의 파트너십을 포함한 광범위한 노력의 일부입니다.

카테고리 :
교육, 광자, 양자 컴퓨팅, 연구, 소프트웨어

태그 :
에어 버스, 북경, 카네기 멜론 대학, 양자정보센터(CQI), MIT, 퀀텀 컴퓨팅 Inc., 퀀트웨어, 칭화 대학, 중국 과학 기술 대학교, 취리히 악기

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