Generativ dataintelligens

Quantum News Briefs: 26 april 2024: Nyheter från Zurich Instruments och QuantWare • Quantum Computing Inc. • Center for Quantum Information (CQI), Tsinghua University, Bejing • MIT • Carnegie Mellon University • University of Science and Technology i Kina • Airbus – Inuti Quantum Technology

Datum:

IQT News — Quantum News Briefs

By Kenna Hughes-Castleberry postat 26 april 2024

Quantum News Briefs: 26 april 2024: sammanfattningar av pressmeddelanden nedan: 

Zurich Instruments och QuantWare ger Out-of-the-Box Qubit Readout

Zürich Instrument

Zürich Instrument och QuantWare, ledare inom kvantkontrollsystem och supraledande kvantenheter, respektive, har ingått partnerskap att förbättra tillgängligheten och funktionaliteten hos kvantberäkningstekniker. De introducerar en ny, integrerad lösning som förenklar inställningen av hela qubit-avläsningskedjan, vilket är avgörande för att uppnå qubit-avläsning med hög kvalitet. Denna lösning kombinerar QuantWares Crescendo-S, en parametrisk förstärkare med resande vågor designad för skalbar avläsning, med Zurich Instruments avancerade kontroller och avläsningselektronik. Detta samarbete lovar kvantbegränsad avläsningsprestanda och syftar till att påskynda utvecklingen av praktiska kvantdatorapplikationer genom att göra sofistikerad teknik mer användarvänlig och effektiv. Integrationen stöds ytterligare av Zurich Instruments unika parametriska pumpstyrenhet och LabOne Q-programvara, vilket förbättrar avläsningsfideliteten och förenklar den övergripande installationen för kvantdatorutövare.

Quantum Computing Inc. säkrar försäljning av revolutionerande undervattensprototyp av LiDAR

JLS Ventures

Quantum Computing, Inc. (QCi), en pionjär inom kvantoptik och nanofonik, meddelade försäljningen av sin innovativa kvant LiDAR-prototyp till Johns Hopkins University för $200,000 3. Prototypen, som har en upplösning på 30 mm och kan fungera upp till XNUMX meter under vattnet, representerar ett betydande genombrott inom undervattens LiDAR-teknik. Detta system kännetecknas av dess förmåga att ställa in och tidsstyra enstaka fotoner i LiDAR-retursignaler, vilket förbättrar precisionen och djupet i undervattensmiljöstudier. Johns Hopkins kommer att använda prototypen för forskning och utveckling, vilket potentiellt kan främja vår förståelse av undervattensfenomen. QCis teknologi, som innehåller avancerad fotondetektion och en grön laser för optimal vattenpenetration, syftar till att underlätta omfattande miljölednings- och skyddsstrategier genom att tillhandahålla oöverträffade detaljer och noggrannhet vid undervattensavbildning.

Center for Quantum Information (CQI), Tsinghua University, Bejing Forskare tillkännager framgångsrikt test av kvantminnesramverk

Tsinghua logotyper

Forskare vid Centrum för kvantinformation vid Tsinghua University i Peking har gjort betydande framsteg inom kvantberäkning genom att utveckla och framgångsrikt testa ett nytt programmerbart kvantminnesramverk, som nyligen beskrevs i deras publikation i Fysisk granskning X tidning. Detta kvantminne kan lagra 72 optiska qubits och hantera 1,000 XNUMX på varandra följande läs-eller-skrivoperationer, vilket visar en kapacitet och funktionalitet som vida överstiger tidigare modeller. Forskarnas arbete lyfter fram kvantminnets potential som en grundläggande teknologi för kvantrepeaters, nödvändig för att bygga omfattande kvantnätverk och underlätta nätverksansluten kvantberäkning. Detta genombrott stöder den globala strävan mot att förverkliga praktiska kvantnätverk, i linje med pågående kvantinternetsatsningar i städer som Chicago, NYC och Chattanooga, såväl som av stora molnleverantörer som AWS. Tsinghua-teamets innovativa kvantminne lovar att avsevärt förbättra kapaciteten och effektiviteten hos kvantnätverk, vilket banar väg för mer sofistikerade kvantberäkningstillämpningar.

MIT-forskare ställer in entanglementstrukturen i en rad qubits

MIT Logo - Storia e significato dell'emblema del marchio

Forskare från MIT: s Engineering Quantum Systems (EQuS) grupp har betydligt avancerat kvantberäkning genom att utveckla en teknik för att generera och kontrollera intrassling mellan supraledande kvantbitar effektivt. Denna prestation, publicerad i Nature, gör det möjligt att manipulera förvecklingstyper och växla mellan volymlag och områdeslagstiftning, vilket är avgörande för att förbättra kvantberäkningens kraft. Teamet använde en kvantprocessor med 16 qubits arrangerade i ett tvådimensionellt rutnät, med hjälp av mikrovågsteknik för att justera intrasslingens natur. Denna förmåga visar potentialen för avancerade kvantsimuleringar och markerar ett steg framåt för att förstå och använda intrassling för praktiska kvantberäkningstillämpningar. Experimentets framgång belyser de robusta egenskaperna hos supraledande kvantprocessorer. Det sätter scenen för framtida utforskningar av termodynamiska beteenden hos komplexa kvantsystem, som ligger utom räckhåll för klassiska beräkningsmetoder.

Carnegie Mellon University Forskare utvecklar djupinlärning alternativ till övervakning av laserpulverbäddfusion

Lista 91+ bakgrundsbilder av Carnegie Mellon University Full HD, 2k, 4k

Vid Carnegie Mellon Universitys College of Engineering, forskare har utvecklat en ny metod för djupinlärning för in-situ visuell övervakning av metalltillsatstillverkning (AM), särskilt under laserpulverbäddsfusionsprocessen (LPBF). Detta innovativa tillvägagångssätt använder luftburna akustiska och termiska emissioner för att fånga och analysera smältbassängens geometrier, vilket erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella höghastighetskamerasystem, som kräver dyr utrustning och omfattande datahantering. Publicerad i Journal of Additive Manufacturing, kan teamets metod nästan omedelbart förutsäga transienta smältpoolvariabiliteter och upptäcka vanliga defekter som bristande fusion. Denna teknik minskar kostnaden och komplexiteten för övervakning och förbättrar förmågan att producera konsekvent hållbara produkter genom att identifiera och åtgärda brister i realtid. Forskningen syftar till att utöka sina applikationer till andra material och additiva tillverkningsprocesser, vilket potentiellt revolutionerar AM-övervakning med en mer tillgänglig och effektiv teknik.

Demonstration av förebådad tre-foton intrassling på ett fotoniskt chip från University of Science and Technology of China

Kinas universitet för vetenskap och teknik — Erudera

Forskare vid University of Science and Technology i Kina har avsevärt avancerat fotonisk kvantberäkning med demonstrera ett stort klustertillstånd, närmare bestämt tre-foton-entanglement, vilket är en kritisk utveckling för att tillämpa kvantberäkning i fotoniska system. Publicerad i Fysiska granskningsbrev, deras forskning tar upp utmaningen med svaga fotoninteraktioner, vilket har varit ett stort hinder för att uppnå skalbar kvantberäkning med fotoner. Teamet har framgångsrikt genererat ett förebådat 3-GHZ-tillstånd i ett fotoniskt chip med hjälp av en toppmodern InAs/GaAs-kvantprick som en enfotonkälla genom att använda tekniker som fusion och perkolering. Detta genombrott skulle kunna påskynda utvecklingen av feltoleranta, storskaliga optiska kvantdatorer, förbättra effektiviteten och kapaciteten hos fotonisk kvantdator och föra oss närmare att inse dess potentiella fördelar, inklusive drift vid rumstemperatur och minimal dekoherens.

I andra nyheter: Airbus artikel: "Är kvantberäkning en möjliggörare för avkarbonisering av flyget?" 

Airbus logotyp historia och betydelse, evolution, symboler Airbus

Airbus undersöker aktivt kvantdatorernas potential för att revolutionera flyg- och rymdteknik, särskilt inom områden som optimering av flygplansbanor och lastning, som nämnts i en nyligen genomförd blogginlägg. På sitt Silicon Valley innovationscenter, Acubed, genomförde Airbus en studie om optimering av kvantbanor 2023, och visade hur kvantalgoritmer snart kan optimera flygvägar i realtid genom att ta hänsyn till komplexa variabler som flygtrafik och väderförhållanden. 2022 använde Airbus också IonQs kvantdator för ett användningsfall för lastlastning, i syfte att lösa det mycket komplexa "knapsäckproblemet" med att effektivt lasta lastcontainrar. Utöver dessa praktiska tillämpningar undersöker Airbus också kvantberäkningar inom beräkningsvätskedynamik för att förbättra flygplansdesign och aerodynamik, vilket bryter nuvarande beräkningsflaskhalsar. Detta initiativ är en del av bredare ansträngningar, inklusive ett partnerskap med BMW genom Quantum Mobility Quest, för att utnyttja kvantteknologi för att utveckla hållbara flyglösningar och minska industrins koldioxidavtryck.

Kategorier:
Utbildning, fotonik, kvantkalkylering, forskning, programvara

Taggar:
Airbus, Beijing, Carnegie Mellon University, Center for Quantum Information (CQI), MIT, Quantum computing inc, Quantware, Tsinghuauniversitetet, Kinas universitet för vetenskap och teknik, Zürich Instrument

plats_img

Senaste intelligens

plats_img

Chatta med oss

Hallå där! Hur kan jag hjälpa dig?