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量子ニュース概要: 8 年 2023 月 3 日: Infleqtion と L48Harris が量子 RF センシングで提携。 ハーバード大学、QuEra、MIT、NIST/メリーランド大学は、XNUMX 個の論理量子ビット上で複雑なエラー訂正済み量子アルゴリズムを実行しています。 もっと! – 量子テクノロジーの内部

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Quantum News Briefs では、量子業界のニュースを取り上げます。

By ケナ・ヒューズ=キャッスルベリー 投稿日: 08 年 2023 月 XNUMX 日

量子ニュース概要: 8 年 2023 月 XNUMX 日: 

Infleqtion と L3Harris が新しい量子 RF センシング技術ソリューションの開発と展開で協力

Infleqtion と L3Harris が新しい量子 RF センシング技術ソリューションの開発と展開で協力

大手量子情報企業である Infleqtion と大手航空宇宙・防衛企業である L3Harris は、 発表の 量子無線周波数 (RF) センシング技術を開発し、研究室から現場アプリケーションに移行するための戦略的コラボレーション。 このパートナーシップは、原子の高度に励起されたリュードベリ状態に基づいた革新的な RF 受信機を作成することにより、デュアル用途の量子機能を進化させ、Hz から THz までの継続的な調整と干渉に対する優れた回復力を提供することを目的としています。 最近機密の量子RFセンシングプログラムを確保したこの提携は、InfleqtionとL3Harrisの強みを活用して、防衛アプリケーション向けの革新的なソリューションを提供します。 Infleqtion の Quantum RF ソリューションである SqyWire は、陸軍 C5ISR NetModX23 の評価でその可能性を実証しました。 Infleqtion の William Clark 博士と L3Harris の Chris Dorny 氏は、安全な通信と破壊的なテクノロジーの進歩におけるこのパートナーシップの重要性を強調しました。 彼らはシリコンバレーのQ2Bイベントで発表する予定で、量子RFセンシングの将来と現場展開の戦略について話し合う予定だ。

ハーバード大学、QuEra、MIT、NIST/メリーランド大学は、48 個の論理量子ビット上で複雑なエラー訂正された量子アルゴリズムを実行することで、量子コンピューティングの新時代を先導します

QuEra コンピューティング

中性原子量子コンピューターで有名な QuEra Computing は、 アドバンス 科学雑誌に掲載された量子コンピューティングにおける 自然。 とのコラボレーション ハーバード大学, マサチューセッツ工科大学(MIT)、および NIST/UMD と共同で、研究チームは、48 個の論理量子ビットと数百のもつれ演算を含む大規模アルゴリズムを量子コンピューター上で実行することに成功しました。 この開発は、古典的なコンピューティングの範囲を超えた問題を解決できる、スケーラブルでフォールトトレラントな量子コンピューターに向けた大きな一歩を表しています。 この進歩の重要な側面は、量子誤り訂正を使用して、ノイズや誤りに対してより堅牢な「論理量子ビット」を作成し、量子計算の信頼性を高めることです。 この飛躍的な進歩は、XNUMX ~ XNUMX 個の論理量子ビットの以前の実証を上回り、洗練された中性原子システムと効率的な制御技術を利用しました。 Moody's Analytics と Boston Consulting Group の専門家によってこの成果が称賛され、QuEra Computing は実用的な量子コンピューティング ソリューションの開発に重点を置いたこの分野のリーダーとしての地位を確立しました。 このプロジェクトは国防高等研究計画局 (DARPAは) は、ノイズの多い中間スケール量子デバイス (オニスク) 量子コンピューティング開発を加速するプログラム。

その他のニュース: Vox 記事: 「量子ビットごとに、明日の量子コンピューターが誕生する」

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最近の Vox 記事 議論する IBM Quantum の System Two、量子コンピューティング技術の大幅な進歩。 このシステムは産業用冷蔵庫に似ており、機能するには極度の冷却が必要であり、XNUMX つの IBM Heron 量子プロセッサを収容し、深宇宙よりも低い温度で動作します。 量子システム XNUMX は、量子コンピューティングの実験から実用化への道のりにおける主要なステップを表しており、古典的なスーパーコンピューターでは達成できない複雑な問題を解決できる数百の量子ビットを含んでいます。 ただし、このシステムの堅牢な外観は、環境要因に非常に敏感な量子ビットの繊細な性質とは対照的です。 この感度は量子コンピューティング開発の初期段階を強調しており、多大な投資と技術的課題の克服が必要です。 に代表される量子コンピューティングの進歩 IBM 量子システム XNUMX、実用的でスケーラブルな量子コンピューターの作成に向けたより大きなロードマップの一部です。 この開発は、他の大手企業による取り組みや政府からの多額の資金提供など、量子コンピューティングに対する世界的な関心と投資が高まっている中で行われ、暗号化、創薬、古典的な物理的限界の克服など、さまざまな分野における量子コンピューティングの潜在的な革命的な影響を浮き彫りにしています。コンピューティング。

Kenna Hughes-Castleberry は、Inside Quantum Technology の編集長であり、JILA (コロラド大学ボルダー大学と NIST のパートナーシップ) のサイエンス コミュニケーターです。 彼女の執筆ビートには、ディープ テクノロジー、量子コンピューティング、AI が含まれます。 彼女の研究は、Scientific American、Discover Magazine、New Scientist、Ars Technica などで特集されています。

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