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Quantum News Briefs: 18년 2023월 1.8일: Quantum AI 시장은 2030년까지 XNUMX억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 양자 컴퓨팅을 위해 개발된 새로운 검출기 시스템; 선구적인 양자 로봇, 그 이상! – 양자기술 내부

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Quantum News Briefs에서는 양자 산업의 뉴스를 살펴봅니다.

By 케나 휴즈-캐슬베리 게시일: 18년 2023월 XNUMX일

Quantum News Brief: 18년 2023월 XNUMX일: 

양자 AI 시장은 1.8년까지 2030억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

시장 개척DIGITS Consulting and Advisory Private Limited

242.4년 글로벌 양자 AI 시장 규모는 2023억 XNUMX만 달러로 급등할 것으로 예상 CAGR 1.8%로 성장해 2030년까지 34.1억 달러에 달할 것입니다. 이 시장은 기계 학습, 암호화 및 시뮬레이션 애플리케이션을 갖춘 온프레미스 및 클라우드 기반과 같은 다양한 배포 모델의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 포괄합니다. 특히 금융, 의료, 물류와 같은 분야에서 양자 컴퓨팅의 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 북미는 주요 기술 기업과 스타트업이 주도하여 시장을 선도하고 있습니다. 온프레미스 부문이 지배적이며 민감한 산업에서 제어 및 보안이 선호됩니다. 양자 AI 시장의 성장은 AI와 양자 컴퓨팅의 통합 증가를 반영하여 복잡한 문제 해결 및 고급 데이터 분석의 잠재력을 실현합니다.

엔지니어들이 양자 컴퓨팅을 위한 새로운 검출기 시스템을 개발했습니다.

커뮤니케이션 부서 리소스 | 제퍼슨 연구소

엔지니어와 물리학자들이 토마스 제퍼슨 국립 가속기 시설 그리고 버지니아 대학은 성공적으로 테스트 됨 양자 컴퓨팅을 크게 발전시킨 새로운 광자 검출 시스템입니다. 레이저 구동 양자 컴퓨터에 중요한 이 시스템은 몇 마이크로초마다 100개 이상의 광자를 정확하게 분해할 수 있으며, 이는 현재 약 10개의 광자를 감지하는 능력을 능가합니다. 테스트에는 펄스 레이저를 사용하는 광자 기반 양자 컴퓨터 설정이 포함되었습니다. 여기서 원래의 광자 검출기는 고속 디지타이저와 결합된 XNUMX개의 초전도 TES(전이 가장자리 센서) 장치로 대체되었습니다. 이 획기적인 발전은 포토닉스 기반 양자 컴퓨팅의 타당성을 보여줍니다. 이는 보다 강력하고 내결함성이 있는 양자 계산을 위한 핵심 구성 요소인 "큐빅 위상 게이트"를 구현하는 길을 열어줍니다. 이러한 발전은 군사 및 금융 부문에서 해독 불가능한 암호화를 생성하고 경제를 활성화하고 국가 안보를 강화하는 데 중요한 의미를 갖습니다.

양자 분야에서 새로운 차원에 도달할 준비가 되어 있는 선구적인 로봇

브리스톨 대학교

새로운 양자 연구 실험에서 브리스톨 대학의 양자 공학 기술 연구소와 브리스톨 로봇공학 연구소의 과학자들은 로봇 팔을 공개했다 양자 실험에 혁명을 일으키기 위해 설계되었습니다. 이 혁신적인 로봇 팔은 최근 출판물에 자세히 설명되어 있습니다. 고급 과학, 향상된 속도, 정밀도 및 복잡성으로 실험을 수행할 수 있으며 잠재적으로 양자 기술의 주요 혁신을 실현할 수 있습니다. 로봇 팔의 독특한 디자인 덕분에 특히 초저온 및 원자 규모 상호 작용과 같이 매우 제한된 환경이 필요한 실험에서 더욱 적응력이 뛰어나고 빠른 연구를 수행할 수 있습니다. 브리스톨 대학 전기전자기계공학부의 수석 저자인 조 스미스(Joe Smith) 박사는 이러한 복잡한 실험을 수행하는 데 로봇공학의 필요성을 강조하면서 실험실을 넘어 양자 감지 실험을 발전시키는 데 있어 이 기술의 잠재력에 주목했습니다. 특히 세포 진단과 같은 응용 분야에서는 더욱 그렇습니다. 로봇 수술의 정확성에서 영감을 받은 이 혁신은 공동 저자인 Krishna Coimbatore Balram 박사가 학제간 개발의 중요성을 강조하면서 로봇 공학과 양자 기술의 시너지 효과를 보여줍니다. XNUMX차원 공간에 고강도 자석을 정확하게 배치하고 전극 및 레이저와 같은 도구를 사용하여 장애물을 피해 탐색하는 로봇의 능력은 양자 연구에서 실험 설정을 발전시키는 데 중요한 단계를 나타냅니다.

연구 협력은 실리콘 스핀 큐비트로 인한 문제를 해결하기 위해 '재료 우선' 접근 방식을 취합니다.

로체스터 대학

로체스터 대학(University of Rochester)이 이끄는 공동 팀이 다음 작업에 착수했습니다. '재료 우선' 접근 방식 양자 컴퓨팅 발전의 유망 요소인 실리콘 스핀 큐비트의 고유한 문제를 해결합니다. 미 공군 과학 연구실(US Air Force Office of Scientific Research)로부터 6.7만 달러 이상의 자금 지원(AFOSR), University at Buffalo, SUNY Stony Brook, NY Creates, University of California, Los Angeles 및 Lawrence Livermore National Laboratory의 전문가를 포함한 이 다학문적 팀은 전하 잡음, 밸리 분할 및 공간적 변화와 같은 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 현재 실리콘 스핀 큐비트의 안정성과 제어를 방해하는 전자 g-인자. 프로젝트의 주요 조사자인 로체스터 물리학과 부교수 John Nichol은 이러한 큐비트가 직면한 과제를 이해하고 해결하는 데 재료 중심 접근 방식의 필요성을 강조합니다. 고위험 기초 연구에 자금을 지원하겠다는 AFOSR의 약속은 특히 양자 컴퓨팅 영역에서 중요한 기술 발전을 달성하는 데 중추적인 역할을 합니다. Nichol은 이 파트너십의 독특한 학계, 국립 연구소 및 혁신 허브 전문 지식의 결합이 재료 개발을 발전시키고 양자 컴퓨팅 기술의 발전을 가속화하는 데 중요하다고 강조합니다.

캘리포니아 주립 대학교 풀러턴(California State University Fullerton)은 학부 과정을 제공합니다: "모두를 위한 양자 컴퓨팅"

캘리포니아 주립대학교, 풀러턴 – 로고 다운로드

Cal State Fullerton은 다음과 같이 설정되었습니다. 대학 과정을 개설하다 2024년 봄에 "모두를 위한 양자 컴퓨팅"이라는 제목으로 모든 학문 분야의 학생들에게 급성장하고 있는 양자 컴퓨팅 분야를 소개합니다. 물리학 부교수 Gina Passante가 개발하고 가르치는 이 과정은 전제 조건이 필요하지 않으며 다양한 수준의 수학적 지식을 가진 학생들이 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 대학 물리학과의 일부인 이 포괄적인 과정은 기술, 의학, 암호화를 포함한 여러 분야에 혁명을 일으킬 태세인 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 기술에 접근하는 데 있어서 형평성의 중요성을 강조합니다. 이 과정의 종합적 성격은 물리학, 컴퓨터 과학, 수학을 결합합니다. 이는 다양한 직업 부문에서 예상되는 수요를 해결하면서 양자 지식을 갖춘 인력을 창출하기 위한 광범위한 이니셔티브의 일부입니다. 양자 컴퓨팅 부전공 및 고급 과정과 같은 잠재적인 미래 프로그램을 포함한 대학의 노력은 양자 컴퓨팅 교육 및 연구 발전에 대한 전 세계적인 강조가 커지고 있는 것과 일치합니다.

Kenna Hughes-Castleberry는 Inside Quantum Technology의 전속 작가이자 JILA(콜로라도 대학 볼더 대학과 NIST 간의 파트너십)의 과학 커뮤니케이터입니다. 그녀의 글쓰기 분야에는 딥 테크, 양자 컴퓨팅 및 AI가 포함됩니다. 그녀의 작품은 Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica 등에 소개되었습니다.

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