Zephyrnet-logo

Quantum News Briefs 24 februari: WEF: Hoe kwantumtechnologie een revolutie teweeg kan brengen in de gezondheids-, landbouw- en financiële sector in Afrika; Quantinuum vestigt industrierecord voor hardwareprestaties met nieuwe mijlpaal in kwantumvolume; De partners van Fraunhofer Tech bereiden kwantumcomputing voor op industrieel gebruik en ontwikkelen diepvrieselektronica voor supercomputers + MEER

Datum:

By Sandra Hessel geplaatst op 24 februari 2023

Quantum News Briefs 24 februari: WEF: Hoe kwantumtechnologie een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de Afrikaanse gezondheids-, landbouw- en financiële sector; Quantinuum vestigt een brancherecord voor hardwareprestaties met een nieuwe mijlpaal op het gebied van kwantumvolume; De partners van Fraunhofer Tech bereiden quantum computing voor op industrieel gebruik en ontwikkelen diepvrieselektronica voor supercomputers + MEER

WEF: Hoe kwantumtechnologie een revolutie teweeg kan brengen in de Afrikaanse gezondheids-, landbouw- en financiële sector

Het World Economic Forum (WEF) heeft een beoordeling vrijgegeven van de impact van kwantumtechnologie in Afrika. Deze bevindingen zouden de vooruitgang in de gezondheidszorg, de financiële sector en de landbouw moeten versnellen en tot zinvolle maatschappelijke vooruitgang moeten leiden. Quantum News Briefs vat het hieronder samen.
Een van de meest veelbelovende toepassingen van kwantumtechnologie in Afrika is op het gebied van de gezondheidszorg. De belangrijkste mogelijke use-cases voor kwantumcomputing in de gezondheidszorg zijn onder meer diagnostische hulp, precisiegeneeskunde, versnelde ontdekking van geneesmiddelen en prijsoptimalisatie. Kwantumverbeterde diagnostische hulp zou kunnen helpen bij het vroegtijdig, nauwkeurig en efficiënt diagnosticeren van patiënten. Precisiegeneeskunde zou meer gepersonaliseerde interventies en behandelingen mogelijk kunnen maken. Versnelde medicijnontdekking kan nieuwe medicijnen sneller bij patiënten brengen. Terwijl prijsoptimalisatie zou kunnen helpen om verzekeringspremies en prijzen te verfijnen door nauwkeurigere risicobeoordelingen te genereren.
Een ander gebied waarop kwantumtechnologie de ontwikkeling in Afrika kan versnellen is de landbouw. Kwantumsensoren kunnen worden gebruikt om de groei en productie van planten beter te beoordelen, wat mogelijk kan leiden tot meer gerichte interventies en een verminderde behoefte aan hulpbronnen. Kwantumgestuurde precisielandbouw kan de efficiëntie van landbouwactiviteiten verhogen en het levensonderhoud van boeren verbeteren. Bovendien kan quantum computing helpen om complexe moleculaire processen beter te begrijpen, wat leidt tot efficiëntere en minder koolstofintensieve landbouwprocessen.

OPMERKING: Als voorbeeld van Afrika's reeds bestaande expertise op het gebied van kwantumtechnologie verwees Kenna Hughes-Castleberry naar “Ph.D. onderzoeker Obafemi Olatunji, van de Universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika, ”in vandaag Inside Scoop: “Inside Scoop:” Quantum en schone energie. Olatunji legde uit: “Kwantumcomputers kunnen worden gebruikt bij geavanceerde voorspelling en beoordeling van hulpbronnen, locatie en toewijzing van hernieuwbare energiebronnen, verbeterde efficiëntie van energieconversie en -opslag, integratie en classificatie van hulpbronnen, conditiemonitoring van hernieuwbare infrastructuur, enz.”

Quantumtechnologie kan ook een grote impact hebben op de financiële sector in Afrika. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor portfolio-optimalisatie, risicobeheer, fraudedetectie, kredietscores en andere voorspellende analysetaken. Bovendien kan kwantumversleuteling ook worden gebruikt om gevoelige financiële gegevens te beschermen tegen hackers en cybercriminelen, wat leidt tot een veiligere en veerkrachtigere financiële infrastructuur. Klik hier om de voorspelling van het World Economic Forum te lezen van hoe kwantumtechnologie zal worden beïnvloed door kwantumtechnologie.

Quantinuum vestigt industrierecord voor hardwareprestaties met nieuwe mijlpaal in kwantumvolume

kwantum kondigde op 23 februari aan dat de kwantumprocessors van de H1-generatie snel achter elkaar twee prestatierecords vestigden, waarbij de H1-1 een kwantumvolume (QV) behaalde van 16,384 (214), en vervolgens 32,768 (215). De prestaties vertegenwoordigen een hoogtepunt voor de kwantumcomputerindustrie, gebaseerd op de algemeen erkende QV-benchmark, die oorspronkelijk door IBM is ontwikkeld om de algemene capaciteiten van een kwantumcomputer weer te geven.
Dit is de achtste keer in minder dan drie jaar dat de H-serie van Quantinuum, die is gebaseerd op kwantumladingsgekoppelde apparaattechnologie, een industriestandaard is geworden en voldoet aan een openbare toezegging die in maart 2020 is gedaan om de prestaties van de H-serie te verbeteren kwantumprocessors, Powered by Honeywell, gedurende vijf jaar elk jaar met een orde van grootte.
"We zijn precies waar we verwachten te zijn op onze roadmap", zegt Tony Uttley, President en COO van Quantinuum. "Ons hardwareteam blijft technische verbeteringen over de hele linie leveren, en onze benadering van het continu upgraden van onze kwantumcomputers betekent dat deze onmiddellijk door onze klanten worden gevoeld."
Een vijfcijferig QV-nummer is zeer positief voor real-time kwantumfoutcorrectie (QEC) vanwege de lage foutpercentages, het aantal qubits en zeer lange circuits. QEC is een cruciaal ingrediënt voor grootschalige quantumcomputing en hoe eerder het kan worden verkend op de huidige hardware, hoe sneller het op grote schaal kan worden gedemonstreerd.  Lees de volledige aankondiging op de website van Quantinuum.

De partners van Fraunhofer Tech bereiden kwantumcomputing voor op industrieel gebruik en ontwikkelen diepvrieselektronica voor supercomputers

Een team bij Fraunhofer IZM werkt aan supergeleidende verbindingen met een dikte van slechts tien micrometer, waarmee de industrie een substantiële stap dichter bij een toekomst van commercieel levensvatbare kwantumcomputers komt. Quantum News Briefs vat de recente vooruitgang samen.
De vlaggenschepen van deze nieuwe vloot supercomputers, zoals de kwantumcomputer van het Jülich Research Centre, werken momenteel met een respectabele 5000 qubits, wat neerkomt op 25000 potentiële toestanden voor elk kwantumdeeltje. Maar deze machines lopen tegen bepaalde beperkingen aan: het complexe samenspel van verbonden qubits is extreem storingsgevoelig, wat kan leiden tot fouten en fouten in de berekeningen. Ze hebben foutcorrectiemechanismen nodig om de resultaten op te poetsen, die op hun beurt veel meer qubits nodig hebben dan de oorspronkelijke berekening: onderzoekers verwachten dat toekomstige kwantumcomputers elk minstens 100000 of zelfs een miljoen qubits zullen hebben.
Om dit aantal qubits in één enkel systeem te bereiken, moeten nieuwe geïntegreerde schakelingen en verbindingen worden ontwikkeld die werken op extreme miniaturisatieniveaus en bestand zijn tegen temperaturen tot -273 ° C. Het is in deze onvoorstelbaar vriescondities dat de roostertrilling in vaste lichamen vertraagt ​​genoeg om de qubits verstrengeld te houden en leesbaar te maken.
Het ontwerpen en bouwen van deze supergeleidende verbindingen voor dergelijke systemen en de cryogene verpakking die ze nodig hebben, is de missie van Dr. Hermann Oppermann van Fraunhofer IZM in Berlijn. Om de nodige soldeercontacten of bobbels te creëren die extreem lage temperaturen aankunnen, moesten ze komen met een nieuwe technologie. Ze kozen hiervoor indium, een materiaal dat supergeleidend wordt bij minder dan 3.4 Kelvin en zelfs bij temperaturen rond het absolute nulpunt robuust blijft. Het team bouwde ook uiterst verliesarme, supergeleidende connectoren van niobium en niobiumnitride.
Als onderdeel van het InnoPush-project "HALQ – Semiconductor-based Quantum Computing", hebben de projectpartners een universeel platform gecreëerd dat micro-elektronische technologieën toepast voor gebruiksscenario's met extreem schaalbare kwantumcomputers. De projectpartners zijn: Fraunhofer IPMS, Fraunhofer ITWM, Fraunhofer EMFT, Fraunhofer FHR, Fraunhofer IIS, Fraunhofer IISB, Fraunhofer ILT, Fraunhofer ISIT, Fraunhofer IOF, Fraunhofer ENAS en Fraunhofer IAF.  Klik hier om het originele artikel van Olga Putsykina, Fraunhofer Instituut voor Betrouwbaarheid en Microintegratie IZM

Google claimt mijlpaal in kwantumfoutcorrectie

Dan Robinson meldde op 23 februari in Het A-register op Google's gerapporteerde mijlpaal in kwantumfoutcorrectie. Quantum Briefs vat samen.
Google claimt een nieuwe mijlpaal op weg naar fouttolerante kwantumcomputers met een demonstratie dat een belangrijke foutcorrectiemethode die meerdere qubits in logische qubits groepeert, lagere foutpercentages kan opleveren, wat de weg vrijmaakt voor kwantumsystemen die betrouwbaar kunnen schalen.
Een team bij Google Quantum-AI zei dat het heeft aangetoond dat een methode van kwantumfoutcorrectie, oppervlaktecodes genaamd, lagere foutpercentages kan vertonen naarmate grotere oppervlaktecodes worden gebruikt. Het testte met name een afstand-5 logische qubit tegen een afstand-3 logische qubit, en de grotere code leverde betrouwbaardere prestaties.
Het werk wordt beschreven in een collegiaal getoetst artikel gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Nature getiteld: "Onderdrukking van kwantumfouten door een logische qubit met oppervlaktecode te schalen", en hoewel de auteurs opmerkten dat er meer werk nodig is om de logische foutpercentages te bereiken die nodig zijn voor effectieve berekening, toont het werk aan dat deze aanpak mogelijk kan worden geschaald om een fouttolerante kwantumcomputer.
Dr. Hartmut Nevan, een van de auteurs, zei dat het Google Quantum AI-team een ​​machine wil bouwen met ongeveer een miljoen quantumbits, maar om bruikbaar te zijn, moesten ze in staat zijn om deel te nemen aan een groot aantal algoritmische stappen.
"De enige manier om dit te bereiken is door kwantumfoutcorrectie te introduceren," zei hij, "en ons team kon voor het eerst in de praktijk aantonen dat qubits die worden beschermd door oppervlaktecodefoutcorrectie inderdaad kunnen worden geschaald om lagere fouten te bereiken." tarieven.” Klik hier om het volledige rapport in The A Register te lezen.

Sandra K. Helsel, Ph.D. doet sinds 1990 onderzoek naar en rapporteert over grenstechnologieën. Ze heeft haar Ph.D. van de Universiteit van Arizona.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img