Zephyrnet-logo

Quantum News Briefs: 1. april 2024: South Carolina Quantum Computing Program ser suksess med USC Students' Project; Columbia University forskere og samarbeidspartnere finner graviton-lignende partikler i kvanteeksperimenter; "Hack av kvantemekanikk kan føre til 'uknuselige' metaller ved å utnytte merkelig forvrengning av atomer.'"; "Hot Stocks: De 3 beste mulighetene for å investere i kvantedatabehandling" - Inside Quantum Technology

Dato:

IQT News — Quantum News Briefs

By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 01. april 2024

Quantum News Briefs: 1. april 2024: 

South Carolina Quantum Computing Program ser suksess med USC Students' Project

University of South Carolina (UoSC) - Scholarships.af

I en ny skattebetaler-finansiert initiativ av South Carolina Quantum Association, seniorer fra University of South Carolina innen finans og informatikk har gjort fremskritt i kvantedatabehandling, og skaper en presedens for fremtidig høyteknologisk jobbtrening i staten. Jordan Fowler fra Charleston, Carter Burns fra Raleigh, North Carolina, og Jack Oberman fra Irmo stod i spissen for et forskningsprosjekt på 20,000 15 dollar som brukte kvantedatabehandling for å forbedre pensjonsinvesteringsstrategier for en lokal bank, og markerte et betydelig skritt mot å integrere denne avanserte teknologien i praktiske forretningsløsninger . Dette initiativet, støttet av et øremerke på XNUMX millioner dollar i statsbudsjettet, viser potensialet til kvantedatabehandling i rask behandling av enorme datasett og understreker statens forpliktelse til å fremme et miljø der studenter kan bli neste tids teknologispesialister gjennom praktisk erfaring. Prosjektet, som allerede har sett deltakerne oppnå tredjeplass i et MIT-hackathon, har som mål å utvide, og søker partnerskap med selskaper i South Carolina som er interessert i å utforske fordelene med kvantedatabehandling. Denne innsatsen er i tråd med bredere mål for å utvikle en spesialisert arbeidsstyrke som er i stand til å utnytte kvantedatabehandling for industriinnovasjoner, og lover en lys fremtid for regionens teknologiske fremskritt og økonomiske vekst.

Columbia University forskere og samarbeidspartnere finner graviton-lignende partikler i kvanteeksperimenter

Columbia University Logo PNG Transparent Columbia University Logo.PNG ...

I en ny studie publisert i natur et multinasjonalt team av forskere fra Columbia University, Nanjing University, Princeton University og University of Münster presentert det første eksperimentelle beviset på chirale gravitonmoduser (CGM) i halvledende materialer. Denne oppdagelsen kan bygge bro over gapet mellom kvantemekanikk og Einsteins relativitetsteorier. Disse CGM-ene, observert i en fraksjonert kvante-Hall-effekt (FQHE) væske, viser egenskaper som ligner de som er teoretisert for gravitoner, elementærpartikler som antas å formidle tyngdekraften. Denne forskningen, som fortsetter arven fra den avdøde Columbia-professoren Aron Pinczuk, kan betydelig fremme vår forståelse av tyngdekraften og kvantemetrikken, og tilby ny innsikt i universets grunnleggende krefter. Pinczuks innovative teknikker, inkludert lavtemperatur resonant uelastisk spredning, var avgjørende for å identifisere CGMs unike egenskaper, som deres spin-2 natur og avhengighet av magnetiske felt. Dette banebrytende arbeidet hedrer Pinczuks bidrag til fysikk. Det setter scenen for fremtidige utforskninger av kvantegeometri, de potensielle forbindelsene mellom storskala kosmiske fenomener og de mikroskopiske interaksjonene i materialer.

I andre nyheter: The Debrief artikkel: "Hack av kvantemekanikk kan føre til 'uknuselige' metaller ved å utnytte merkelig forvrengning av atomer." 

Menylogo

I en fersk debrief Artikkel, forskere ved Ames National Laboratory og Texas A&M University har kunngjort en ny tilnærming til å teste duktiliteten til metaller, som potensielt baner vei for utvikling av "uknuselige" metaller som er egnet for ulike høystressapplikasjoner. Denne nye metoden, forankret i kvantemekanikk, muliggjør mer nøyaktige forutsigelser av et metalls evne til å opprettholde styrke når det trekkes inn i tynnere former. Spesifikt rettet mot metaller som brukes i høytemperaturmiljøer, er teknikken hyllet som et betydelig fremskritt for industrier som krever materialer som tåler ekstreme forhold, som romfart og fusjonsteknologi. Ved å inkorporere konseptet lokal atomforvrengning i analysen deres, har forskerne overvunnet langvarige utfordringer knyttet til å forutsi metalldeformasjonsterskler, og dermed unngå de kostbare prøv-og-feilmetodene som tidligere ble brukt. Metodens effektivitet i å teste tusenvis av materialer raskt kan revolusjonere måten metaller testes på, og redusere tiden og ressursene som kreves for slike prosesser betydelig.

I andre nyheter: Investor Place artikkel: "Hot Stocks: De 3 beste mulighetene for å investere i kvantedatabehandling"

InvestorPlace-logo - PNG-logo-vektornedlastinger (SVG, EPS)

Kvantedatabehandlingssektoren er vitne til en betydelig økning i aktivitet, med USA og Kina som kjemper om dominans på dette banebrytende feltet, sier en nylig Investor Place Artikkel. Midt i dette bakteppet får aksjer som IonQ, D-Wave Quantum og investeringsalternativer som Defiance Quantum ETF oppmerksomhet som toppvalg for investorer som ønsker å ta del i kvantedatabehandlingsboomen. IonQ forventer en betydelig økning i inntektene for 2024, og anslår tall mellom $37 millioner og $41 millioner. D-Wave Quantum har inngått et lovende samarbeid med Zapata AI, med mål om å slå sammen kvantedatabehandling med generativ AI. Samtidig tilbyr Defiance Quantum ETF investorer en diversifisert, kostnadseffektiv inngang til kvantedatamarkedet. Dette kappløpet om kvanteoverherredømme er ikke bare en teknologisk konkurranse, men også en strategisk en, med både USA og Kina som investerer tungt i kvantedatabehandling, og anerkjenner potensialet til å revolusjonere industrier og nasjonal sikkerhet gjennom sine enestående problemløsningsevner.

Kategorier:
Kunnskap, kvanteberegning, forskning, sensing

Tags:
Ames National Laboratory, Columbia University, D-Wave, Defiance Quantum ETF, Texas A&M, University of South Carolina, Zapata AI

spot_img

Siste etterretning

spot_img