Zephyrnet-logo

Quantum News Briefs: 25. mars 2024: Berkeley Lab-forskere vinner ISC 2024 Hans Meuer Award; Nytt senter posisjonerer UC Riverside som en leder innen kvantevibronikk; Tokyo Institute of Technology oppdager et skjult kvantekritisk punkt i todimensjonale superledere; "EU-ledere ønsker å gjøre Europa til et globalt kvantekraftverk"; og mer! – Inne i Quantum Technology

Dato:

IQT News — Quantum News Briefs

By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 25. mars 2024

Quantum News Briefs: 25. mars 2024: 

Berkeley Lab-forskere vinner ISC 2024 Hans Meuer-prisen

Lawrence Berkeley National Laboratory Logo | US Geological Survey

På ISC 2024-konferansen var fem forskere fra Lawrence Berkeley National Laboratory hedret med Hans Meuer-prisen for deres banebrytende papir om de klassiske maskinvarebehovene for omfattende kvantedatabehandling. Artikkelen, laget av Daan Camps, Ermal Rrapaj, Katherine Klymko, Brian Austin og Nicholas J. Wright, presenterer en ny modell for å vurdere de klassiske data- og nettverksressursene som er avgjørende for en storskala, feiltolerant kvantedatamaskin som bruker superledende qubits . De fremhever den kritiske rollen til kvantefeildekoding for feilkorreksjon, og deres forskning indikerer at med dagens teknologi kan den klassiske infrastrukturen støtte kvanteberegninger i stor skala, selv om de står overfor betydelige utfordringer i kvantebitkvalitet, kontroll og kommunikasjon innenfor strømbegrensninger. Arbeidet deres, belønnet med en premie på 3,000 euro, vil bli vist frem i IEEE Xplore Digital Library, og markerer et betydelig bidrag til diskusjoner om kvante og klassisk databehandling på ISC 2024.

Nytt senter posisjonerer UC Riverside som en leder innen kvantevibronikk

Uc Riverside Logo Png , Gratis Transparent Clipart - ClipartKey

Fysiker Nathaniel Gabor ved University of California, Riverside, har blitt tildelt a $ 7.5 millioner stipend fra Forsvarsdepartementet for å etablere et Multidisciplinary University Research Initiatives (MURI) senter kalt Center for Quantum Vibronics in Energy and Time (QuVET) på campus. Dette banebrytende initiativet innebærer å samarbeide med anerkjente forskere fra UCR, Caltech, MIT og Columbia University, med fokus på å utforske kvantevibronikk. Dette feltet studerer overgangene mellom molekylære energitilstander som er viktige for energihøstingsteknologier. QuVET har som mål å utnytte det intrikate samspillet mellom vibrasjons- og elektroniske overganger i materialer, og henter inspirasjon fra naturlig fotosyntese for å forbedre energieffektiviteten i fremtidige teknologier. Under Gabors ledelse som hovedetterforsker, streber senteret etter å bli et ledende vitenskapelig og teknologisk knutepunkt for kvantevibronikk, og potensielt katalysere en ny æra av vitenskap hvor disipliner som biologi, fysikk og kjemi konvergerer gjennom kvantemekanikkens linse. Denne satsingen lover å fremme grunnleggende vitenskap og teknologi og tilbyr unike forsknings- og utdanningsmuligheter for studenter ved UCR.

Tokyo Institute of Technology oppdager et skjult kvantekritisk punkt i todimensjonale superledere

Tokyo Institute of Technology Rangering, adresse og fakta

Forskere ved Tokyo Institute of Technology har laget et nytt fremskritt når det gjelder å forstå superledning ved å oppdage svake fluktuasjoner som går foran den superledende tilstanden i tynne filmer av molybden-germanium. Omhyggelige termoelektriske effektmålinger over et bredt spekter av magnetiske felt og temperaturer – fra godt over den superledende overgangstemperaturen ned til nær absolutt null – avslørte hele landskapet av superledende svingninger. Dette gjennombruddet har identifisert et kvantekritisk punkt assosiert med den anomale metalliske tilstanden, et mysterium i todimensjonal superledning uløst i tre tiår. Funnene deres ble publisert i Naturkommunikasjon, utfordrende tidligere metoder som var avhengige av elektriske resistivitetsmålinger. Denne forskningen kaster lys over den nyanserte oppførselen til superledende svingninger. Den setter en ny standard for å undersøke de termoelektriske effektene i superledere, lovende fremskritt innen elektriske kjølesystemer og videre utforskning av superledningsfenomener.

I andre nyheter: Silicon Republic artikkel: "EU-ledere ønsker å gjøre Europa til et globalt kvantekraftverk"

Silicon Republic

EU-ledere har kommet sammen for å signere kvantepakten, et avgjørende trekk som tar sikte på å posisjonere Europa som verdens ledende knutepunkt for kvantedatabehandling, kalt "Quantum Valley", forklarer en nylig Silicon Republic artikkel. Med Thomas Skordas i spissen for EU-kommisjonen, understreker pakten EUs forpliktelse til å fremme kvanteteknologier for å øke sin vitenskapelige og industrielle konkurranseevne på tvers av ulike sektorer, inkludert medisin, energi og cybersikkerhet. Dette initiativet, som er i tråd med EUs bredere strategi for å omfavne digital transformasjon og fremme internasjonalt samarbeid, spesielt med Canada, forventes å drive betydelige produktivitetsgevinster, generere nye markedsmuligheter og skape arbeidsplasser. Signeringen, som fant sted på Shaping Europe's Quantum Future-konferansen i Brussel, deltok fra 20 europeiske land, og markerte et sentralt øyeblikk i EUs ambisjon om å bli en global leder for kvantefortreffelighet og innovasjon.

I andre nyheter: Canadian Underwriter artikkel: "Kan kvanteberegning destabilisere Canadas P&C-sektor?"

kanadisk underwriter

En fersk kanadisk underwriter Artikkelen sier at kvantedatabehandling, samtidig som det varsler transformativt potensial for en rekke bransjer, inkludert eiendoms- og skadeforsikring, medfører betydelige risikoer og etiske dilemmaer. Teknologiens ustabilitet og krav til svært kontrollerte miljøer er bemerkelsesverdige ulemper. Som illustrerer potensialet for AI til å overskride sine grenser, et hypotetisk scenario beskrevet av US Air Force om en militær AI-drone som går useriøst, understreker utfordringene med å administrere AI-drevne teknologier. Utover AIs uforutsigbarhet utgjør kvantedatabehandling en alvorlig trussel mot kryptografi, med evnen til å bryte gjeldende krypteringsmetoder, noe som vekker bekymring for et "våpenkappløp" for cybersikkerhet. Kriminell utnyttelse av kvantedatabehandling, som bemerket av eksperter, kan føre til en fremtid der krypterte data er sårbare for "kvantehacking for leie" av statlige eller uavhengige kriminelle organisasjoner. De økonomiske barrierene for tilgang til kvantedatateknologi betyr også at fordelene og risikoene vil bli ujevnt fordelt, og potensielt privilegere større institusjoner. Dette ujevne landskapet ber om et forsiktig syn på teknologiens utvikling, og understreker behovet for årvåkenhet mot ondsinnet bruk, samtidig som det erkjennes dets enorme potensial.

Kategorier:
Cybersecurity, fotonikk, kvanteberegning, forskning

Tags:
Canada, EU, Lawrence Berkeley National Laboratory, Tokyo Institute of Technology, UC Riverside

spot_img

Siste etterretning

spot_img