Logo Zephyrnet

Bản tóm tắt về tin tức lượng tử: Ngày 19 tháng 2024 năm 1,000: Future Labs Capital dẫn đầu vòng đầu tư qBraid để mở rộng hơn nữa vị trí dẫn đầu về máy tính lượng tử; Các nhà nghiên cứu của TU Darmstadt đếm 20 Qubit nguyên tử và hơn thế nữa cho bộ xử lý lượng tử; Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ulm ở Đức đã tìm thấy Bộ nhớ lượng tử kim cương với chỗ trống Germanium vượt quá thời gian kết hợp 3 mili giây; “XNUMX cổ phiếu máy tính lượng tử có tiềm năng cao với mức tăng giá lớn”; và hơn thế nữa! – Công nghệ lượng tử bên trong

Ngày:

Tin tức IQT — Tóm tắt tin tức lượng tử

By Kenna Hughes-Castleberry đăng ngày 19 tháng 2024 năm XNUMX

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 19 tháng 2024 năm XNUMX: 

Future Labs Capital dẫn đầu vòng đầu tư qBraid để mở rộng hơn nữa vị thế dẫn đầu về máy tính lượng tử

Vốn phòng thí nghiệm tương lai, một công ty đầu tư mạo hiểm chuyên về công nghệ điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI), đã thực hiện khoản đầu tư không được tiết lộ vào bím tóc, một nền tảng phần mềm điện toán lượng tử hàng đầu có trụ sở tại Chicago. Khoản tài trợ này sẽ cho phép qBraid mở rộng các hợp đồng doanh nghiệp và sự hiện diện của nó tại các thị trường bao gồm Canada, EU, Anh và Nhật Bản, củng cố vị trí dẫn đầu của nó trong phần cứng và phần mềm điện toán lượng tử. Khoản đầu tư này cũng sẽ hỗ trợ sự phát triển của đội ngũ qBraid, tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác chiến lược lớn hơn và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm của công ty, đặc biệt là trong việc xây dựng thị trường lượng tử. Hơn nữa, sự hợp tác này nhằm mục đích tận dụng nền tảng của qBraid để tung ra các sản phẩm mới của các đối tác công ty lượng tử, nhắm tới các hợp đồng quan trọng, bao gồm cả các hợp đồng với chính phủ liên bang, nhà đầu tư lớn trong điện toán lượng tử. Được thành lập vào năm 2022, Future Labs Capital có quan hệ đối tác chiến lược với CSAIL của MIT và khoản đầu tư vào qBraid, một công ty nổi lên từ các máy gia tốc của MIT, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thúc đẩy đổi mới và xác định lại các tiêu chuẩn ngành trong điện toán lượng tử.

Các nhà nghiên cứu của TU Darmstadt đếm 1,000 Qubit nguyên tử và hơn thế nữa cho bộ xử lý lượng tử

TU Darmstadt - Phát thải 2Zero

Các nhà nghiên cứu tại TU Darmstadt điên rồimột tiến bộ đáng kể trong điện toán lượng tử bằng cách phát triển kiến ​​trúc bộ xử lý lượng tử vượt qua cột mốc 1,000 qubit, đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể đối với các hệ thống lượng tử có thể mở rộng. Thành tựu này được trình bày chi tiết trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí QUANG HỌC, sử dụng nhíp quang học được hình thành bởi các chùm tia laser tập trung để điều khiển hơn một nghìn qubit nguyên tử đơn trong một mảng hai chiều, khắc phục các hạn chế trước đây về số lượng qubit do hiệu suất của laser. Phương pháp cải tiến này, được gọi là “tăng tốc bit lượng tử”, cho phép kiểm soát và lắp ráp lại chính xác tới 441 qubit thành các cấu trúc không có khiếm khuyết từ một loạt 3,000 vị trí bẫy, có khả năng mở đường cho máy tính lượng tử chứng minh khả năng tăng hiệu quả của chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. ứng dụng, từ phát triển thuốc đến tối ưu hóa giao thông. Được dẫn dắt bởi Giáo sư Gerhard Birkl thuộc nhóm nghiên cứu “Nguyên tử – Photon – Lượng tử”, bước đột phá này được coi là bước đột phá đầu tiên trong cộng đồng nghiên cứu lượng tử toàn cầu, với ý nghĩa mở rộng đáng kể khả năng của công nghệ điện toán lượng tử trong tương lai gần.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ulm ở Đức đã tìm thấy Bộ nhớ lượng tử kim cương với chỗ trống Germanium vượt quá thời gian kết hợp 20 mili giây

Logo Đại học Ulm năm 2021 | Logo trường đại học, Ulm, trường đại học

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ulm ở Đức đã làm một tiến bộ mới trong công nghệ lượng tử bằng cách phát triển bộ nhớ lượng tử với thời gian kết hợp vượt quá 20 mili giây, sử dụng tâm trống Germanium (GeV) trong kim cương. Sự đổi mới này, được xuất bản trong Physical Review Letters, thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực tìm kiếm mạng lượng tử có thể mở rộng, tận dụng giao diện spin-photon hiệu quả của các khiếm khuyết kim cương nhóm IV cho các nút mạng lượng tử. Nhóm đã sử dụng Tủ lạnh pha loãng để giảm thiểu tình trạng mất thông tin lượng tử do phonon gây ra và tối ưu hóa các chuỗi xung để tách khỏi nhiễu quay, kéo dài thời gian bộ nhớ quan trọng cho truyền thông và điện toán lượng tử. Thành tựu này không chỉ thể hiện tiềm năng của trung tâm GeV như một nút mạng lượng tử mạnh mẽ mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới về hiệu suất bộ nhớ lượng tử, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của mạng lượng tử và có khả năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp phụ thuộc vào công nghệ lượng tử.

Trong tin tức khác: Axios Bài viết: “Máy tính lượng tử tiến gần hơn đến dây chuyền lắp ráp”

Tải xuống miễn phí Logo Axios PNG Vector (SVG)

Theo một gần đây Axios bài viết , ngành công nghiệp điện toán lượng tử đang chuyển từ các mô hình đặt riêng, sản xuất theo đơn đặt hàng sang một quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa hơn, đánh dấu sự chuyển đổi then chốt giữa nghiên cứu và sản xuất. Sự thay đổi này, được minh chứng bằng việc IonQ ra mắt cơ sở sản xuất mới rộng 100,000 foot vuông gần Seattle, nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập vào phần cứng điện toán lượng tử và đẩy nhanh sự phát triển của các hệ thống hiệu suất cao. Mặc dù máy tính lượng tử vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể, chẳng hạn như nhu cầu hàng triệu qubit để vượt trội hơn máy tính truyền thống trong các nhiệm vụ cụ thể, nhưng các nỗ lực đang được tiến hành để tiêu chuẩn hóa các thành phần và kiến ​​trúc. Các công ty như ionQRigetti tập trung vào kỹ thuật và chế tạo nội bộ để tăng tốc độ đổi mới và giảm kích thước của các thành phần điện toán lượng tử, hướng tới tính mô-đun để nâng cao sức mạnh tính toán và sửa lỗi. Giai đoạn phát triển này rất quan trọng để đưa phần cứng hiện có vào tay nhiều người hơn và đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, đồng thời ngành này cũng đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ của chính phủ để tiến xa hơn.

Trong tin tức khác: Báo cáo máy tính lượng tử: “Podcast với Chris Ferrie, Tác giả lượng tử, Giáo sư và Doanh nhân”

Logo báo cáo máy tính lượng tử

Trong một tập podcast mới từ HKA Marketing và Báo cáo điện toán lượng tử, Giáo sư Chris Ferrie nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đơn giản và rõ ràng khi thảo luận về công nghệ lượng tử với nhiều đối tượng khán giả khác nhau, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Trong một tập gần đây, anh ấy đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cách phân biệt những đột phá thực sự với sự cường điệu trong lĩnh vực lượng tử. Ferrie, được biết đến với những cuốn sách dễ tiếp cận như Lượng tử cho béLượng tử nhảm nhí, cũng tiết lộ sự tham gia của anh ấy vào một công ty khởi nghiệp lượng tử, thể hiện cam kết của anh ấy trong việc làm sáng tỏ các công nghệ lượng tử và thúc đẩy một cách tiếp cận quan trọng để đánh giá những tiến bộ trong ngành.

Trong tin khác: Investor Place bài viết: “3 cổ phiếu máy tính lượng tử có tiềm năng cao với mức tăng giá lớn”

10 cổ phiếu sáng tạo nên mua trong trạng thái bình thường mới - Evolve ETF

Các cổ phiếu điện toán lượng tử, đặc biệt là IonQ, Rigetti Computing và D-Wave Quantum, có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, trong đó mỗi cổ phiếu đều có khả năng tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn về giá trị, nêu bật xu hướng tăng trưởng gần đây. Nơi đầu tư bài viết . IonQ tạo nên sự khác biệt bằng cách tích hợp các hệ thống lượng tử của mình trên tất cả các nền tảng đám mây lớn và tự hào là máy tính lượng tử ion bẫy mạnh nhất thế giới, đạt được 35 qubit thuật toán trước thời hạn. Sự tiến bộ này giúp IonQ nâng cao các ứng dụng như học máy lượng tử. Rigetti Computing, mặc dù thua lỗ về tài chính, vẫn duy trì các kết nối mạnh mẽ trong khu vực công và đi tiên phong trong kiến ​​trúc lai kết nối điện toán cổ điển và lượng tử, có thể truy cập từ xa qua đám mây. D-Wave Quantum, tập trung vào quá trình ủ lượng tử, cạnh tranh trong một lĩnh vực mà kiến ​​trúc vượt trội vẫn được nhìn thấy, với cách tiếp cận của nó mang lại những lợi thế độc đáo. Mức tăng trưởng nhanh chóng được dự báo là hơn 32% hàng năm trong lĩnh vực điện toán lượng tử nhấn mạnh tiềm năng tăng giá cao của những cổ phiếu này đối với các nhà đầu tư.

Kenna Hughes-Castleberry là Biên tập viên quản lý của Inside Quantum Technology và Người truyền đạt khoa học tại JILA (sự hợp tác giữa Đại học Colorado Boulder và NIST). Nhịp viết của cô ấy bao gồm công nghệ sâu, điện toán lượng tử và AI. Tác phẩm của cô đã được đăng trên National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, v.v.

DANH MỤC:
lượng tử ánh sáng, Tính toán lượng tử, nghiên cứu, chất bán dẫn

tags:
Podcast, bím tóc, Báo cáo điện toán lượng tử, TU Darmstadt, Đại học Ulm

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img