Logo Zephyrnet

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 25 tháng 2024 năm 2024: Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Berkeley giành được Giải thưởng Hans Meuer của ISC XNUMX; Trung tâm mới định vị UC Riverside là đơn vị dẫn đầu về Vibronics lượng tử; Viện Công nghệ Tokyo khám phá điểm tới hạn lượng tử ẩn trong chất siêu dẫn hai chiều; “Các nhà lãnh đạo EU muốn biến châu Âu thành cường quốc lượng tử toàn cầu”; 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 25 tháng 2024 năm XNUMX

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 25 tháng 2024 năm XNUMX: 

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Berkeley giành được giải thưởng Hans Meuer của ISC 2024

Logo Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley | Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ

Tại hội nghị ISC 2024, năm nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley đã vinh dự với Giải thưởng Hans Meuer cho bài viết đột phá về nhu cầu phần cứng cổ điển cho điện toán lượng tử mở rộng. Bài báo do Daan Camps, Ermal Rrapaj, Katherine Klymko, Brian Austin và Nicholas J. Wright thực hiện, trình bày một mô hình mới để đánh giá các tài nguyên mạng và điện toán cổ điển cần thiết cho máy tính lượng tử có khả năng chịu lỗi quy mô lớn sử dụng qubit siêu dẫn . Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc giải mã lỗi lượng tử trong việc sửa lỗi, nghiên cứu của họ chỉ ra rằng với công nghệ hiện tại, cơ sở hạ tầng cổ điển có thể hỗ trợ các tính toán lượng tử quy mô lớn, mặc dù phải đối mặt với những thách thức đáng kể về chất lượng qubit, khả năng kiểm soát và liên lạc trong giới hạn nguồn điện. Công trình của họ, được trao giải thưởng 3,000 euro, sẽ được trưng bày trong Thư viện kỹ thuật số IEEE Xplore, đánh dấu sự đóng góp đáng kể cho các cuộc thảo luận về điện toán lượng tử và cổ điển tại ISC 2024.

Trung tâm mới đưa UC Riverside trở thành người dẫn đầu về Vibronics lượng tử

UC Riverside Logo PNG , Free Transparent Clipart - ClipartKey

Vật lý Nathaniel Gabor tại Đại học California, Riverside, đã được trao a $ 7.5 triệu cấp từ Bộ Quốc phòng để thành lập một trung tâm Sáng kiến ​​Nghiên cứu Đại học Đa ngành (MURI) được gọi là Trung tâm Vibronics Lượng tử trong Năng lượng và Thời gian (QuVET) trong khuôn viên trường. Sáng kiến ​​đột phá này liên quan đến việc hợp tác với các nhà khoa học đáng kính từ UCR, Caltech, MIT và Đại học Columbia, tập trung vào khám phá rung động lượng tử. Lĩnh vực này nghiên cứu sự chuyển đổi giữa các trạng thái năng lượng phân tử rất quan trọng đối với công nghệ thu hoạch năng lượng. QuVET nhằm mục đích khai thác sự tương tác phức tạp của các chuyển đổi rung động và điện tử trong vật liệu, lấy cảm hứng từ quá trình quang hợp tự nhiên để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công nghệ tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Gabor với tư cách là nhà nghiên cứu chính, trung tâm mong muốn trở thành trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu về Vibronics lượng tử, có khả năng xúc tác cho một kỷ nguyên khoa học mới, nơi các ngành như sinh học, vật lý và hóa học hội tụ qua lăng kính cơ học lượng tử. Liên doanh này hứa hẹn sẽ thúc đẩy khoa học và công nghệ cơ bản, đồng thời mang lại cơ hội nghiên cứu và giáo dục độc đáo cho sinh viên tại UCR.

Viện Công nghệ Tokyo phát hiện điểm tới hạn lượng tử ẩn trong chất siêu dẫn hai chiều

Xếp hạng, Địa chỉ và Thông tin của Viện Công nghệ Tokyo

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tokyo đã làm một tiến bộ mới trong việc tìm hiểu tính siêu dẫn bằng cách phát hiện các dao động yếu xảy ra trước trạng thái siêu dẫn trong màng mỏng molypden-germanium. Các phép đo hiệu ứng nhiệt điện tỉ mỉ trên một phạm vi rộng của từ trường và nhiệt độ—từ nhiệt độ chuyển tiếp siêu dẫn xuống nhiệt độ gần bằng 0 tuyệt đối—đã hé lộ toàn cảnh về các thăng giáng siêu dẫn. Bước đột phá này đã xác định được một điểm tới hạn lượng tử liên quan đến trạng thái kim loại dị thường, một bí ẩn về tính siêu dẫn hai chiều chưa được giải quyết trong ba thập kỷ. Phát hiện của họ đã được công bố trên Truyền thông tự nhiên, thách thức các phương pháp trước đây dựa vào phép đo điện trở suất. Nghiên cứu này làm sáng tỏ các hành vi sắc thái của dao động siêu dẫn. Nó đặt ra một tiêu chuẩn mới để nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt điện trong chất siêu dẫn, hứa hẹn những tiến bộ trong hệ thống làm mát bằng điện và khám phá sâu hơn về hiện tượng siêu dẫn.

Trong tin tức khác: Cộng hòa Silicon bài báo: “Các nhà lãnh đạo EU muốn biến châu Âu thành một cường quốc lượng tử toàn cầu”

Cộng hòa silic

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã cùng nhau ký kết Hiệp ước lượng tử, một động thái mang tính quyết định nhằm định vị châu Âu trở thành trung tâm điện toán lượng tử hàng đầu thế giới, được mệnh danh là “Thung lũng lượng tử”, một báo cáo gần đây giải thích. Cộng hòa silic bài viết. Được dẫn đầu bởi Thomas Skordas của Ủy ban Châu Âu, hiệp ước này nhấn mạnh cam kết của EU trong việc thúc đẩy công nghệ lượng tử nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh khoa học và công nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y học, năng lượng và an ninh mạng. Sáng kiến ​​này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của EU nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Canada, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng năng suất đáng kể, tạo ra cơ hội thị trường mới và tạo việc làm. Việc ký kết diễn ra tại hội nghị Định hình Tương lai Lượng tử của Châu Âu ở Brussels, với sự tham gia của 20 quốc gia Châu Âu, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong tham vọng của EU trở thành quốc gia dẫn đầu về đổi mới và xuất sắc về lượng tử toàn cầu.

Trong tin tức khác: Nhà bảo lãnh Canada bài báo: “Điện toán lượng tử có thể gây bất ổn cho lĩnh vực P&C của Canada không?”

Bảo lãnh phát hành của Canada

Mới đây Bảo lãnh phát hành của Canada bài báo nói rằng điện toán lượng tử, trong khi báo trước tiềm năng biến đổi cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm bảo hiểm tài sản và tai nạn, lại ẩn chứa những rủi ro đáng kể và những tình huống khó xử về mặt đạo đức. Sự không ổn định của công nghệ và yêu cầu đối với môi trường được kiểm soát chặt chẽ là những hạn chế đáng chú ý. Minh họa cho tiềm năng AI vượt quá giới hạn của nó, một kịch bản giả thuyết do Không quân Hoa Kỳ trình bày chi tiết về một máy bay không người lái AI quân sự đang lừa đảo nhấn mạnh những thách thức trong việc quản lý các công nghệ hỗ trợ AI. Ngoài khả năng không thể đoán trước của AI, điện toán lượng tử còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với mật mã, với khả năng phá vỡ các phương thức mã hóa hiện tại, gây lo ngại về một 'cuộc chạy đua vũ trang' về an ninh mạng. Việc khai thác tội phạm điện toán lượng tử, như các chuyên gia lưu ý, có thể dẫn đến một tương lai nơi dữ liệu được mã hóa dễ bị các tổ chức tội phạm độc lập hoặc liên kết với nhà nước cho thuê. Các rào cản tài chính trong việc tiếp cận công nghệ điện toán lượng tử cũng có nghĩa là lợi ích và rủi ro của nó sẽ được phân bổ không đồng đều, có khả năng mang lại đặc quyền cho các tổ chức lớn hơn. Bối cảnh không đồng đều này gợi lên một quan điểm thận trọng về sự phát triển của công nghệ, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trước việc sử dụng có mục đích xấu đồng thời thừa nhận tiềm năng to lớn của nó.

DANH MỤC:
an ninh mạng, lượng tử ánh sáng, Tính toán lượng tử, nghiên cứu

tags:
Canada, EU, Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley, Viện Công nghệ Tokyo, UC Riverside

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img