Logo Zephyrnet

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 8 tháng 2023 năm 3: Infleqtion và L48Harris hợp tác về cảm biến RF lượng tử; Harvard, QuEra, MIT và NIST/Đại học Maryland Thực hiện các thuật toán lượng tử phức tạp, sửa lỗi trên XNUMX Qubit logic; và hơn thế nữa! – Công nghệ lượng tử bên trong

Ngày:

Bản tóm tắt tin tức lượng tử xem xét tin tức trong ngành lượng tử.

By Kenna Hughes-Castleberry đăng ngày 08 tháng 2023 năm XNUMX

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 8 tháng 2023 năm XNUMX: 

Infleqtion và L3Harris hợp tác phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ cảm biến RF lượng tử mới

Infleqtion và L3Harris hợp tác phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ cảm biến RF lượng tử mới

Infleqtion, một công ty thông tin lượng tử hàng đầu và L3Harris, một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn, đã công bố hợp tác chiến lược để phát triển và chuyển đổi công nghệ cảm biến tần số vô tuyến lượng tử (RF) từ phòng thí nghiệm sang ứng dụng thực địa. Sự hợp tác này nhằm mục đích nâng cao khả năng lượng tử cho các ứng dụng sử dụng kép bằng cách tạo ra máy thu RF mang tính cách mạng dựa trên trạng thái nguyên tử Rydberg cực kỳ kích thích, cung cấp khả năng điều chỉnh liên tục từ Hz đến THz và khả năng chống nhiễu đặc biệt. Sự hợp tác gần đây đã đảm bảo một chương trình cảm biến RF lượng tử được phân loại, tận dụng thế mạnh của Infleqtion và L3Harris để cung cấp các giải pháp đổi mới cho các ứng dụng quốc phòng. SqyWire của Infleqtion, một giải pháp RF lượng tử, đã thể hiện tiềm năng của nó trong cuộc đánh giá Army C5ISR NetModX23. Tiến sĩ William Clark của Infleqtion và Chris Dorny của L3Harris đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này đối với truyền thông an toàn và tiến bộ công nghệ mang tính đột phá. Họ dự kiến ​​​​sẽ trình bày tại sự kiện Q2B Thung lũng Silicon, thảo luận về tương lai của Cảm biến RF lượng tử và các chiến lược triển khai tại hiện trường.

Harvard, QuEra, MIT và NIST/Đại học Maryland mở ra kỷ nguyên mới của điện toán lượng tử bằng cách thực hiện các thuật toán lượng tử phức tạp, sửa lỗi trên 48 Qubit logic

Máy tính QuEra

QuEra Computing, nổi tiếng với máy tính lượng tử nguyên tử trung tính, đã đạt được thăng tiến trong điện toán lượng tử, như được công bố trên tạp chí khoa học Thiên nhiên. Cộng tác với Harvard University, MITvà NIST/UMD, nhóm nghiên cứu đã chạy thành công các thuật toán quy mô lớn trên máy tính lượng tử với 48 qubit logic và hàng trăm phép toán vướng víu. Sự phát triển này thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới các máy tính lượng tử có khả năng mở rộng, có khả năng chịu lỗi, có khả năng giải quyết các vấn đề ngoài tầm với của điện toán cổ điển. Một khía cạnh quan trọng của tiến bộ này là sử dụng tính năng sửa lỗi lượng tử để tạo ra “qubit logic”, có khả năng chống nhiễu và lỗi mạnh mẽ hơn, nâng cao độ tin cậy của tính toán lượng tử. Bước nhảy vọt này, vượt qua các minh chứng trước đây về một đến ba qubit logic, sử dụng hệ thống nguyên tử trung tính phức tạp và các kỹ thuật điều khiển hiệu quả. Thành tích này được các chuyên gia từ Moody's Analytics và Boston Consulting Group ca ngợi, giúp QuEra Computing trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này, tập trung vào phát triển các giải pháp điện toán lượng tử thực tế. Dự án này được hỗ trợ bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), hy vọng sẽ sử dụng các thiết bị Lượng tử quy mô trung gian ồn ào của mình (ONISQ) để tăng tốc phát triển điện toán lượng tử.

Trong tin tức khác: Vox bài viết: “Từng qubit, máy tính lượng tử của ngày mai đang ra đời”

kiểu chữ - Logo Vox thuộc loại phông chữ nào? - Thiết kế đồ họa ...

Mới đây Vox bài viết thảo luận Hệ thống hai của IBM Quantum, một tiến bộ đáng kể trong công nghệ điện toán lượng tử. Hệ thống này, giống như một tủ lạnh công nghiệp và cần làm mát cực độ để hoạt động, chứa ba bộ xử lý lượng tử IBM Heron và hoạt động ở nhiệt độ lạnh hơn cả không gian sâu. Hệ thống lượng tử thứ hai, đại diện cho một bước quan trọng trong hành trình điện toán lượng tử từ ứng dụng thử nghiệm đến thực tế, chứa hàng trăm qubit có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp mà siêu máy tính cổ điển không thể giải quyết được. Tuy nhiên, vẻ ngoài mạnh mẽ của hệ thống tương phản với bản chất mỏng manh của các qubit vốn rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường. Sự nhạy cảm này nhấn mạnh giai đoạn đầu của quá trình phát triển điện toán lượng tử, đòi hỏi phải đầu tư đáng kể và vượt qua những thách thức kỹ thuật. Sự tiến bộ trong điện toán lượng tử, được thể hiện bằng Hệ thống lượng tử hai của IBM, là một phần trong lộ trình lớn hơn hướng tới việc tạo ra các máy tính lượng tử thực tế, có thể mở rộng. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu ngày càng quan tâm và đầu tư vào điện toán lượng tử, bao gồm nỗ lực của các công ty lớn khác và nguồn tài trợ đáng kể của chính phủ, nêu bật tác động mang tính cách mạng tiềm tàng của điện toán lượng tử trên các lĩnh vực khác nhau, bao gồm mật mã, khám phá ma túy và vượt qua giới hạn vật lý của cổ điển. tin học.

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 giới thiệu trên tạp chí Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, v.v.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img