By केना ह्यूजेस-कैसलबेरी 30 जनवरी 2024 को पोस्ट किया गया
क्वांटम समाचार संक्षेप: 30 जनवरी, 2024:
अधिग्रहण के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में ओआरसीए कंप्यूटिंग आगे बढ़ी
ओआरसीए कंप्यूटिंगक्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी कंपनी ने इसके अधिग्रहण के साथ उद्योग में अपनी स्थिति काफी आगे बढ़ा ली है एकीकृत फोटोनिक्स प्रभाग ऑस्टिन, टेक्सास में स्थित GXC का। यह प्रभाग, DARPA सहित शीर्ष अमेरिकी वाणिज्यिक और सरकारी ग्राहकों के लिए अपने उन्नत फोटोनिक्स समाधानों के लिए प्रसिद्ध है, क्वांटम फोटोनिक्स में ORCA की क्षमताओं को बढ़ाता है। 1 में चार पीटी-2023 क्वांटम फोटोनिक्स सिस्टम की सफल तैनाती के बाद, यह रणनीतिक कदम ओआरसीए को पारंपरिक फोटोनिक्स सामग्रियों में व्यापक निवेश और अनुसंधान को बायपास करने की अनुमति देता है। अधिग्रहण में जीएक्ससी की फोटोनिक्स-संबंधित संपत्ति, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी शामिल है, जिसमें अनुभवी टेक्सास टीम का ओआरसीए के मौजूदा कार्यबल के साथ विलय हो रहा है। यह एकीकरण ओआरसीए के पीटी सीरीज उत्पादों को बेहतर बनाने और स्केलेबल, दोष-सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ओआरसीए के विकास पथ में एक महत्वपूर्ण यूके सरकार अनुदान परियोजना का नेतृत्व करना, हाई-प्रोफाइल ग्राहकों को पीटी सीरीज इकाइयां प्रदान करना और ऊर्जा, रक्षा और एचपीसी जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पहल शुरू करना शामिल है। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा एक प्रमुख विभेदक के रूप में मान्यता प्राप्त अधिग्रहण, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और उच्च-प्रदर्शन क्वांटम सिस्टम के प्रदाता के रूप में ओआरसीए की स्थिति को मजबूत करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सहयोग को भी बढ़ाता है, जैसा कि पॉज़्नान सुपरकंप्यूटिंग और नेटवर्किंग सेंटर जैसे भागीदारों ने नोट किया है।
रिचर्ड मरे, ORCA कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक ने बताया क्वांटम प्रौद्योगिकी के अंदर: “यह अधिग्रहण ओआरसीए के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है, जो पारंपरिक एकीकृत फोटोनिक्स सामग्रियों में वर्षों के निवेश और अन्वेषण को दरकिनार करके हमें क्वांटम दौड़ में आगे बढ़ाता है। यह हमें इन-हाउस में उन्नत फोटोनिक डिज़ाइन लाने में भी सक्षम बनाता है ताकि हम अपने ग्राहकों को दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक प्रदान करना जारी रख सकें। हम ORCA में अग्रणी एकीकृत फोटोनिक्स विशेषज्ञों की अपनी नई टीम का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। उनके अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना हमारे ज्ञान और कौशल सेट का विस्तार करता है और हमारी वैश्विक उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
नैस्डैक ने लिस्टिंग अनुपालन पुनः प्राप्त करने के लिए क्वांटम की योजना को स्वीकार कर लिया
क्वांटम कॉर्पोरेशन, के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रतिभूति व्यापारी स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ QMCO के रूप में, है स्वीकृति मिल गई नैस्डैक स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग योग्यता विभाग से अनुपालन को पुनः प्राप्त करने की अपनी योजना के लिए, शुरू में 16 जनवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया। यह समर्थन क्वांटम को एक विस्तारित समय सीमा प्रदान करता है, जो अब वित्तीय वर्ष के लिए अपना फॉर्म 7-क्यू दाखिल करने के लिए 2024 मई, 10 के लिए निर्धारित है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही। यह विकास नैस्डैक की लिस्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को बनाए रखने में कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए विस्तारित समय सीमा की पेशकश करता है।
क्वांटम सामग्री-आधारित स्पिंट्रोनिक उपकरण अल्ट्रा-लो पावर पर काम करते हैं
चैट-जीपीटी जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों को विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत करना बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने में सक्षम उन्नत अर्धचालक उपकरणों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। इस क्षेत्र में, स्पिन मेमोरी, जो पारंपरिक सिलिकॉन अर्धचालकों की तुलना में कम बिजली खपत के लिए जानी जाती है, एक आशाजनक अगली पीढ़ी की तकनीक के रूप में उभर रही है। शोधकर्ता डॉ. जून वू चोई कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और सूंगसिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से-यंग पार्क ने बनाया है महत्वपूर्ण प्रगति इस क्षेत्र में। उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्पिंट्रोनिक उपकरणों में क्वांटम सामग्री का उपयोग करके अल्ट्रा-लो-पावर मेमोरी बनाई जा सकती है। ये उपकरण द्वि-आयामी सामग्री हेटरोस्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, जो उल्लेखनीय रूप से कम बिजली स्तरों पर इलेक्ट्रॉन स्पिन जानकारी के नियंत्रण को सक्षम करते हैं। द्वि-आयामी फेरोमैग्नेटिक और फेरोइलेक्ट्रिक सामग्री से बने उपकरण पर न्यूनतम वोल्टेज (लगभग 5 वी) लागू करके, फेरोमैग्नेट में स्पिन दिशा को बदलने के लिए आवश्यक जबरदस्ती को 70% से अधिक कम किया जा सकता है। यह प्रगति, जिसमें आसन्न फेरोइलेक्ट्रिक सामग्री में परिवर्तन के माध्यम से फेरोमैग्नेट के स्पिन गुणों में वोल्टेज-प्रेरित परिवर्तन शामिल हैं, अल्ट्रा-लो-पावर स्पिन मेमोरी डिवाइस विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। डॉ. चोई का मानना है कि यह तकनीक सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को काफी हद तक बढ़ाएगी, खासकर हाल की चुनौतियों के संदर्भ में।
अन्य समाचारों में: प्रकृति लेख: “किसे क्वैबिट की आवश्यकता है? भौतिक विज्ञानी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए प्रकाश-आधारित 'क्यूमोड' बनाते हैं"
भौतिकविदों ने पारंपरिक क्वैबिट के विकल्प के रूप में 'क्यूमोड्स' की क्षमता का प्रदर्शन करके क्वांटम कंप्यूटिंग में एक सफलता हासिल की है, हाल ही में कहा गया है प्रकृति समाचार आलेख। क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटर के मानक बिल्डिंग ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनों जैसी भौतिक वस्तुओं पर आधारित होते हैं जो बाइनरी गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत, क्यूमोड, जो पहली बार 2001 में प्रस्तावित किया गया था, गुणों की एक निरंतरता पर काम करता है, जैसे कि एक प्रकाश नाड़ी की चमक, जो केवल दो अलग-अलग राज्यों से अधिक की पेशकश करती है। टोक्यो विश्वविद्यालय में शुन्या कोनो और उनकी टीम ने लेजर पल्स को जटिल रूप से संशोधित करके, एक-एक करके फोटॉन को हटाकर और पल्स जोड़े के बीच हस्तक्षेप उत्पन्न करके सफलतापूर्वक क्यूमोड बनाया। ये क्यूमोड डिजिटल क्वांटम गणना कर सकते हैं और उन गणनाओं में त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। इस प्रगति से पता चलता है कि क्यूमोड-आधारित फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर संभावित रूप से क्विबिट-आधारित सिस्टम को पीछे छोड़ सकते हैं, जिसके लिए एल्गोरिदम को निष्पादित करने के लिए काफी कम क्यूमोड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सैकड़ों या हजारों क्विबिट की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, क्यूमोड-आधारित सिस्टम को स्केल करना आसान हो सकता है और कम्प्यूटेशनल त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है, जो भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए एक आशाजनक दिशा प्रस्तुत करता है।
अन्य समाचार में: लाइव साइंस लेख: "यह नए प्रकार का कमरे का तापमान क्वांटम कंप्यूटिंग के अगले चरण में कैसे प्रवेश कर सकता है?"
हाल ही में एक लाइव साइंस लेख इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैज्ञानिकों ने एक क्वबिट विकसित करके क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी प्रगति की है जो कमरे के तापमान पर क्वांटम सुसंगतता प्राप्त कर सकता है, एक ऐसी स्थिति जो पहले केवल पूर्ण शून्य के करीब ही प्राप्त की जा सकती थी। यह नवीन क्वबिट धातु-कार्बनिक ढांचे (एमओएफ) के भीतर एक पेंटासीन-आधारित क्रोमोफोर का उपयोग करता है, जो अणु की गति को प्रतिबंधित करता है, इस प्रकार उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों की उलझी हुई स्थिति को बनाए रखता है। पारंपरिक क्वैबिट्स इलेक्ट्रॉन स्पिन अवस्थाओं में जानकारी को एन्कोड करते हैं और इसके लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता होती है और गड़बड़ी के कारण इनके विघटन का खतरा होता है। साइंस एडवांसेज में 3 जनवरी को प्रकाशित एक पेपर में विस्तृत यह नया दृष्टिकोण, बहुत अधिक तापमान पर क्वैबिट में सुपरपोजिशन बनाने के लिए क्रोमोफोर्स में सिंगलेट विखंडन का उपयोग करता है। शोधकर्ताओं ने इन क्रोमोफोर्स को माइक्रोवेव पल्स के संपर्क में लाकर कमरे के तापमान पर 100 नैनोसेकंड से अधिक समय तक इलेक्ट्रॉनों में क्वांटम सुसंगतता हासिल की। हालाँकि कई क्वैबिट के बीच इंटरैक्शन को बढ़ाना और नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, इस सफलता को अधिक व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से वर्तमान क्वांटम सिस्टम में आवश्यक जटिल त्रुटि सुधार से बचता है।
केना ह्यूजेस-कैसलबेरी इनसाइड क्वांटम टेक्नोलॉजी में प्रबंध संपादक और JILA (कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय और एनआईएसटी के बीच एक साझेदारी) में विज्ञान संचारक हैं। उनकी लेखन शैली में डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई शामिल हैं। उनके काम को साइंटिफिक अमेरिकन, डिस्कवर मैगज़ीन, न्यू साइंटिस्ट, आर्स टेक्निका और अन्य में दिखाया गया है।
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- स्रोत: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-30-2024-orca-computing-leaps-forward-in-quantum-computing-race-with-acquisition-cisco-announces-new-quantum-networking-collaboration-with-uk-startup-nuquantum-nasdaq-a/
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