Quantum News Briefs: 25. november 2023.: Kipu Quantum GmbH csatlakozik a Basiq projekthez; A Rice Egyetem tudósai bizonyítékot találtak egzotikus töltéstranszportra a kvantumanyagban – Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs: 25. november 2023.: Kipu Quantum GmbH csatlakozik a Basiq Projecthez; A Rice Egyetem tudósai bizonyítékot találtak egzotikus töltéstranszportra a kvantumanyagban – Inside Quantum Technology

Forrás csomópont: 2974728
A Quantum News Briefs a kvantumipar híreivel foglalkozik.

By Kenna Hughes-Castleberry közzétéve: 25. november 2023

Quantum News Briefs: 25. november 2023

A Kipu Quantum GmbH csatlakozik a DLR QCI Basiq projekthez

Kipu Quantum: A kvantum-algoritmus-tömörítés jövőjének alakítása...

Kipu Quantum GmbH, egy német kvantumszoftver-cég csatlakozott a DLR-hez (German Aerospace Center) projekt „BASIQ: Battery material szimuláció kvantumszámítógépekkel” a DLR Quantum Computing Initiative (DLR QCI) részeként. A Német Szövetségi Gazdasági és Klímaügyi Minisztérium által finanszírozott és a DLR Műszaki Termodinamikai Intézet által vezetett hároméves projekt célja, hogy szimulációkat fejlesszen ki kvantumszámítógépeken atomi szintű akkumulátorok anyagaira. Az egyedülálló digitális és digitális-analóg tömörítési technológiát alkalmazó fejlett kvantum-algoritmusairól ismert Kipu Quantum jelentősen hozzájárul a projekthez. A különböző területeken teljesítményrekordokat felállító technológiájuk várhatóan jóval korábban megoldja az ipari problémákat, mint más módszerek. Az együttműködés összhangban van a Kipu Quantum küldetésével, hogy algoritmusait az iparág szempontjából releváns problémákra alkalmazza, valamint a DLR QCI tágabb céljához, hogy egy kvantumszámítási ökoszisztémát hozzon létre különböző iparágak és kutatóintézetek bevonásával.

A fizikusok bizonyítékot találtak az egzotikus töltéstranszportra a kvantumanyagban

Rice University | Becsület Társaság

Az utóbbi kísérletek A Rice Egyetemen az itterbiumból, ródiumból és szilíciumból készült „furcsa fém” kvantumanyag meglepően alacsony kvantumzajt mutatott, ami kihívást jelent a kvantummechanika hagyományos koncepciói számára. Kiadva Tudomány, a tanulmány a fém kvantumtöltés-ingadozásait figyelte meg, amelyeket „lövészajnak” neveznek, és felfedte, hogy furcsa fémekben az elektromosság egyedi folyadékszerű formában áramolhat, amit a kvázirészecskék standard elmélete nem magyaráz könnyen. A kvantumkritikus viselkedést mutató anyag a kritikus hőmérséklet alatt nem mágnesesről mágnesesre vált, és e küszöb felett nehéz fermion fémként működik. A precíz nanoméretű huzalokkal végzett kísérletek szolgáltatták az első közvetlen bizonyítékot a kvázirészecske-elmélet ellen furcsa fémekben. Ez a felfedezés, amely összhangban van a kvantumkritikusság 2001-es elméletével, azt sugallja, hogy az elektronok a furcsa fémekben lokalizálódnak, ami a kvázirészecskék elvesztéséhez vezet a Fermi-felszínen. Az eredmények tágabb kérdéseket vetnek fel a különféle furcsa fémvegyületek univerzális viselkedésével és a mögöttes fizikával kapcsolatban.

Kenna Hughes-Castleberry az Inside Quantum Technology ügyvezető szerkesztője és a JILA Science Communicator (a Colorado Boulder Egyetem és a NIST közötti partnerség). Írási ütemei közé tartozik a mélytechnológia, a kvantumszámítástechnika és az AI. Munkásságát a Scientific American, a Discover Magazine, a New Scientist, az Ars Technica stb.

Időbélyeg:

Még több Belül kvantumtechnológia