量子ニュース概要 4 月 XNUMX 日: 半導体ナノ構造で実現された新しいタイプの量子ビット。 QuSecure は、Cisco Distinguished Architect Craig Hill を迎え取締役会を拡大します。 Keyfactor は、National Cyber​​security Center of Excellence (NCCoE) のポスト量子暗号ビルディング ブロックへの移行コンソーシアムに参加します。 - 量子テクノロジーの内部

量子ニュース概要 4 月 XNUMX 日: 半導体ナノ構造で新しいタイプの量子ビットが実現。 QuSecure は、Cisco Distinguished Architect Craig Hill を迎え取締役会を拡大します。 Keyfactor は、National Cyber​​security Center of Excellence (NCCoE) の量子後暗号ビルディング ブロックへの移行コンソーシアムに参加します。 – 量子テクノロジーの内部

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By サンドラ・ヘルセル 投稿日: 04 年 2023 月 XNUMX 日

量子ニュース概要 4 月 XNUMX 日:

半導体ナノ構造で実現した新しいタイプの量子ビット

ドイツと中国の研究チームが、半導体ナノ構造内に量子ビットを作成することに成功した。 研究者らは、特殊なエネルギー遷移を利用して、量子ドット(半導体の小さな領域)内に、電子正孔がXNUMXつの異なるエネルギーレベルを同時に持つ重ね合わせ状態を作り出した。 このような重ね合わせ状態は、量子コンピューティングの基礎です。 Quantum News Briefs は、以下の調査結果を要約しています。 4月XNUMX日サイテックデイリー.
以前は、このような状態を誘導するには、テラヘルツ範囲の光を放射できる大規模な自由電子レーザーが必要でした。 残念ながら、この波長は長すぎてビームを量子ドットに正確に集束させることができませんでした。 しかし、このチームは、注意深く校正された XNUMX つの短波長光レーザー パルスを使用して励起を達成しました。
杭州の浙江大学のフェン・リウ氏が率いるチームは、ルール大学ボーフムのアルネ・ルートヴィヒ博士率いるグループ、および中国と英国の他の研究者らとともに、研究結果を同誌に報告している。 自然ナノテクノロジー、24年2023月XNUMX日にオンラインで公開されました。
研究者らは、微調整されたレーザーパルスを使用して、ホールの基底状態とより高いエネルギー状態の間の重ね合わせを作成しました。 したがって、ホールは両方の状態に同時に存在しました。 このような重ね合わせが量子ビットの基礎となり、量子ビットは従来のビットとは異なり、「0」と「1」の状態だけでなく、両方の状態を重ね合わせて存在します。
ハンス・ゲオルグ・バビン氏は、アンドレアス・ヴィーク教授が率いる応用固体物理学教授のアルネ・ルートヴィヒ博士の監督の下、ルール大学ボーフムで実験用の高純度半導体サンプルを作成しました。 その過程で、研究者らは量子ドットのアンサンブルの均一性を高め、生成される構造の高純度を確保した。 これらの措置により、Jun-Yong Yan および Feng Liu と協力する中国のパートナーによる実験の実施が容易になりました。  SciTechDaily の記事全体を読むには、ここをクリックしてください。

QuSecure、Cisco Distinguished Architect Craig Hill 氏を迎え取締役会を拡充

QuSecure™, Inc. ポスト量子暗号のリーダー (PQC) が本日発表しました。 Cisco Distinguished Architect に任命されました クレイグ・ヒル 取締役会の独立取締役として就任しました。
この任命は暗号化にとって重要な時期に行われる。 現在の最高の古典的コンピューターが RSA-300 暗号を解読するには推定 2048 兆年かかりますが、過去 XNUMX 年間のエラー訂正の進歩により、大型の量子コンピューターが同じタスクを数時間で完了できるようにする道が開かれました。 こうした発展により、暗号通貨から国防に至るまで、あらゆる機密データの保存と通信が危険にさらされます。
「危機が迫っているので、議論の余地のないリーダーに頼らなければなりません」とQuSecureの取締役会メンバーは言います。 「シスコはインターネットを支えており、クレイグ・ヒルほど広範なネットワーク・セキュリティに深く関わっている人はいないでしょう。 QuSecure の全員は、例外なく、彼が私たちと一緒にいることがどれほど幸運であるかを知っています。」
QuSecure の CEO、Dave Krauthamer 氏は次のように付け加えます。 「Craig のテクノロジーに対するビジョンと情熱、そして非常に複雑なグローバル ネットワークの拡張における実証済みの実績は、彼の成功したキャリアを通して実証されています。 クレイグ・ヒルの名前を聞いたことがなくても、現代のインターネットにおけるクレイグの影響力から毎日恩恵を受けています。 私たちは、この重要な成長段階に入り、暗号アジャイル ネットワークへの世界的な移行に備える際に、彼の豊富な業界経験を活用できることを楽しみにしています。 私たちの使命はより安全な未来を創造することであり、クレイグはその取り組みに重要な貢献者となるでしょう。」 発表の全文を読むには、ここをクリックしてください。

Keyfactor が National Cyber​​security Center of Excellence (NCCoE) の量子後暗号ビルディング ブロックへの移行コンソーシアムに参加

キーファクターが参加を発表 国家サイバーセキュリティセンター・オブ・エクセレンスの (NCCoE の) ポスト量子暗号ビルディング ブロック コンソーシアムへの移行。 Keyfactor は Microsoft、IBM、AWS などの企業に加わり、ポスト量子アルゴリズムへの移行に伴う問題への意識を高め、現在の公開鍵暗号アルゴリズムから代替アルゴリズムへの移行を容易にするための実践方法を開発します。
「耐量子セキュリティの準備は後回しにできるものではありません。 量子コンピューティングが利用可能になると、脆弱性が急速に発生します。 すでに、敵対的なハッカーやグループが「今盗んで、後で復号化する」アプローチを実行しており、データの漏洩攻撃を利用して、いつか貴重になる可能性のあるデータを今日収集しています」とキーファクターの最高技術責任者テッド・ショーター氏は述べています。 「組織にとって、この非常に現実的かつ避けられないリスクを理解することが重要です。 NCCoE のポスト量子暗号ビルディング ブロックへの移行コンソーシアムのメンバーとして、量子コンピューティングの計画をすべてのセキュリティ リーダーの課題の最前線に据えることが私たちの願いです。」
NCCoE ポスト量子暗号への移行プロジェクトの初期の範囲は、広く導入されている量子脆弱性のある公開鍵アルゴリズムのインスタンスを特定し、関連するリスクを管理するための自動検出ツールの使用を実証するために業界に関与することです。 その他の目標には、移行戦略の開発と改善、実装の相互運用性とパフォーマンス、標準開発組織や業界部門への働きかけなどが含まれます。
お知らせの全文を読むには、ここをクリックしてください.

なぜインドは量子技術の頭脳流出の危険にさらされているのか

XNUMX月に内閣によって承認されたインドの国家量子ミッション(NQM)は、正しく活用されれば、インドを量子研究と技術をリードする世界的リーダーに飛躍する可能性を秘めた政府の取り組みである。 インドのバンガロールにあるラマン研究所(RRI)のウルバシ・シンハ教授は、次の論文を執筆しました。 TEMPO.CO 30月XNUMX日の記事 長期的な成功には大きなリスクがあることを説明しています。 Quantum News Briefs がまとめています。
シンハ氏は、インドの NQM 研究の主な焦点分野は、量子コンピューティング、安全な量子通信、量子センシングと計測、および量子材料であると説明します。
インドにとっての課題は、インドがどのようにしてその使命を確実に最大限に活用するかである、と彼女は警告する。
インド科学技術省は、国家量子ミッションの前身である量子対応科学技術に関するパイロット プログラムを立ち上げました。
その結果、インドには、RRI バンガロール、TIFR、IIT デリーなどの場所で働く若くて精力的な研究者が多数おり、さまざまな量子技術プラットフォームの機能を備えた次世代量子実験のためのインフラストラクチャが整備されています。 これらには、自由空間を通じた量子セキュリティ、十分に統合されたフォトニクスとしてのファイバー、量子センシングおよび計測学が含まれます。
明確なキャリアアップはインドの量子労働力を助けるだろう。 このテクノロジーの恩恵を受ける可能性のあるさまざまな業界が、その革新的な能力とそれがどのように雇用と機会の創出に役立つかを認識できなければ、地元の人材がより良い機会を求めて海外に流出する頭脳流出のリスクが現実に発生する可能性があります。 学術部門には十分なポジションがないため、学生やポスドク研究者のキャリアパスは依然として不透明です。 もう XNUMX つの問題は、産業界と学界が量子研究資金をめぐって互いに競争していることです。そのため、産業界で量子技術開発を同等に重視することが役立つ可能性があります。
インドには量子関連のスタートアップ企業がいくつかあるが、技術を実用化するラボから市場までのイノベーションがさらに増えれば、この分野に勢いが生まれる可能性がある。 現在、インドの大手産業企業はまだ量子技術に取り組んでいません。
もう一つの大きな阻害要因は、調整の欠如です。 政府や新興企業を横断してこのテクノロジーを開発、研究するための複数の取り組みには一貫性がなく、まだ成熟度が欠けているようです。
シンハ氏は「量子技術の研究開発に携わる人材の熟練した労働力と明確なキャリアアップ計画を継続的に構築することは、この分野におけるインドの将来を確保するのに役立つ可能性がある」と結論づけた。 彼女の記事を全文読むにはここをクリックしてください.

サンドラ・K・ヘルセル博士1990 年以来、最先端技術の研究と報告を行ってきました。彼女は博士号を取得しています。 アリゾナ大学出身。

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