By ケナ・ヒューズ=キャッスルベリー 30 年 2023 月 XNUMX 日に投稿
量子ニュース概要: 30 年 2023 月 XNUMX 日:
IQT 2024 ワールドツアーイベントが発表
で開催される 2024 年の IQT イベントで講演者およびスポンサーシップの機会が利用可能になりました。
ハーグ (XNUMX 月)、バンクーバー/パシフィックリム (XNUMX 月)、ヘルシンキ/ノルディックス、ニューヨーク市
(2024月)。 XNUMX 年のすべてのイベントで早期登録が可能です。 追加情報
今後のカンファレンスは次の場所でご覧いただけます www.iqtevent.com.
初の標準化された量産量子チップを海外市場に販売
SpinQ テクノロジー、深センに拠点を置く量子コンピューティングのスタートアップ企業は、 初の中国企業 超伝導量子チップを海外、特に中東の研究機関に届ける。 これらのチップは量子コンピューティング業界にとって重要であり、従来のコンピューティングよりも飛躍的に優れたコンピューティング能力を提供します。 2018年に設立された同社は、今年93月に超電導量子チップ「Shaowei」をリリースするなど、すでにこの分野で大きな進歩を遂げている。 このチップは、世界中で標準化され量産されている数少ない超電導量子チップ製品の 2040 つです。 SpinQ Technology の進歩には、和濤深圳・香港科学技術イノベーション協力区における超電導量子コンピューター研究センターと生産ラインの設立が含まれます。 さらに、同社は世界中の複数の企業と契約を結び、プログラマブルデスクトップ量子コンピューター「Gemini」とポータブル量子コンピューター「Gemini Mini」をリリースした。 同社の国際化戦略は、量子コンピューティング業界における世界的な協力を促進します。 McKinsey & Co. によると、量子コンピューティング市場は 106 年までに最大 XNUMX 億ドルの価値に達すると予測されており、量子技術市場の総潜在力は XNUMX 億ドルに達すると予想されています。
シカゴ大学の研究者が、量子ビットを改善するためにダイヤモンドを伸ばす新しい方法を発明
シカゴ大学、アルゴンヌ国立研究所、ケンブリッジ大学の研究者らが発表した。 重要な結果 量子ネットワーク工学の分野。 彼らは、ダイヤモンドの薄膜を「引き伸ばす」方法を開発し、より少ない設備と費用で制御と操作が容易な量子ビット (量子ビット) を作成しました。 この手法により、システムの動作温度が大幅に上昇し、リソースの消費が少なくなります。 ここでの主な成果は、最大 4 ケルビン (-452°F) の温度で量子ビットのコヒーレンスを維持することです。これは以前の要件よりもはるかに高く、それほど専門的ではない機器で管理できます。 さらに、この新しい方法では、光の代わりにマイクロ波を使用して量子ビットを制御できるため、システムの忠実度が 99% に向上します。 コヒーレント時間の延長と実現可能な量子制御を組み合わせたこの画期的な成果は、量子ネットワーク用の実用的なダイヤモンドベースのデバイスの開発に向けた大きな一歩となる。 この研究は、量子技術の材料科学に新たな視点をもたらすもので、 フィジカルレビューX。
テレコムの量子の未来: エンタングルメントストレージにおける前例のない長寿命
物理学者は、量子技術を大幅に進歩させました。 量子記憶時間の改善 これは実用的な量子ネットワークに向けた重要なステップです。 これらの結果の詳細については、 ネイチャー·コミュニケーションズ 南京大学のXiao-Song Ma教授のグループによるこの研究には、既存の光ファイバーネットワークに統合できるプラットフォーム上で記録的な量子ストレージを実現することが含まれている。 古典的な信号とは異なり、光の量子状態、特にもつれ状態は、標準的な技術を使用してその固有の量子特性を失うことなく増幅することはできません。 その解決策は量子中継器にあり、量子中継器はもつれ状態を維持し、長距離の量子通信を可能にします。 研究チームは、約1.5μmの通信波長に一致するエルビウムイオンをドープしたオルトケイ酸イットリウム結晶を使用して、これまでの試みよりも400倍近く長い約XNUMXマイクロ秒間、もつれ合った通信光子を保存および取得した。 この開発により、長期間にわたってもつれが維持され、統合チップ上の新しいもつれ光子のソースと統合され、既存のファイバーネットワークと連携できる量子インターネットへの道が開かれます。
その他のニュース: Vox 記事: 「クリストファー・フックスは、量子現実の理解方法に革命を起こしています。」
A 新しい記事 から Vox マサチューセッツ大学ボストン校の物理学者クリストファー・フックスが、コペンハーゲン解釈や多世界解釈などの伝統的な理論から大きく分岐し、QBismとして知られる量子力学の新しい解釈を開拓していることを強調している。 フックスと彼の同僚によって開発された QBism は、量子力学に根本的な主観性を導入し、量子の確率が客観的な現実ではなく個人的な信念を反映していることを示唆しています。 この見解は、現実を参加型ドラマとして位置づけ、各観察者が経験を形成する上で重要な役割を果たすことで、宇宙における観察者の役割に関する従来の考え方に疑問を投げかけ、量子コンピューティングと情報科学に影響を与える可能性があります。 物議を醸しており、客観的な科学的研究からの逸脱であると見なされている人もいますが、フックスのアプローチは、物理学における破壊的ではあるが潜在的に変革をもたらす可能性のある視点を強調しています。 QBism に関する彼の広範な研究は、歴史的な科学者や哲学者の知的深みを彷彿とさせ、私たちの宇宙の理解における進歩は、型破りなアプローチと確立された規範への疑問によってもたらされる可能性があることを示唆しています。
Kenna Hughes-Castleberry は、Inside Quantum Technology の編集長であり、JILA (コロラド大学ボルダー大学と NIST のパートナーシップ) のサイエンス コミュニケーターです。 彼女の執筆ビートには、ディープ テクノロジー、量子コンピューティング、AI が含まれます。 彼女の研究は、Scientific American、Discover Magazine、New Scientist、Ars Technica などで特集されています。
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- 情報源: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-november-30th-2023-iqt-2024-world-tour-events-announced-first-standardized-mass-produced-chinese-quantum-chips-sold-to-overseas-market-telecoms-quantum-future-unprec/
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