Quantum News Briefs: 25. november: 2023: Kipu Quantum GmbH blir med i Basiq Project; Rice University-forskere finner bevis på eksotisk ladningstransport i kvantemateriale - Inside Quantum Technology

Quantum News Briefs: 25. november: 2023: Kipu Quantum GmbH blir med i Basiq Project; Rice University-forskere finner bevis på eksotisk ladningstransport i kvantemateriale – Inside Quantum Technology

Kilde node: 2974728
Quantum News Briefs ser på nyheter i kvanteindustrien.

By Kenna Hughes-Castleberry lagt ut 25. november 2023

Quantum News Briefs: 25. november 2023

Kipu Quantum GmbH slutter seg til DLR QCI Project Basiq

Kipu Quantum: Shaping the Future of Quantum Algorithm Compression ...

Kipu Quantum GmbH, et tysk kvanteprogramvareselskap, har sluttet seg til DLR (German Aerospace Center) prosjektet "BASIQ: Battery materials simulation using quantum computers" som en del av DLR Quantum Computing Initiative (DLR QCI). Det treårige prosjektet, finansiert av det tyske føderale departementet for økonomiske saker og klimahandlinger og ledet av DLR Institute of Engineering Thermodynamics, har som mål å utvikle simuleringer for batterimaterialer på kvantedatamaskiner på atomnivå. Kipu Quantum, kjent for sine avanserte kvantealgoritmer som bruker unik digital og digital-analog komprimeringsteknologi, vil bidra betydelig til prosjektet. Deres teknologi, som har satt ytelsesrekorder på ulike felt, forventes å løse industrielle problemer mye tidligere enn andre metoder. Samarbeidet er i tråd med Kipu Quantums oppdrag om å bruke sine algoritmer på bransjerelevante problemer og DLR QCIs bredere mål om å skape et kvanteberegningsøkosystem som involverer forskjellige bransjer og forskningsinstitusjoner.

Fysikere finner bevis på eksotisk ladningstransport i kvantemateriale

Rice University | Æressamfunnet

Nylig eksperimenter ved Rice University viste et "rart metall" kvantemateriale laget av ytterbium, rhodium og silisium overraskende lav kvantestøy, og utfordret tradisjonelle konsepter innen kvantemekanikk. Publisert i Vitenskap, observerte studien metallets kvanteladningssvingninger, kjent som "skuddstøy", og avslørte at elektrisitet i merkelige metaller kan strømme i en unik væskelignende form, som ikke lett kan forklares av standardteorien om kvasipartikler. Materialet, som viser kvantekritisk oppførsel, skifter fra ikke-magnetisk til magnetisk under en kritisk temperatur og fungerer som et tungt fermionmetall like over denne terskelen. Eksperimentene, som involverte presise nanoskala ledninger, ga det første direkte beviset mot kvasipartikkelteorien i merkelige metaller. Denne oppdagelsen, i tråd med en teori fra 2001 om kvantekritisitet, antyder at elektroner nærmer seg lokalisering i merkelige metaller, noe som fører til tap av kvasipartikler over Fermi-overflaten. Funnene reiser bredere spørsmål om den universelle oppførselen til forskjellige merkelige metallforbindelser og deres underliggende fysikk.

Kenna Hughes-Castleberry er administrerende redaktør ved Inside Quantum Technology og Science Communicator ved JILA (et partnerskap mellom University of Colorado Boulder og NIST). Skriverytmene hennes inkluderer dypteknologi, kvantedatabehandling og AI. Arbeidet hennes har blitt omtalt i Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica og mer.

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi