Quantum News Briefs 10 de março: Serviço Nacional de Inteligência da Coréia do Sul para rastrear e autorizar procedimentos para produtos de comunicações de criptografia quântica; computador quântico do Japão será aberto online para pesquisa este mês; China está desenvolvendo rede de satélites de comunicações quânticas + MAIS

Quantum News Briefs 10 de março: Serviço Nacional de Inteligência da Coréia do Sul para rastrear e autorizar procedimentos para produtos de comunicações de criptografia quântica; computador quântico do Japão será aberto online para pesquisa este mês; China está desenvolvendo rede de satélites de comunicações quânticas + MAIS

Nó Fonte: 2009176
By Sandra Helsel postado em 10 de março de 2023

Resumos de notícias quânticas em 10 de março: Serviço Nacional de Inteligência da Coréia do Sul para rastrear e autorizar procedimentos para produtos de comunicações de criptografia quântica; computador quântico do Japão será aberto online para pesquisa este mês; A China está desenvolvendo uma rede de satélites de comunicações quânticas + MAIS.

Serviço Nacional de Inteligência da Coréia do Sul para rastrear e autorizar procedimentos para produtos de comunicações de criptografia quântica

O Serviço Nacional de Inteligência está prestes a iniciar procedimentos de triagem e autorização em relação a produtos de comunicação de criptografia quântica. Isso significa que as primeiras comunicações comerciais de criptografia quântica do mundo estão chegando na Coreia do Sul.
Os primeiros produtos a serem cobertos pelo NIS provavelmente incluirão o gerador de números aleatórios quânticos (QRNG) da SK Telecom. A empresa montou seu centro de pesquisa de tecnologia quântica em 2011 e adquiriu a IDQ na Suíça em 2018. O chip QRNG da SK Telecom foi usado em smartphones Samsung Galaxy Quantum. Mais recentemente, desenvolveu o Quantum Cryptography One Chip como uma combinação do chip QRNG e um dispositivo semicondutor para criptografia quântica.
Além disso, serviços de linha dedicada baseados em distribuição de chaves quânticas foram lançados pela SK Telecom e KT e um serviço de linha dedicada baseado em criptografia pós-quântica (PQC) foi lançado pela LG U+, que desenvolveu a primeira rede baseada em PQC do mundo. multiplexador add-drop óptico configurável em junho de 2020.
Espera-se que essas tecnologias sejam adotadas em vários mercados estrangeiros, uma vez empregadas para redes de comunicações de criptografia quântica no setor público da Coreia do Sul. Atualmente, um projeto de infraestrutura de comunicações quânticas está em andamento na União Europeia e sua rede comercial para criptografia quântica provavelmente será semelhante em configuração à da Coréia do Sul. Além disso, alguns países asiáticos estão considerando construir redes de criptografia quântica baseadas no modelo sul-coreano.

Computador quântico do Japão abrirá on-line para pesquisa este mês

O AsiaNikkei de 10 de março relata que o primeiro computador quântico construído no Japão estará acessível online no final do mês, disse o instituto de pesquisa Riken na quinta-feira, permitindo que empresas e universidades aproveitem seus poderes de computação ultrarrápida para uma ampla gama de projetos de pesquisa. Resumos de notícias quânticas resume o artigo de Akira Oikawa.
A Riken, que é apoiada pelo governo, permitirá que um amplo espectro de corporações e universidades acessem a máquina. As startups podem adquirir experiência em aplicativos de computação quântica.
Atualmente, o computador quântico da IBM em Kawasaki está disponível apenas para membros de um consórcio liderado pela Universidade de Tóquio. As empresas participantes incluem Toyota Motor e Sony Group.
Riken planeja conectá-lo ao supercomputador Fugaku e iniciar o uso mais amplo no mundo real em 2025. O computador quântico lidaria apenas com o processamento central nesse arranjo.
O Japão procura avançar rapidamente usando seu primeiro computador quântico doméstico como trampolim. O grupo de tecnologia Fujitsu está recebendo conhecimento técnico da Riken e estabeleceu uma meta de desenvolver um computador quântico no ano fiscal de 2023.
A Universidade de Tóquio e a Nippon Telegraph and Telephone desenvolveram uma abordagem de computação quântica usando tecnologia óptica. Eles tornarão o computador quântico acessível por meio da nuvem em 2024.  Clique aqui para ler o artigo AsiaNikkei na íntegra.

China está desenvolvendo rede de satélites de comunicações quânticas

O Space News relata que os institutos de pesquisa chineses estão trabalhando para construir uma rede de comunicações quânticas usando satélites em órbitas terrestres baixas e médias a altas.  Resumos de notícias quânticas resumem.
Pan Jianwei, um cientista da Academia Chinesa de Ciências (CAS) e membro do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), fez os comentários em uma entrevista à mídia em 4 de março nos bastidores da Sessões políticas anuais da China em Pequim. “Estamos cooperando com o National Space Science Center para desenvolver um satélite de órbita terrestre de média a alta. No futuro, a combinação de satélites de alta órbita e satélites de baixa órbita terrestre construirá uma rede de comunicação quântica de área ampla”, disse Pan, segundo para Yicai Global.
Os relatórios dos comentários de Pan não forneceram mais detalhes sobre a rede planejada, mas publicações anteriores fornecem informações. Um primeiro passo verá três ou cinco pequenos satélites focados em QKD – gerando partículas emaranhadas para uso como chaves quânticas – com massas abaixo de 100 quilos.
Os satélites LEO forneceriam links entre as cidades, enquanto os satélites em órbitas mais altas permitiriam a comunicação quântica intercontinental.
A rede usaria elementos da mecânica quântica para criptografia e transmissão segura de informações.
A China também vem construindo estações terrestres compactas para a rede. Até agora, isso permitiu demonstrações de comunicações quânticas entre o satélite Mozi e as cidades de Pequim, Jinan, Weihai, Lijiang e Mohe. Clique aqui para ler o artigo completo do Space News.

Recurso Híbrido Integrado da Microsoft no Azure Quantum disponível ao público

A Microsoft anunciou um avanço quântico significativo e fez seu novo Recurso híbrido integrado no Azure Quantum disponível ao público. Quantum News Briefs resume do blog da Microsoft.
Essa nova funcionalidade permite que a computação quântica e clássica se integrem perfeitamente na nuvem — uma novidade em nosso setor e um passo importante em nosso caminho para a escala quântica. Agora, os pesquisadores podem começar a desenvolver aplicativos quânticos híbridos com uma mistura de códigos clássicos e quânticos que rodam em uma das máquinas quânticas atuais, a Quantinuum, em Azure Quântico.
IA, computação de alto desempenho e quantum estão sendo coprojetados como parte do Azure, e essa integração terá um impacto de três maneiras importantes e surpreendentes no futuro.
1. O poder da nuvem desbloqueará a computação quântica em escala
2. O aumento dos recursos clássicos de computação na nuvem pode ajudar os cientistas a resolver problemas de mecânica quântica hoje
3. Uma nuvem de hiperescala com AI, HPC e quantum criará oportunidades sem precedentes para inovadores.
Clique aqui para ler a postagem no blog de Krysta Svore Distinguished Engineer e vice-presidente de desenvolvimento quântico avançado, Quantum na Microsoft.

Três maneiras pelas quais o governo pode passar do hype quântico para a realidade quântica

Tecnologias revolucionárias de épocas passadas – incluindo internet, GPS e telas sensíveis ao toque – ganharam vida com o apoio de um financiamento federal robusto e regulamentações criteriosas. Para que as tecnologias quânticas amadureçam de forma a gerar mudanças tangíveis, seguras e positivas para o povo americano, elas precisarão do mesmo tipo de apoio governamental e regulamentação que beneficiou outras tecnologias. O Quantum News Briefs resume um artigo recente de Scott Buchholz, que atua como diretor de tecnologia da prática de serviços públicos e governamentais da Deloitte.
Como o governo pode liderar a transformação quântica:
Embora a aplicação da tecnologia quântica pareça tremendamente promissora, não podemos colher todos os benefícios da tecnologia sem o apoio do setor público. Para esse fim, as agências governamentais podem desempenhar três funções críticas para inaugurar com sucesso a era quântica:
   1) O Papel do Regulador. Ao definir padrões e salvaguardas básicos – e convocar regularmente as partes interessadas apropriadas – as agências governamentais podem ajudar a acelerar o desenvolvimento de ferramentas quânticas seguras e acessíveis e proteger contra ameaças potenciais implementando protocolos de criptografia pós-quântica.
2) O Papel do Comprador. O governo pode minimizar o risco de mercado e criar uma base sólida para o mercado de tecnologia quântica oferecendo compras garantidas. Enviar sinais sustentados e estáveis ​​do governo sobre seu interesse e investimento em quantum pode ajudar a estimular o crescimento natural do mercado.
3) O Papel do Talento. As agências podem ajudar as instituições acadêmicas a estabelecer novos cursos e definir padrões acadêmicos para ajudar a nutrir a nascente força de trabalho quântica. Como a tecnologia quântica combina elementos de engenharia, física e ciência da computação, os líderes devem promover o quantum como sua própria disciplina distinta – expondo jovens estudantes a conceitos quânticos e projetando programas quânticos dedicados no ensino primário, secundário e superior. Esses programas podem servir como base para construir uma força de trabalho quântica especializada e altamente qualificada.
O governo dos EUA pode desempenhar um papel crítico para garantir que realizemos todo o seu potencial e usemos essa tecnologia transformadora de maneira segura, equitativa e eficaz. Ao mitigar riscos, eliminar barreiras de mercado e catalisar uma nova geração de talentos, as agências governamentais podem ajudar a América a liderar o mundo na adoção quântica. Clique aqui para ler o artigo na íntegra.

Sandra K. Helsel, Ph.D. vem pesquisando e relatando sobre tecnologias de fronteira desde 1990. Ela tem seu Ph.D. da Universidade do Arizona.

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