Quantum News Briefs 4 noiembrie: ParityQC a primit un contract de către Centrul Aerospațial German; D-Wave extinde valoarea de afaceri a solutorului hibrid cuantic, primul din industrie, cu noi funcții care acceptă constrângeri ponderate și tehnici de presolve; Grupul de cercetare CU Boulder avansează detecția cuantică cu un nou model în fibre optice; & MAI MULT

Nodul sursă: 1736142
By Sandra Helsel postat pe 04 noiembrie 2022

Quantum News Brief 4 noiembrie: ParityQC a primit un contract de către Centrul Aerospațial German (DLR); D-Wave extinde valoarea de afaceri a solutorului hibrid cuantic, primul din industrie, cu noi caracteristici care acceptă constrângeri ponderate și tehnici de pre-rezolvare; Grupul de cercetare CU Boulder avansează detecția cuantică cu un nou model în fibre optice și MAI MULT.

*****

ParityQC a primit un contract de către Centrul Aerospațial German (DLR)

ParityQC – singura companie de arhitectură cuantică din lume – și patru parteneri au primit un contract de către Centrul Aerospațial German (DLR) pentru a construi computere cuantice cu capcană de ioni în Germania. Cei cinci parteneri de proiect (ParityQC, eleQtron, NXP® Semiconductors Germany, QUDORA Technologies și Universal Quantum Deutschland) vor construi prototipuri de calculatoare cuantice în următorii patru ani, ca parte a DLR Quantum Computing Initiative. Companiile vor lucra în strânsă legătură între ele în birourile și laboratoarele Centrului de Inovare DLR din Hamburg. Contractele se ridică la un total de 208.5 milioane de euro, făcând din inițiativă unul dintre cele mai mari eforturi ale Europei în domeniul calculului cuantic până în prezent. Într-un moment în care industria de calcul cuantic la nivel mondial se dezvoltă cu viteza fulgerului, proiectul este setat să fie un atu enorm pentru competitivitatea Europei în domeniu.
Numirea pentru această inițiativă vine într-un moment de creștere impresionantă pentru ParityQC. În cei doi ani și jumătate de la înființare, compania a reușit să evolueze dintr-un mic spin-off al Universității din Innsbruck la unul dintre principalii jucători din industria de calcul cuantic, fiind în continuare o companie deținută exclusiv de Austria. La baza tehnologiei ParityQC se află arhitectura brevetată ParityQC. Potențialul său a fost recunoscut devreme de pionierul microprocesoarelor de renume mondial Hermann Hauser, care este un investitor al ParityQC. „Arhitectura unică a ParityQC pentru calculatoarele cuantice va stabili noi standarde pentru modul în care vor fi construite calculatoarele cuantice extrem de scalabile în următorul deceniu”, declară Magdalena Hauser și Wolfgang Lechner, co-fondatori și directori generali ai ParityQC.
Proiectele se vor dezvolta prin diferite faze. ParityQC, NXP Semiconductors și eleQtron vor lucra mai întâi la proiectul preliminar, care implică construirea unui model demonstrativ de 10 qubiți pentru ca utilizatorii să câștige experiență cu sistemele de capcane de ioni și să avanseze dezvoltarea acestora.

*****

D-Wave extinde valoarea de afaceri a solutorului hibrid cuantic, primul din industrie, cu noi caracteristici care acceptă constrângeri ponderate și tehnici de pre-rezolvare

D-Wave Quantum Inc. a anunțat două actualizări esențiale ale soluției hibride model quadratic constrâns (CQM) în serviciul cloud cuantic Leap™. Rezolvatorul hibrid CQM poate aborda probleme de optimizare la scară comercială din lumea reală de până la un milion de variabile (inclusiv variabile continue) și 100,000 de constrângeri. Cu actualizările de astăzi, companiile pot acum să valorifice și mai mult puterea calculului cuantic pentru a rula probleme de optimizare pătratică cu constrângeri ponderate și pot beneficia de tehnici de pre-rezolvare care eficientizează și simplifică formularea problemelor.
Rezolvatorul hibrid actualizat al modelului patratic constrâns (CQM) de la D-Wave le permite dezvoltatorilor cuantici să modeleze cu mai multă acuratețe problemele în care nu este posibil să se satisfacă toate constrângerile. Acesta extinde cazurile de utilizare adresabile în diverse industrii, de exemplu logistică (programarea angajaților), producție (împachetare în containere) și servicii financiare (optimizarea portofoliului).
În plus față de suportarea constrângerilor ponderate, solutorul CQM actualizat introduce un nou set de algoritmi clasici rapidi care reduce dimensiunea problemei și permite ca modele mai mari să fie prezentate solutorului hibrid. Tehnicile de prerezolvare elimină variabilele și constrângerile inutile pentru a obține un set de date mai curat, rezultând soluții de mai bună calitate, prin restrângerea setului/dimensiunea problemei și simplificarea formulării problemei. ​Aceste tehnici sunt acum aplicate automat tuturor problemelor CQM din solutorul CQM din Leap și sunt disponibile și în SDK-ul Ocean.
Faceți clic aici pentru a vedea comunicatul de presă complet.

*****

Grupul de cercetare în optică și fotonică de la CU Boulder și partenerii lor prezic și demonstrează progrese semnificative în teledetecția și sondarea cuantică a materialelor fotosensibile bazate pe fibre, în „Modelul realist de detecție îmbunătățită prin încheiere în fibre optice” publicat în Optica Express mai devreme anul asta.
Grupul, sub conducerea lui Alfred și Betty T. Look, profesorul Juliet Gopinath de la Departamentul de Inginerie Electrică, Calculatoare și Energetică a modelat pierderea internă, zgomotul extern de fază și ineficiența unui interferometru Mach-Zehnder, dar a folosit o sursă practică de fibră. care a creat stări încurcate Holland-Burnett din vidul stoars în două moduri. Acest lucru a redus semnificativ limitările pierderilor interne și ale zgomotului de fază și a demonstrat câștigurile potențiale ale unei abordări cuantice a sensibilității.
În timp ce efectele zgomotului de fază și ale pierderilor optice în versiunile clasice și cuantice ale senzorului au fost modelate anterior, munca grupului Gopinath a fost unică prin faptul că le-a integrat într-un singur model.
„Descoperirile noastre evidențiază câteva puncte subtile privind realizarea unui senzor practic folosind tehnica generală a interferometriei cu fotoni încurcați”, a spus Krueper. „Am atras, de asemenea, atenția asupra ideii deschise și în mare măsură neexplorate de a utiliza aceste metode de detectare cu senzori cu fibră optică, care ar extinde foarte mult gama de aplicații pentru tehnică.”  Faceți clic aici pentru a citi articolul complet Phys.Org.

*****

Marie Baca de Inginerie Semiconductorilor a scris despre problemele de securitate post-cuantică și pre-cuantică pe 3 noiembrie. Rezumatele Quantum News sunt rezumate.

Experții în securitate spun că guvernele și întreprinderile încep să se pregătească pentru criptare într-o lume post-cuantică. Sarcina devine cu atât mai dificilă, deoarece nimeni nu știe exact cum vor funcționa viitoarele mașini cuantice sau chiar care materiale va fi folosit.
Se așteaptă ca integrarea criptografiei cuantice să introducă o nouă eră a securității datelor, deoarece experții explorează distribuția cheilor cuantice (QKD) și alte metode de criptografie bazate pe mecanica cuantică.
Reversul este că anumite metode de criptare bazate pe principiile clasice de calcul vor fi învechite într-o lume post-cuantică. Aceasta, la rândul său, va lăsa nenumărate sisteme vulnerabile la atacuri.
Dar preocupările sunt și mai imediate. Experții se pregătesc pentru atacuri „recoltați acum, decriptați mai târziu”. După cum sugerează și numele, amenințările HNDL implică hackeri care colectează date criptate acum, presupunând că evoluțiile ulterioare în calculul cuantic le vor permite să decripteze aceste informații în viitor. Recent Sondaj Deloitte a constatat că jumătate dintre profesioniștii din organizațiile care iau în considerare beneficiile calculului cuantic cred că organizațiile lor sunt expuse riscului de astfel de atacuri.
Mulți experți sunt de acord că soluția este dezvoltarea unor metode de criptare cuantică, dar acesta poate fi un proces lent și dureros. Eșecul SIKE, unul dintre standardele de criptare post-cuantică luate în considerare de NIST, a dovedit atât dificultatea de a crea astfel de standarde, cât și necesitatea de a face acest lucru printr-un proces riguros. Există activități pe care organizațiile le pot finaliza acum pentru a începe verificarea cuantică a datelor lor, cum ar fi utilizarea cheilor mari pe algoritmi criptografici simetrici și dimensiuni mai mari de ieșire pe algoritmii hash. Agilitatea criptografică în protocoale și implementare va fi, de asemenea, utilă, iar accelerarea hardware și implementarea hardware vor fi cruciale. Există, de asemenea, pași non-criptografici de făcut, cum ar fi criptarea datelor necriptate și aplicarea metodelor de încredere zero la quantum.
Faceți clic aici pentru a citi articolul original, amplu al lui Bacas.

*****

Sandra K. Helsel, Ph.D. a cercetat și a raportat despre tehnologiile de frontieră din 1990. Ea are doctorat. de la Universitatea din Arizona.

Timestamp-ul:

Mai mult de la În interiorul tehnologiei cuantice