Quantum News Briefs 10 березня: Національна розвідувальна служба Південної Кореї перевірить і авторизує процедури для комунікаційних продуктів квантової криптографії; Цього місяця японський квантовий комп’ютер відкриється онлайн для досліджень; Китай розробляє супутникову мережу квантового зв’язку + БІЛЬШЕ

Quantum News Briefs 10 березня: Національна розвідувальна служба Південної Кореї перевірить і авторизує процедури для комунікаційних продуктів квантової криптографії; Цього місяця японський квантовий комп’ютер відкриється онлайн для досліджень; Китай розробляє супутникову мережу квантового зв’язку + БІЛЬШЕ

Вихідний вузол: 2009176
By Сандра Хелсель опубліковано 10 березня 2023 р

Quantum News Briefs 10 березня: Національна розвідувальна служба Південної Кореї перевірить і авторизує процедури для комунікаційних продуктів квантової криптографії; Цього місяця японський квантовий комп’ютер відкриється онлайн для досліджень; Китай розробляє супутникову мережу квантового зв’язку + БІЛЬШЕ.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї перевірить і авторизує процедури для комунікаційних продуктів квантової криптографії

Національна служба розвідки збирається розпочати перевірку та процедури авторизації щодо комунікаційних продуктів квантової криптографії. Це означає, що перші в світі комерційні комунікації квантової криптографії вже не за горами в Південній Кореї.
Перші продукти, які будуть охоплені NIS, ймовірно, включатимуть квантовий генератор випадкових чисел (QRNG) SK Telecom. У 2011 році компанія створила свій дослідницький центр квантових технологій, а в 2018 році придбала IDQ у Швейцарії. Чіп QRNG від SK Telecom використовувався в смартфонах Samsung Galaxy Quantum. Зовсім недавно вона розробила Quantum Cryptography One Chip як комбінацію чіпа QRNG і напівпровідникового пристрою для квантової криптографії.
Крім того, SK Telecom і KT випустили послуги виділеної лінії на основі квантового розповсюдження ключів, а компанію LG U+, яка розробила першу в світі систему переналаштування на основі PQC, випустила послугу виділеної лінії на основі постквантової криптографії (PQC). конфігурований оптичний мультиплексор додавання-відведення в червні 2020 року.
Очікується, що ці технології будуть прийняті на багатьох закордонних ринках, коли вони будуть використані для комунікаційних мереж квантової криптографії в державному секторі Південної Кореї. Зараз в Європейському Союзі реалізується проект квантової комунікаційної інфраструктури, і його комерційна мережа для квантової криптографії, ймовірно, буде подібна за конфігурацією до мережі Південної Кореї. Крім того, деякі азіатські країни розглядають можливість створення мереж квантової криптографії на основі південнокорейської моделі.

Цього місяця японський квантовий комп’ютер відкриють онлайн для досліджень

AsiaNikkei від 10 березня повідомляє, що перший японський квантовий комп’ютер, створений у країні, стане доступним в Інтернеті наприкінці місяця, повідомив у четвер науково-дослідний інститут Riken, що дозволить компаніям і університетам використовувати його надшвидкісні обчислювальні можливості для широкого спектру дослідницьких проектів. Короткі новини Quantum підсумовує статтю Акіра Оікава.
Компанія Riken, яка підтримується урядом, надасть доступ до машини широкому спектру корпорацій та університетів. Стартапи можуть отримати досвід у застосуванні квантових обчислень.
Наразі квантовий комп’ютер IBM у Кавасакі доступний лише членам консорціуму під керівництвом Токійського університету. Компанії-учасники включають Toyota Motor і Sony Group.
Рікен планує підключити його до суперкомп’ютера Fugaku і розпочати ширше використання в реальному світі в 2025 році. За такої схеми квантовий комп’ютер оброблятиме лише основну обробку.
Японія прагне проскочити вперед, використовуючи свій перший домашній квантовий комп’ютер як трамплін. Технологічна група Fujitsu отримує технічну експертизу від Riken і поставила за мету розробити квантовий комп’ютер у 2023 фінансовому році.
Університет Токіо та Nippon Telegraph and Telephone розробили підхід квантового обчислення з використанням оптичної технології. Вони зроблять квантовий комп’ютер доступним через хмару вже у 2024 році.  Натисніть тут, щоб прочитати статтю AsiaNikkei повністю.

Китай розробляє квантову супутникову мережу зв'язку

Space News повідомляє, що китайські дослідницькі інститути працюють над створенням квантової комунікаційної мережі за допомогою супутників на низьких і середніх і високих орбітах Землі.  Quantum News Briefs підсумовує.
Пан Цзяньвей, вчений Академії наук Китаю (CAN) і член 14-го національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (CPPCC), зробив такі коментарі в інтерв’ю ЗМІ 4 березня в кулуарах Щорічні політичні сесії Китаю в Пекіні. «Ми співпрацюємо з Національним центром космічної науки над розробкою супутника на середній і високій навколоземній орбіті. У майбутньому поєднання високоорбітальних супутників і супутників на низькій навколоземній орбіті створить глобальну мережу квантового зв’язку», — сказав Пан, відповідно для Yicai Global.
Повідомлення про коментарі Пана не містять додаткових деталей про заплановану мережу, але попередні публікації дають зрозуміти. Першим кроком стане створення трьох або п’яти маленьких супутників, зосереджених на QKD, які створюють заплутані частинки для використання в якості квантових ключів, з масою менше 100 кілограмів.
Супутники LEO забезпечать зв’язок між містами, а супутники на вищих орбітах забезпечать міжконтинентальний квантовий зв’язок.
Мережа використовуватиме елементи квантової механіки для шифрування та безпечної передачі інформації.
Китай також будує компактні наземні станції для мережі. Наразі це дозволило продемонструвати квантовий зв’язок між супутником Mozi та містами Пекін, Цзінань, Вейхай, Ліцзян і Мохе. Натисніть тут, щоб прочитати повну статтю Space News.

Інтегрована гібридна функція Microsoft в Azure Quantum доступна для всіх

Корпорація Майкрософт оголосила про значний квантовий прогрес і створила новий Інтегрована гібридна функція в Azure Quantum доступні для громадськості. Quantum News Briefs підсумовує з блогу Microsoft.
Ця нова функціональність дозволяє квантовим і класичним обчисленням бездоганно інтегруватися в хмару — це вперше в нашій галузі та важливий крок вперед на нашому шляху до квантового масштабування. Тепер дослідники можуть розпочати розробку гібридних квантових програм із поєднанням класичного та квантового коду, які працюють на одній із сучасних квантових машин Quantinuum у Лазурний квант.
Штучний інтелект, високопродуктивні обчислення та квантові технології спільно розробляються як частина Azure, і ця інтеграція в майбутньому матиме три важливі та несподівані результати.
1. Потужність хмари розблокує масштабовані квантові обчислення
2. Розвиток класичних обчислювальних можливостей у хмарі може допомогти вченим вирішити проблеми квантової механіки сьогодні
3. Гіпермасштабована хмара з штучним інтелектом, HPC і квантовою системою створить безпрецедентні можливості для інноваторів.
Клацніть тут, щоб прочитати допис у блозі Крісти Своре, видатного інженера та віце-президента Advanced Quantum Development, Quantum у Microsoft.

Три способи, за допомогою яких уряд може перейти від квантового галасу до квантової реальності

Революційні технології минулих епох, включаючи Інтернет, GPS і сенсорні екрани, ожили завдяки потужному федеральному фінансуванню та продуманим правилам. Щоб квантові технології розвивалися таким чином, щоб спричинити відчутні, безпечні та позитивні зміни для американського народу, їм знадобиться така ж урядова підтримка та регулювання, які принесли користь іншим технологіям. Quantum News Briefs підсумовує нещодавню статтю Скотта Бухгольца, який є головним технічним директором практики уряду та державних послуг Deloitte.
Як уряд може очолити квантову трансформацію:
Хоча застосування квантової технології виглядає надзвичайно перспективним, ми не можемо повністю скористатися всіма перевагами технології без підтримки державного сектору. З цією метою державні установи можуть відігравати три важливі ролі для успішного початку квантової ери:
   1) Роль регулятора. Встановлюючи базові стандарти та запобіжні заходи — і регулярно збираючи відповідних зацікавлених сторін — державні установи можуть допомогти прискорити розробку безпечних і доступних квантових інструментів і захистити від потенційних загроз шляхом впровадження протоколів постквантового шифрування.
2) Роль покупця. Уряд може мінімізувати ринковий ризик і створити міцну основу для ринку квантових технологій, пропонуючи гарантовані покупки. Надсилання постійних і стабільних сигналів від уряду про його інтерес та інвестиції в квантовий сектор може допомогти стимулювати природне зростання ринку.
3) Роль таланту. Агенції можуть допомогти навчальним закладам розробити нові курси та встановити академічні стандарти, щоб допомогти виховати нову квантову робочу силу. Оскільки квантова технологія поєднує в собі елементи інженерії, фізики та інформатики, лідери повинні просувати квантову як окрему дисципліну — відкриваючи молодим студентам квантові концепції та розробляючи спеціальні квантові програми для початкової, середньої та вищої освіти. Ці програми можуть слугувати основою для створення спеціалізованої, висококваліфікованої квантової робочої сили.
Уряд США може відіграти вирішальну роль у забезпеченні того, щоб ми повністю реалізували його потенціал і використовували цю трансформаційну технологію безпечним, справедливим і ефективним способом. Зменшуючи ризики, усуваючи ринкові бар’єри та каталізуючи нове покоління талантів, державні установи можуть допомогти Америці стати світовим лідером у квантовому усиновленні. Натисніть тут, щоб прочитати статтю повністю.

Сандра К. Хелсел, доктор філософії досліджує передові технології та звітує про них з 1990 року. Вона має ступінь доктора філософії. з Університету Арізони.

Часова мітка:

Більше від Всередині квантової технології

Quantum News Briefs 4 листопада: ParityQC уклав контракт з Німецьким аерокосмічним центром; D-Wave розширює бізнес-цінність першого в галузі квантового гібридного розв’язувача завдяки новим функціям, що підтримують зважені обмеження та методи попереднього вирішення; Дослідницька група CU Boulder розвиває квантове зондування за допомогою нової моделі оптичних волокон; І БІЛЬШЕ

Вихідний вузол: 1736142
Часова мітка: Листопад 4, 2022