Bản tin Quantum News Briefs ngày 10 tháng XNUMX: Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc sàng lọc và cho phép các thủ tục đối với các sản phẩm truyền thông mật mã lượng tử; Máy tính lượng tử của Nhật Bản sẽ mở trực tuyến để nghiên cứu trong tháng này; Trung Quốc đang phát triển mạng vệ tinh truyền thông lượng tử + THÊM

Bản tin Quantum News Briefs ngày 10 tháng XNUMX: Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc sàng lọc và cho phép các thủ tục đối với các sản phẩm truyền thông mật mã lượng tử; Máy tính lượng tử của Nhật Bản sẽ mở trực tuyến để nghiên cứu trong tháng này; Trung Quốc đang phát triển mạng vệ tinh truyền thông lượng tử + THÊM

Nút nguồn: 2009176
By Sandra Helsel đăng ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX

Tóm tắt tin tức lượng tử ngày 10 tháng XNUMX: Dịch vụ Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc để sàng lọc và ủy quyền các thủ tục cho các sản phẩm truyền thông mật mã lượng tử; Máy tính lượng tử của Nhật Bản sẽ mở trực tuyến để nghiên cứu trong tháng này; Trung Quốc đang phát triển mạng vệ tinh liên lạc lượng tử + THÊM

Dịch vụ Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc sàng lọc và ủy quyền các thủ tục cho các sản phẩm truyền thông mật mã lượng tử

Dịch vụ Tình báo Quốc gia sắp bắt đầu các thủ tục sàng lọc và cấp phép liên quan đến các sản phẩm truyền thông mật mã lượng tử. Điều này có nghĩa là thông tin liên lạc mật mã lượng tử thương mại đầu tiên trên thế giới sắp xuất hiện ở Hàn Quốc.
Các sản phẩm đầu tiên được NIS bảo vệ có khả năng bao gồm bộ tạo số ngẫu nhiên lượng tử (QRNG) của SK Telecom. Công ty đã thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ lượng tử vào năm 2011 và mua lại IDQ ở Thụy Sĩ vào năm 2018. Chip QRNG của SK Telecom đã được sử dụng trong điện thoại thông minh Samsung Galaxy Quantum. Gần đây hơn, nó đã phát triển một chip mã hóa lượng tử như một sự kết hợp giữa chip QRNG và một thiết bị bán dẫn để mã hóa lượng tử.
Ngoài ra, các dịch vụ đường dây chuyên dụng dựa trên phân phối khóa lượng tử đã được phát hành bởi SK Telecom và KT và một dịch vụ đường dây chuyên dụng dựa trên mật mã hậu lượng tử (PQC) đã được phát hành bởi LG U+, công ty đã phát triển giải pháp tái tạo dựa trên PQC đầu tiên trên thế giới. bộ ghép kênh bổ sung quang có thể định cấu hình vào tháng 2020 năm XNUMX.
Những công nghệ này dự kiến ​​sẽ được áp dụng ở nhiều thị trường nước ngoài sau khi được sử dụng cho các mạng truyền thông mật mã lượng tử trong khu vực công của Hàn Quốc. Hiện tại, một dự án cơ sở hạ tầng truyền thông lượng tử đang được tiến hành ở Liên minh Châu Âu và mạng thương mại dành cho mật mã lượng tử của nó có thể có cấu hình tương tự như của Hàn Quốc. Ngoài ra, một số quốc gia châu Á đang xem xét xây dựng mạng mật mã lượng tử dựa trên mô hình của Hàn Quốc.

Máy tính lượng tử của Nhật Bản sẽ mở trực tuyến để nghiên cứu trong tháng này

AsiaNikkei ngày 10 tháng XNUMX báo cáo rằng máy tính lượng tử được chế tạo trong nước đầu tiên của Nhật Bản sẽ có thể truy cập trực tuyến vào cuối tháng, viện nghiên cứu Riken cho biết hôm thứ Năm, cho phép các công ty và trường đại học khai thác sức mạnh tính toán cực nhanh của nó cho một loạt các dự án nghiên cứu. Tóm tắt tin tức lượng tử tóm tắt bài viết của Akira Oikawa.
Riken, được chính phủ hậu thuẫn, sẽ cho phép nhiều tập đoàn và trường đại học truy cập vào máy. Các công ty khởi nghiệp có thể có được chuyên môn trong các ứng dụng điện toán lượng tử.
Hiện tại, máy tính lượng tử IBM ở Kawasaki chỉ dành cho các thành viên của một tập đoàn do Đại học Tokyo đứng đầu. Các công ty tham gia bao gồm Toyota Motor và Tập đoàn Sony.
Riken có kế hoạch kết nối nó với siêu máy tính Fugaku và bắt đầu sử dụng rộng rãi hơn trong thế giới thực vào năm 2025. Máy tính lượng tử sẽ chỉ xử lý xử lý lõi trong cách sắp xếp này.
Nhật Bản có vẻ sẽ chạy nước rút về phía trước bằng cách sử dụng máy tính lượng tử đầu tiên trong nước làm bàn đạp. Tập đoàn công nghệ Fujitsu đang nhận chuyên môn kỹ thuật từ Riken và đặt mục tiêu phát triển máy tính lượng tử vào năm tài chính 2023.
Đại học Tokyo và Điện báo và Điện thoại Nippon đã phát triển một phương pháp điện toán lượng tử sử dụng công nghệ quang học. Họ sẽ làm cho máy tính lượng tử có thể truy cập được qua đám mây ngay sau năm 2024.  Nhấp vào đây để đọc toàn bộ bài viết của AsiaNikkei.

Trung Quốc đang phát triển mạng lưới vệ tinh truyền thông lượng tử

Space News báo cáo rằng các viện nghiên cứu của Trung Quốc đang làm việc để xây dựng một mạng truyền thông lượng tử sử dụng các vệ tinh trong quỹ đạo Trái đất thấp và trung bình đến cao.  Quantum News Briefs tóm tắt.
Pan Jianwei, một nhà khoa học của Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) và là thành viên của Ủy ban Quốc gia lần thứ 14 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngày 4 tháng XNUMX bên lề Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Các phiên họp chính trị hàng năm của Trung Quốc tại Bắc Kinh. “Chúng tôi đang hợp tác với Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia để phát triển một vệ tinh quỹ đạo Trái đất từ ​​trung bình đến cao. Trong tương lai, sự kết hợp giữa các vệ tinh quỹ đạo cao và vệ tinh quỹ đạo thấp của Trái đất sẽ xây dựng một mạng lưới liên lạc lượng tử diện rộng,” Pan nói, theo đến Yicai toàn cầu.
Các báo cáo về ý kiến ​​​​của Pan không cung cấp thêm chi tiết về mạng được lên kế hoạch, nhưng các ấn phẩm trước đó cung cấp thông tin chi tiết. Bước đầu tiên sẽ chứng kiến ​​ba hoặc năm vệ tinh nhỏ tập trung vào QKD—tạo ra các hạt vướng víu để sử dụng làm chìa khóa lượng tử—với khối lượng dưới 100 kilôgam.
Các vệ tinh LEO sẽ cung cấp các liên kết giữa các thành phố, trong khi các vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn sẽ cho phép liên lạc lượng tử xuyên lục địa.
Mạng sẽ sử dụng các yếu tố của cơ học lượng tử để mã hóa và truyền thông tin an toàn.
Trung Quốc cũng đang xây dựng các trạm mặt đất nhỏ gọn cho mạng. Điều này cho đến nay đã cho phép trình diễn thông tin liên lạc lượng tử giữa vệ tinh Mozi và các thành phố Bắc Kinh, Tế Nam, Uy Hải, Lệ Giang và Mohe. Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài báo Space News.

Tính năng Kết hợp Tích hợp của Microsoft trong Azure Quantum có sẵn cho công chúng

Microsoft đã công bố một tiến bộ lượng tử đáng kể và tạo ra Tích hợp tính năng Hybrid trong Azure Quantum có sẵn cho công chúng. Quantum News Briefs tóm tắt từ blog của Microsoft.
Chức năng mới này cho phép điện toán lượng tử và cổ điển tích hợp liền mạch với nhau trong đám mây—chức năng đầu tiên cho ngành của chúng tôi và là bước tiến quan trọng trên con đường tiến tới lượng tử ở quy mô lớn. Giờ đây, các nhà nghiên cứu có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng lượng tử lai với sự kết hợp giữa mã cổ điển và mã lượng tử chạy trên một trong những máy lượng tử ngày nay, Quantinuum, trong lượng tử Azure.
AI, điện toán hiệu năng cao và lượng tử đang được đồng thiết kế như một phần của Azure và sự tích hợp này sẽ có tác động theo ba cách quan trọng và đáng ngạc nhiên trong tương lai.
1. Sức mạnh của đám mây sẽ mở khóa điện toán lượng tử mở rộng
2. Sự gia tăng của khả năng tính toán cổ điển trên đám mây có thể giúp các nhà khoa học giải quyết các vấn đề cơ học lượng tử ngày nay
3. Một đám mây siêu tỷ lệ với AI, HPC và lượng tử sẽ tạo ra những cơ hội chưa từng có cho các nhà đổi mới.
Nhấp vào đây để đọc bài đăng trên blog của Krysta Svore Kỹ sư Xuất sắc và Phó Chủ tịch Phát triển Lượng tử Tiên tiến, Lượng tử tại Microsoft.

Ba cách chính phủ có thể chuyển từ cường điệu lượng tử sang thực tế lượng tử

Các công nghệ mang tính cách mạng từ các thời đại trước — bao gồm internet, GPS và màn hình cảm ứng — đã ra đời với sự hỗ trợ của quỹ liên bang mạnh mẽ và các quy định chu đáo. Để các công nghệ lượng tử trưởng thành theo cách thúc đẩy sự thay đổi hữu hình, an toàn và tích cực cho người dân Mỹ, họ sẽ cần cùng một loại hỗ trợ và quy định của chính phủ đã mang lại lợi ích cho các công nghệ khác. Quantum News Briefs tóm tắt một bài báo gần đây của Scott Buchholz, người giữ chức vụ giám đốc công nghệ cho hoạt động Chính phủ và Dịch vụ công của Deloitte.
Làm thế nào chính phủ có thể dẫn đầu quá trình chuyển đổi lượng tử:
Mặc dù ứng dụng của công nghệ lượng tử có vẻ rất hứa hẹn, nhưng chúng ta không thể gặt hái đầy đủ các lợi ích của công nghệ nếu không có sự hỗ trợ của khu vực công. Cuối cùng, các cơ quan chính phủ có thể đóng ba vai trò quan trọng để mở ra thành công kỷ nguyên lượng tử:
   1) Vai trò điều tiết. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn và biện pháp bảo vệ cơ bản — và bằng cách thường xuyên triệu tập các bên liên quan thích hợp — các cơ quan chính phủ có thể giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các công cụ lượng tử an toàn và có thể truy cập, đồng thời bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn bằng cách triển khai các giao thức mã hóa hậu lượng tử.
2) Vai trò của người mua. Chính phủ có thể giảm thiểu rủi ro thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho thị trường công nghệ lượng tử bằng cách cung cấp các giao dịch mua được đảm bảo. Việc chính phủ gửi đi những tín hiệu bền vững và ổn định về sự quan tâm và đầu tư vào lượng tử có thể giúp kích thích tăng trưởng thị trường tự nhiên.
3) Vai trò Nhân tài. Các cơ quan có thể giúp các tổ chức học thuật thiết lập các khóa học mới và đặt ra các tiêu chuẩn học thuật để giúp nuôi dưỡng lực lượng lao động lượng tử non trẻ. Bởi vì công nghệ lượng tử kết hợp các yếu tố của kỹ thuật, vật lý và khoa học máy tính, các nhà lãnh đạo nên thúc đẩy lượng tử như một môn học riêng biệt của nó — giúp học sinh nhỏ tuổi tiếp cận với các khái niệm lượng tử và thiết kế các chương trình lượng tử chuyên dụng trong giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và đại học. Các chương trình này có thể đóng vai trò là nền tảng để xây dựng lực lượng lao động lượng tử chuyên biệt, có tay nghề cao.
Chính phủ Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chúng tôi phát huy hết tiềm năng của nó và sử dụng công nghệ chuyển đổi này một cách an toàn, công bằng và hiệu quả. Bằng cách giảm thiểu rủi ro, loại bỏ các rào cản thị trường và xúc tác cho một thế hệ tài năng mới, các cơ quan chính phủ có thể giúp Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc áp dụng lượng tử. Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài viết.

Sandra K. Helsel, Ph.D. đã nghiên cứu và báo cáo về các công nghệ biên giới từ năm 1990. Cô có bằng Tiến sĩ. từ Đại học Arizona.

Dấu thời gian:

Thêm từ Công nghệ lượng tử bên trong

Quantum News Briefs ngày 4 tháng XNUMX: ParityQC được trao hợp đồng bởi Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức; D-Wave mở rộng giá trị kinh doanh của bộ giải lai lượng tử đầu tiên trong ngành với các tính năng mới hỗ trợ các ràng buộc có trọng số & kỹ thuật giải quyết trước; Nhóm nghiên cứu CU Boulder thúc đẩy cảm biến lượng tử với một mô hình mới trong sợi quang học; & HƠN

Nút nguồn: 1736142
Dấu thời gian: Tháng Mười Một 4, 2022