By 肯纳休斯 - 卡斯尔伯里 30 年 2024 月 XNUMX 日发布
量子新闻简报:30 年 2024 月 XNUMX 日:
ORCA 计算通过收购在量子计算竞赛中取得飞跃
ORCA 计算量子计算领域的领导者,通过收购 集成光子事业部 GXC 的总部位于德克萨斯州奥斯汀。该部门以其为美国顶级商业和政府客户(包括 DARPA)提供先进的光子学解决方案而闻名,增强了 ORCA 在量子光子学方面的能力。继 1 年成功部署四个 PT-2023 量子光子系统之后,这一战略举措使 ORCA 能够绕过对传统光子材料的广泛投资和研究。此次收购包括 GXC 的光子相关资产、知识产权和技术,经验丰富的德克萨斯州团队将与 ORCA 现有的员工队伍合并。此次集成旨在改进 ORCA 的 PT 系列产品,并推进可扩展、容错的量子计算。 ORCA 的发展轨迹包括领导一项重要的英国政府拨款项目、向知名客户提供 PT 系列设备,以及在能源、国防和 HPC 等领域开展各种举措。正如波兹南超级计算和网络中心等合作伙伴所指出的那样,此次收购被行业专家认为是一项关键的差异化因素,它巩固了 ORCA 作为商业上可行的高性能量子系统提供商的地位,同时也加强了科学研究和开发合作。
理查德·默里, ORCA 公司首席执行官兼联合创始人告诉 内部量子技术:“此次收购标志着 ORCA 的一个重要里程碑,绕过了多年来对传统集成光子材料的投资和探索,推动我们在量子竞赛中不断前进。它还使我们能够在内部引入先进的光子设计,以便我们能够继续为客户提供世界上最好的技术。我们很高兴欢迎由领先的集成光子学专家组成的新团队加入 ORCA。他们丰富的经验和专业知识扩展了我们的知识和技能,并显着增强了我们的全球影响力。”
纳斯达克接受昆腾恢复上市合规性的计划
量子公司,列于 纳斯达克 作为 QMCO,有 获得批准 纳斯达克股票市场上市资格部对其恢复合规性的计划最初于 16 年 2024 月 7 日提交。这一背书为 Quantum 提供了延长的截止日期(现定为 2024 年 10 月 30 日),以提交其 2023-Q 表格以提交财务报告。截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的季度。这一进展标志着该公司在遵守纳斯达克上市要求方面迈出了重要一步,延长了履行报告义务的时间。
基于量子材料的自旋电子器件以超低功耗运行
将 Chat-GPT 等人工智能技术集成到各个领域,凸显了能够处理大量数据的先进半导体设备日益增长的重要性。在这个领域,自旋存储器以其比传统硅半导体更低的功耗而闻名,正在成为一种有前途的下一代技术。研究人员 Jun Woo Choi 博士 韩国科学技术研究院 和崇实大学 Se-Young Park 教授 重大进展 在这个领域里。他们证明,可以在自旋电子器件中使用量子材料来创建超低功耗存储器。这些器件利用二维材料异质结构,能够在非常低的功率水平下控制电子自旋信息。通过向由二维铁磁和铁电材料制成的器件施加最小电压(约 5 V),改变铁磁体中自旋方向所需的矫顽力可降低 70% 以上。这一进步涉及通过相邻铁电材料的改变而引起铁磁体自旋特性的电压变化,为开发超低功耗自旋存储器件铺平了道路。 Choi 博士相信这项技术将显着增强半导体行业的竞争优势,特别是在最近面临挑战的背景下。
其他新闻:自然 文章:“谁需要量子比特?物理学家为量子计算制造了基于光的“量子模式””
最近的一项研究表明,物理学家通过展示“量子模式”作为传统量子位替代品的潜力,在量子计算方面取得了突破 自然 新闻文章。量子位是量子计算机的标准构建块,基于具有二进制属性的物理对象,例如电子。相比之下,量子模式于 2001 年首次提出,它在连续的特性上运行,例如光脉冲的亮度,提供的不仅仅是两种离散状态。东京大学的 Shunya Konno 和他的团队通过复杂地修改激光脉冲、一一去除光子并在脉冲对之间产生干扰,成功地创建了量子模式。这些量子模式可以执行数字量子计算并纠正这些计算中的错误。这一进步表明,基于量子模式的光子量子计算机可能会超过基于量子位的系统,需要更少的量子模式来执行需要数百或数千量子位的算法。此外,基于 qumode 的系统可能更容易扩展,并且不易受到计算错误的影响,为未来的量子计算技术提供了一个有希望的方向。
其他新闻:现场科学 文章:“这种新型室温量子位如何引领量子计算的下一阶段?”
最近 现场科学 刊文 强调科学家们通过开发一种可以在室温下实现量子相干性的量子位,在量子计算方面取得了显着进步,而这种状态以前只能在接近绝对零的情况下实现。这种新颖的量子位利用金属有机框架(MOF)内的并五苯基发色团,限制分子的运动,从而保持激发电子的纠缠态。传统的量子位以电子自旋态编码信息,需要极低的温度,并且容易因干扰而退相干。 3 月 100 日发表在 Science Advances 上的一篇论文详细介绍了这种新方法,它利用发色团中的单线态裂变在更高的温度下在量子位中产生叠加。研究人员通过将这些发色团暴露于微波脉冲,在室温下实现了超过 XNUMX 纳秒的电子量子相干性。尽管扩大和控制多个量子位之间的相互作用仍然具有挑战性,但这一突破被视为迈向更实用的量子计算的重要一步,有可能避免当前量子系统所需的复杂纠错。
Kenna Hughes-Castleberry 是《Inside Quantum Technology》的总编辑,也是 JILA(科罗拉多大学博尔德分校和 NIST 的合作伙伴)的科学传播者。 她的写作领域包括深度科技、量子计算和人工智能。 她的作品曾在《科学美国人》、《发现杂志》、《新科学家》、《Ars Technica》等杂志上发表。
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- Sumber: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-30-2024-orca-computing-leaps-forward-in-quantum-computing-race-with-acquisition-cisco-announces-new-quantum-networking-collaboration-with-uk-startup-nuquantum-nasdaq-a/
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