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SEEQC、基礎物理学研究と量子コンピューティング用増幅器の製造で米国エネルギー省から賞を受賞

インサイダーブリーフ SEEQC は、超伝導量子干渉デバイス (SQUID) の設計および製造を行うためにエネルギー省に選ばれました。 QUID は、多くのアプリケーションで信じられないほど微細な信号を測定するために使用される非常に高感度の磁力計です。 200,000 ドルの中小企業革新的研究助成金がこのプロジェクトに資金を提供します。 重要な引用: 「…したがって、最終的な目標は強力な量子コンピューターを実現することですが、研究開発の取り組みは、ムーンショット宇宙プロジェクトからのスピンオフが他の多くの点で不可欠になる技術を生み出すのと同じように、現在他の領域に適用できる革新的な技術を同時に生み出しています。 」 プレスリリース — 量子コンピューティングデジタルチップ企業 SEEQC は、エネルギー省によって超伝導量子干渉デバイス (SQUID) の設計および製造に選ばれました。 SQUID は、暗黒物質の検出、センサーの読み出し、量子コンピューティングにおける量子ビットの読み出し、医療画像処理など、多くの用途で信じられないほど微弱な信号を測定するために使用される非常に高感度の磁力計です。 200,000 ドルの中小企業革新的研究助成金は、超電導読み出し機能を向上させるための、トランジション エッジ センサーの読み出しエレクトロニクス用 SQUID アンプの開発プロジェクトに資金を提供します。 このプロジェクトの主な目的は、暗黒物質、ニュートリノ科学、宇宙論の基礎科学研究のために、低電力および低ノイズで動作する超高感度 SQUID アンプを製造することです。 暗黒物質は宇宙の総質量エネルギーの約 27% を占めていますが、その性質は依然として不明です。 今のところ、暗黒物質の存在は重力の影響によってのみ推測されています。 SEEQC のより高度な SQUID を含む検出器技術の継続的な改善と新しい理論的洞察により、最終的には直接検出が確認される可能性があります。…

SEEQC、基礎物理学研究と量子コンピューティング用増幅器の製造で米国エネルギー省から賞を受賞

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2024-04-11 21:13:13

インサイダーブリーフ

  • SEEQC は、超伝導量子干渉デバイス (SQUID) の設計および製造を行うためにエネルギー省に選ばれました。
  • QUID は、多くのアプリケーションで信じられないほど微細な信号を測定するために使用される非常に高感度の磁力計です。
  • 200,000 ドルの中小企業革新的研究助成金がこのプロジェクトに資金を提供します。
  • 重要な引用: 「…したがって、最終的な目標は強力な量子コンピューターを実現することですが、研究開発の取り組みは、ムーンショット宇宙プロジェクトからのスピンオフが他の多くの点で不可欠になる技術を生み出すのと同じように、現在他の領域に適用できる革新的な技術を同時に生み出しています。 」

プレスリリース — 量子コンピューティングデジタルチップ企業 SEEQC は、エネルギー省によって超伝導量子干渉デバイス (SQUID) の設計および製造に選ばれました。 SQUID は、暗黒物質の検出、センサーの読み出し、量子コンピューティングにおける量子ビットの読み出し、医療画像処理など、多くの用途で信じられないほど微弱な信号を測定するために使用される非常に高感度の磁力計です。

200,000 ドルの中小企業革新的研究助成金は、超電導読み出し機能を向上させるための、トランジション エッジ センサーの読み出しエレクトロニクス用 SQUID アンプの開発プロジェクトに資金を提供します。 このプロジェクトの主な目的は、暗黒物質、ニュートリノ科学、宇宙論の基礎科学研究のために、低電力および低ノイズで動作する超高感度 SQUID アンプを製造することです。

暗黒物質は宇宙の総質量エネルギーの約 27% を占めていますが、その性質は依然として不明です。 今のところ、暗黒物質の存在は重力の影響によってのみ推測されています。 SEEQC のより高度な SQUID を含む検出器技術の継続的な改善と新しい理論的洞察により、最終的には直接検出が確認される可能性があります。

ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)の物理学者スタッフ科学者である鈴木有時氏は、この革新的なプロジェクトでSEEQCと協力することに興奮を表明し、次のように述べた。初期宇宙と物質と反物質の非対称性。」

SEEQC の新しい SQUID の開発と生産により、この技術に関する既存の問題がいくつか解決されます。 消費電力が低いと、超低温で動作するより感度の高いセンサーと SQUID を統合できるようになり、ノイズが減ると感度も向上します。 SEEQC の製品により、科学界におけるこれらの革新的なデバイスの可用性とアクセスしやすさが向上します。 また、商業用途もあり、超伝導増幅器やジョセフソン接合技術は、量子コンピューティング、顕微鏡、セキュリティにおいて重要な役割を果たしています。

宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) 放射線の検出

SEEQC は LBNL と協力して CMB-S4 プロジェクトに積極的に取り組んでいます。 CMB-S4 は、基礎物理学、宇宙論、天体物理学、天文学における革新的な発見を目的とした次世代の地上ベースの CMB 実験であり、宇宙の始まり、歴史、構成の理解に役立ちます。 この実験では、南極点とチリのアタカマ砂漠で、21台の望遠鏡を備えた49万6,000台の極低温冷却超電導検出器で空を調査する。 500 個を超えるホーン結合トランジション エッジ センサー検出器アレイ モジュールが両方の実験サイトに配備される予定です。

SEEQC の SQUID は、基礎物理学研究の進歩を超えて、量子技術や医療イメージングに及ぶ多様なアプリケーションを持っています。

量子情報システム向けのエネルギー効率の高い回路

このプロジェクトの主任研究者でSEEQCの製造ディレクターであるダニエル・ヨハネス氏は、「超伝導回路、ジョセフソン接合、極低温などのプロジェクトのさまざまな要素は、量子コンピューティングおよび量子センシング領域にとって極めて重要な技術である」と詳しく説明する。

コンパクトで低コストの医用画像処理

SQUID は非常に感度が高いため、神経活動をマッピングする脳磁図 (MEG)、胃領域を記録する胃磁図、心臓の正確なスクリーニングを行う心磁力検査 (MCG) などの医用画像技術にとって非常に貴重です。 SQUID 検出磁気共鳴イメージング (MRI) は、従来の高磁場 MRI に比べて重要な利点があり、コンパクトで低コストのイメージングを実現します。

SEEQC の CEO 兼共同創設者である John Levy 氏は次のように述べています。 私たちを量子コンピューティングに近づける最先端の研究は、量子の長期的な影響が完全に実現する前に、現在、宇宙論や暗黒物質検出などの他の分野を豊かにする技術スピンオフも生み出しています。 したがって、最終的な目標は強力な量子コンピューターを実現することですが、研究開発の取り組みは、ムーンショット宇宙プロジェクトからのスピンオフが他の多くの方法で不可欠になる技術を生み出すのと同じように、現在他の分野に適用できる革新的な技術を同時に生み出しています。」

レヴィ氏は、学術機関や政府機関の制作パートナーが遭遇する可能性のある障壁を乗り越えることができるSEEQCのような商業パートナーと協力する利点について、次のように述べています。この重要かつ名誉あるプロジェクトには、エネルギー省とローレンス・バークレー国立研究所が協力しました。 私たちは長年にわたってそうしてきたように、DOE および LBNL の鈴木博士のチームとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています。」

SEEQC は、微細加工、設計、テストに熟練した経験豊富なエンジニアのチームを誇り、プロジェクトの課題に取り組むための十分な装備を備えています。 同社は、超伝導エレクトロニクスの設計、製造、試験における豊富な経験により、量子対応超伝導体のリーダーとしての地位を確立しています。

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執筆者について: nipponese

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