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今週のプロトタイプの版では、SpaceXの成功したStarship Flight、IBMとAMDのQuantum Computingを実用的にする計画、ランナーが筋力トレインなどを実用する理由を見ていきます。受信トレイでプロトタイプを取得するには、 ここにサインアップしてください。 a3つの燃えるような故障と2つの発射遅延、SpaceXの宇宙船 軌道試験飛行を完了しました 火曜日に。次世代のロケットは、ダミー衛星の宇宙へのリリースの成功や着陸中のシミュレートされたエンジン障害など、すべての目標を満たしました。この宇宙船には、いくつかの異なるヒートシールド設計も組み込まれており、再利用に最適なものを決定しました。 この成功は極めて重要でした:SpaceXの将来のビジネスには、40億ドルのNASA契約、宇宙飛行士を月に戻すためのはるかに大きなロケットを開発することにかかっています。また、来年の火星への不4erの任務に宇宙船を使用することを計画しており、そのサイズは、現在のバージョンの帯域幅を10倍にするが、ワークホースファルコン9ロケットには大きすぎるスターリンク衛星を提供するために不可欠です。 Morgan Stanleyは、Starlinkの収益が今年112億ドルに達し、2024年から69%増加します。SpaceXのビジネスの最も収益性の高い部分として、通信衛星は会社全体の収入の約70%を占めています。 乞うご期待。 IBMとAMDは、Quantum Computingにチームを組みますIBMの実験量子システムIBM IBMとChipmaker Amd 量子と高性能のコンピューティングを組み合わせた次世代コンピューターを開発しています。 発表 今週。このコラボレーションでは、IBMの量子プロセッサ(QPU)とAMDのCPUおよびGPUをペアにして、両方のハイテクワールドを最大限に活用します。 たとえば、量子アルゴリズムは化学的相互作用のシミュレーションに最適ですが、従来のチップは結果のデータのクランチに適しています。アイデアは、いつの日か、量子アルゴリズムがより大きなソフトウェアパッケージに統合されると、IBM QuantumのVPであるJay Gambettaが私に言ったということです。 量子コンピューティングを実用的にする際の障害の1つは、その基礎となる物理学の脆弱性であり、計算エラーを作成します。…
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日本の科学者は、「重いフェルミオン」の量子絡み合いを発見し、ユニークな材料でプランキアの時間に結びついた電子の挙動を明らかにしました。クレジット:scitechdaily.com プランキアの時間制限の発見は、量子技術の新しい機会を提供します。 日本の研究者の共同チームは、「重いフェルミオン」(効果的な質量が大幅に増加した電子)を特定しました。そのような量子力学の基本的な時間単位であるプランキア時代によって制御される量子エンタングルメントが表示されます。このブレークスルーは、これらの効果を固体材料で使用して、次世代の量子コンピューターの開発を進めるための新しい可能性を示唆しています。 材料の伝導電子が局所磁気電子と強く相互作用すると、重いフェルミオンが出現し、有効量が劇的に増加します。この動作は、型にはまらない超伝導を含む異常な特性を生み出し、凝縮物質物理学に大きな焦点となっています。この研究で検査された化合物であるCerium-Rhodium-Tin(Cerhsn)は、幾何学的なフラストレーション効果で注目に値する準カゴメ格子構造を特徴とする重いフェルミオンシステムのファミリーの一部です。 Cerhsnに量子エンタングルメントを備えた重い電子の画像。クレジット:中村タクトと木村清 Cerhsnの実験所見 研究チームは、Cerhsnの電子特性を調べました。Cerhsnは、比較的高い温度で非フェルミ液体の挙動を示すことで認識されている資料です。 その反射スペクトルの詳細な測定により、この異常な挙動は室温までほぼ持続し、プランクの限界に激しい電子寿命が近づいていることが確認されました。単一の数学的関数で表すことができるスペクトルパターンは、Cerhsnの重い電子が量子に絡み合っているという強力な証拠を提供します。 (a)Cerhsnの結晶構造。 (b)逆寿命を温度とプランキアの時間で割った光子エネルギーの関数を温度で割った。 (c)動的プランキアンスケーリングプロットと理論曲線。クレジット:2025年、シン・チムラ等、異方性非フェルミ液体およびQuasi-kagomeコンド格子システムのダイナミカルプランキンスケーリング、NPJ量子材料 量子コンピューティングへの影響 研究を主導した大阪大学の木村博士博士は次のように説明しています。「私たちの調査結果は、この量子臨界状態の重いフェルミオンが実際に絡み合っており、この絡み合いはプランキア時代によって制御されることを示しています。 量子エンタングルメントは量子コンピューティングの重要なリソースであり、CERHSNのような固体材料でそれを制御および操作する能力は、新しい量子コンピューティングアーキテクチャへの潜在的な経路を提供します。この研究で観察されたプランキアの時間制限は、そのようなシステムを設計するための重要な情報を提供します。 参照。 2025、 npj材料の量。doi:10.1038/s41535-025-00797-W 資金調達:日本科学促進協会 ブレークスルーを見逃さないでください:ScitechDailyニュースレターに参加してください。 #重い電子は新しいタイプの量子コンピューターの鍵を保持します
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新しいアプローチでは、刺激された2光子励起と呼ばれる純粋に光学的手法を使用して、アクティブなスイッチング成分を必要とせずに、量子ドットから異なる偏光状態の光子の流れを生成します。クレジット:インスブルック大学 科学者は、量子ドットから放出される光を制御する巧妙な新しい方法を発見しました。個々の光子を放出できる小さな結晶です。 この進歩は、超セキュア通信システムから量子物理学の奇妙な基盤を探求する実験まで、より速く、安価で、より実用的な量子技術につながる可能性があります。 単一光子源の課題 量子ドットは、単一光子をオンデマンドで放出できる小さな半導体構造であり、将来のフォトニック量子コンピューターの強力な候補になります。難易度は、2つの量子ドットがまったく同じではなく、それぞれがわずかに異なる色で光を放出できることです。このバリエーションにより、研究者は複数のドットを組み合わせて多光子状態を作成することを妨げます。 これを回避するために、科学者は通常、単一の量子ドットに依存し、その光を高速電気光学変調器の助けを借りて異なる空間モードと時間モードに分割します。欠点は、これらのモジュレーターがコストがかかり、多くの場合、高度にカスタマイズされた設計が必要であり、非効率的であり、システム内のエネルギー損失につながる可能性があることです。 エレガントな光学ソリューションが現れます インスブルック大学実験物理学部のVikas Remeshが率いる研究協力は、ケンブリッジ大学、ヨハネス・ケプラー大学リンツ、および他の機関のパートナーとともに、これらの課題を妨害する方法を実証しています。それらの方法は、刺激された2光子励起として知られる完全に光学的なプロセスに依存しています。この手法により、量子ドットは、電子スイッチングハードウェアを必要とせずに、異なる偏光状態で光子の流れを放出できます。 テストでは、研究者は優れた単光子特性を維持しながら、高品質の2光子状態を成功裏に生成しました。 技術が実際にどのように機能するか 「この方法は、正確にタイミングされたレーザーパルスを備えた量子ドットを最初にエキサイティングにしてビークシトン状態を作成し、その後、偏光偏光における光子放出を決定的にトリガーする偏光制御刺激パルスが続きます」 「マスターの論文のためにフォトニクスグループで働くことは素晴らしい経験でした。セキュリティの信頼性と安全性のためにフォトニクスのエラスムス・ムンダス共同修士プログラムの2022-2024コホートの一部であり、インスブラックで6か月間過ごしたイケア・アビラ・アレナスを覚えています。 複雑さを光学段階に移動します 「このアプローチを特にエレガントにしているのは、単一の光子放出後の高価で損失を誘発する電子コンポーネントから光励起段階に複雑さを動かしたことであり、実際のアプリケーションで量子ドット源をより実用的にするための重要な一歩であることです」 先を見据えて、研究者たちは、特別に設計された量子ドットを使用して、任意の線形偏光状態で光子を生成するための手法を拡張することを想定しています。 実世界の量子アプリケーション 「この研究には、複数の独立した光子ストリームが異なる関係者との同時安全な通信を可能にする安全な量子キー分布プロトコル、および量子力学の基本原則さえテストするために非常に重要なマルチフォートン干渉実験を可能にする安全な量子キー分布プロトコルに即座に用途があります」 で公開された研究 NPJ量子情報、量子光学、半導体物理学、およびフォトニック工学の専門知識を含む共同作業を表しています。 参照:「量子ドットからのパッシブの反射性二光屈な2光子状態の世代」Yusuf Karli、Iker…
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インターネットに量子性を追加して、より安全にすることはできますか?ニコリニーノ /アラミー 米軍は、量子デバイスと粒子がインターネットを構成するものと同様に、それらをより安全にするために、従来の通信ネットワークをどのように増強できるかを判断するためのイニシアチブを開始しました。 粒子の量子状態を介して情報を共有する量子ネットワークは非常に安全です。たとえば、これらの状態が携帯するメッセージは、量子物理学の特性のおかげで、ひそかにコピーすることはできません。このため、いくつかの量子通信ネットワークがすでに世界中に構築されています。 しかし、それを機能させるために重要なデバイスの一部を構築する方法がわからないため、完全に量子インターネットが妨げられています。すべての未解決の質問が回答するのを待つ代わりに、米国防衛先進研究プロジェクト局(DARPA)は、既存の通信ネットワークをより量子にするという短期的な利点を特定するプログラムを開始しました。 とりわけ、エージェンシーの目的は、近い将来実用的で有用な量子の追加を特定することです、とDARPAの量子増強ネットワーク(Quanet)プログラムのプログラムマネージャーであるAllyson O'Brienは言います。 「私たちはすべてをバットから量子にすることはできません」と彼女は言います。 8月、Quanetチームは、具体的なデモンストレーションに至ったハッカソンのために集まりました。特別な量子状態に入れられた光は、DARPAロゴや猫のシンプルなグラフィックなどの画像を送信するために使用されました。最高の状態では、この量子増強ネットワークのこの初期のテストは、高解像度ビデオをストリーミングするのに十分な高さのビットレートを達成しました。 オブライエンは、このデモンストレーションからの量子状態は、Quanetプログラムが探求している量子性の範囲のほんの一例にすぎないと言います。研究者はまた、「ハイパートングルメント」に取り組んでおり、光のいくつかの特性は、量子エンタングルメントの不可解な結合を通じて同時にリンクされます。予備的な数学モデルは、高度化がより安全な情報をより少ない光信号にエンコードするのに役立つことを示唆しており、量子ネットワークが必要とするリソースを削減します。 スペクトルのもう一方の端では、チームは完全には量子ではなく量子様のネットワーク内の光を作ることを探求しています。これには、物理的特性に完全な根本的な変化を強制せずに、量子状態のいくつかの特性で光を吸くことが含まれます。 また、Quanetの研究者は、通信デバイスにプラグインするコンポーネントである量子ネットワークインターフェイスカードを開発して、量子信号を送信および受信できるようにしています。 これらの介入がどれほど有用であるか、そしてどの段階とネットワーク設計のレベルで、それらが最もよく展開されるかについて、多くの未解決の質問があります。しかし、オブライエンは、Quanetが量子物理学者、電気技術者、ネットワークの専門家を集めて、これらの質問に可能な限り現実的に答えていると言います。 「量子ネットワークはすべてを解決するつもりはありません」とインディアナ州のパデュー大学のジョセフ・ルーケンスは言います。彼らはいくつかのタスクでのみ優れており、それらを実行する最も効率的な方法には、いくつかの従来のネットワーキングデバイスが含まれます。 「未来は、量子ネットワークを自動的に古典的なネットワークと統合する必要があることです」とLukens氏は言います。彼の見解では、これはQuanetのようなプログラムを価値あるものにします - 私たちがすでに持っている非常によく発達したユビキタスなインターネットインフラストラクチャを量的に増強する方法についてのすべての質問にもかかわらず。 プログラムが、ユーザーがデバイスの超セキュアな「量子モード」に切り替えることができるシステムを開発した場合、それは大成功です。そうすれば、私たちは皆、量子物理学の法則について何も知ることなく、これらの増強を利用することができます、とルーケンズは言います。 トピック: #米軍はインターネットをもっと量子にすることでインターネットを確保したいと考えています
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インターネットに量子性を追加して、より安全にすることはできますか?ニコリニーノ /アラミー 米軍は、量子デバイスと粒子がインターネットを構成するものと同様に、それらをより安全にするために、従来の通信ネットワークをどのように増強できるかを判断するためのイニシアチブを開始しました。 粒子の量子状態を介して情報を共有する量子ネットワークは非常に安全です。たとえば、これらの状態が携帯するメッセージは、量子物理学の特性のおかげで、ひそかにコピーすることはできません。このため、いくつかの量子通信ネットワークがすでに世界中に構築されています。 しかし、いくつかを構築する方法がわからないため、完全に量子インターネットが妨げられています それを動作させるために重要なデバイス。すべての未解決の質問が回答するのを待つ代わりに、米国防衛先進研究プロジェクト局(DARPA)は、既存の通信ネットワークをより量子にするという短期的な利点を特定するプログラムを開始しました。 とりわけ、エージェンシーの目的は、近い将来実用的で有用な量子の追加を特定することです、と言います アリソン・オブライエン、DARPAのプログラムマネージャー 量子編成ネットワーク (quanet)プログラム。 「私たちはすべてをバットから量子にすることはできません」と彼女は言います。 8月、Quanetチームが一緒になりました ハッカソン コンクリートのデモンストレーションで頂点に達しました。特別な量子状態に入れられた光は、DARPAロゴや猫のシンプルなグラフィックなどの画像を送信するために使用されました。最高の状態では、この量子増強ネットワークのこの初期のテストは、十分に高いビットレートを達成しました 高解像度ビデオをストリーミングします。 オブライエンは、このデモンストレーションからの量子状態は、Quanetプログラムが探求している量子性の範囲のほんの一例にすぎないと言います。研究者も「ハイパートングルメント」、いくつかの光の特性が量子エンタングルメントの不可解な結合を通じて同時にリンクされます。予備的な数学モデルは、高度化がより安全な情報をより少ない光信号にエンコードするのに役立ち、量子ネットワークが必要とするリソースを削減するのに役立つことを示唆しています。 スペクトルのもう一方の端では、チームは完全には量子ではなく量子様のネットワーク内の光を作ることを探求しています。これには、物理的特性に完全な根本的な変化を強制せずに、量子状態のいくつかの特性で光を吸くことが含まれます。 Quanetの研究者はまた、Quantum Network Interfaceカードを開発しています。 量子信号を送信および受信します。 これらの介入がどれほど有用であるか、そしてどの段階とネットワーク設計のレベルで、それらが最もよく展開されるかについて、多くの未解決の質問があります。しかし、オブライエンは、Quanetが量子物理学者、電気技術者、ネットワークの専門家を集めて、これらの質問に可能な限り現実的に答えていると言います。…
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Jiuzhang 4.0の初期のプロトタイプ、量子アドバンテージを達成した量子コンピューターChao-yang Lu/China of Science and Technology of China大学 量子コンピューターは、世界最高のスーパーコンピューターの手の届かないところにあるタスクを実行することにより、「量子アドバンテージ」に達した可能性があります。専門家は、古典的なマシンの計算を複製すると、宇宙の年齢の数兆兆回かかると推定しています。しかし、この偉業はの開発にとって何を意味しますか 本当に実用的な量子コンピューター? 新しいレコードホルダーは、柔術4.0と呼ばれる量子コンピューターで、光の粒子または光子を使用して計算を行います。 Chao-yang lu 中国の科学技術大学と彼の同僚では、ガウスボソンサンプリング(GBS)にそれを使用しました。これは、粒子がコンピューターのスプロールで複雑なミラーとビームスプリッターのコンピューターの広大で複雑な配置を通過した後に光子のサンプルが測定されるタスクです。 このタスクの以前の記録には、300個未満の光子が含まれていましたが、この場合、柔術は3090粒子を使用しました。これは10倍の改善であり、計算能力の増加を示しています。 Luと彼の同僚は、世界で最も強力なスーパーコンピューターで実行される最先端のアルゴリズムが10を取ると推定しました42 柔術が25.6マイクロ秒で完了したものをシミュレートする年。 「結果は、間違いなく印象的な技術的成果です」と言います ジョナサン・ラヴォイ カナダの量子コンピューティングスタートアップザナドゥでは、219光子の以前のGBS記録を保持していました。 クリス・ランガー…
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Quantum Computing Inc. QUBTは、短期的な財政的課題にもかかわらず、複数の業界での実世界の採用にその研究を変換し始めています。航空宇宙のテストから、コミュニケーション、自動車AIの展開、サイバーセキュリティの注文まで、QUBTのテクノロジーは、インパクトの高いセクターの実用的なアプリケーションに急速に移行しています。調べてみましょう。 航空宇宙と構造監視:2025年4月1日、Quantum Computingは、2番目のLIDARベースのR&D注文である量子フォトニック振動計(QPV)のために、オランダのデルフト工科大学から発注書を受け取りました。 QPVは、構造的な健康監視と非破壊検査に最適な非接触眼の振動検出を110ナノメートルまで可能にします。 Tu Delftは、従来のレーザードップラー振動計(LDV)に対してシステムをベンチマークし、高度な工学研究におけるQUBTのセンシングテクノロジーの採用を強化します。 安全な通信:2025年6月17日、QUBTは最初の商業的な絡み合った光源を韓国の主要な研究機関に出荷しました。 Cバンドテレコムシリーズで動作し、既存のファイバーネットワークと統合され、量子キー分布をサポートします。 2024年にエジソン賞で認識されたこのプラットフォームは、QUBTのサイバーセキュリティロードマップの中心であり、将来のバージョンは薄膜niobateで計画されており、より大きなスケーラビリティが計画されています。 あなたが持っている自動車:2025年の第2四半期に、QUBTはEmucore Reservoir Computing Systemを主要なグローバル自動車メーカーに販売しました。時系列の予測や画像認識などのエッジベースの機械学習タスク向けに設計されたこの販売は、実際の産業用アプリケーション向けのQUBTのAIソリューションを検証します。 銀行とサイバーセキュリティ:2025年7月、QUBTは、米国のトップ5銀行からの量子サイバーセキュリティソリューションの最初の国内商業命令を確保しました。この取引は、金融セクターに浸透する重要なマイルストーンであり、次世代の安全なデータ保護に対する需要の増加を強調しています。 イオンq IONQ:同社は、トラップイオンテクノロジーを活用し、幅広いクラウドアクセスを提供することにより、強力な拡大を実証しています。 IONQは、日本のAISTおよびスウェーデンのアインライドである韓国のキスティとのパートナーシップを通じて、アメリカ初の商業量子ハブを構築するEPBとの2,200万ドルのプロジェクトとともに、世界的な成長を加速しています。 拒絶 RGTI:同社は、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービスを組み合わせて、超伝導Qubitsとフルスタックの量子システムにおける役割を固めています。…
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量子情報をブロードキャストできますか?Weiquan Lin/Getty Images 量子情報を放送するのと同じ方法で量子情報を共有することは、量子物理学によってもたらされる制限を回避する数学的スキームであっても、実用的ではないかもしれません。 量子物理学の法則が量子情報を禁止するため、量子コピー機は決して存在しないことを長い間知っていました 複製されることから、ノークローニング定理と呼ばれるルール。しかし、その後、物理学者は、この法律を破ることを避けて、多くの受信者に量子情報のコピーを分配するか、放送するかどうかを調査し始めました。 そのためには、研究者は量子コピーがわずかに異なることを許可し、受信機に新しい情報処理手順を追加する必要があります。今、 Zhenhuan Liu 中国のティンギア大学と彼の同僚は、これらのスキームが法外に非現実的である可能性があることを示しています。 「量子の世界には「Ctrl+C」はありません」とLiu氏は言います。 「複数のレシーバーに量子情報を送信したい場合は、効率的なショートカットはありません。十分なコピーを準備してそれぞれを送信する必要があります。」 研究者は、以前に提案された「仮想量子ブロードキャスト」のプロトコルに焦点を当てました。ここでは、さまざまな状態が互いに相関しているが、互いに直接的な物理的レプリカではないように情報が操作されます。この場合、 メッセージ 各レシーバーに配信されることは正確なコピーではありませんが、コピーは役立つほど十分なプロパティを共有します。これは、テレビネットワークが各世帯にわずかに異なるシリアル化されたドラマを同時に放送する状況に匹敵しますが、平均してストーリーを同じように保ちます。このプロトコルは確かに機能しますが、チームメンバーは言います Xiangjing Liu シンガポール国立大学では、研究者はそれが効率的かどうかを知りたいと思っていました。 彼らは、同一ではないにもかかわらず、それらに届く情報が役立つようにするために、受信者がどれだけの努力をする必要があるかを定量化しました。この数学的分析により、彼らは実用的な量子ブロードキャストが存在しない可能性があると結論付けました。 直感に反して、この調整された量子放送アプローチのバージョンでさえ、誰もが一度にメッセージを受信するグループテキストを送信するのと同じように、すべてのレシーバーにゼロから個別の手紙を書くようなテクニックよりも多くのリソースを必要とします、とチームメンバーは言います Yunlong Xiao…
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1年前の今日、国立標準技術研究所(NIST)は、Quantum後の暗号化後(PQC)アルゴリズムの最初の公式標準を発表しました。この基準は、2035年までに連邦政府機関がPQCベースのセキュリティに移行することを要求するバイデン政権の2022年の覚書の結果でした。暗号化は、解決がほぼ不可能な数学の問題に依存していますが、解決策が正しいかどうかを簡単に確認できます。このような数学の問題を抱えて、秘密の鍵の所有者のみがソリューションをチェックして秘密データにアクセスできます。今日、ほとんどのオンライン暗号化は、RSAまたは楕円曲線暗号化の2つのアルゴリズムのいずれかに依存しています。懸念の原因は、十分な大きさのコンピューターがこれまでに構築された場合、現在の暗号化方法の根底にある「ハード」問題の簡単な作業を行うことです。幸いなことに、量子コンピューターと既存の古典的なカウンターパートでも同様に難しいと思われる他の数学の問題があります。それが、Quantum後の暗号化の基礎です:仮想の量子コンピューターに対して安全な暗号化。PQCの背後にある数学が解決され、基準が手元にあるため、養子縁組の仕事が進行中です。これは簡単なことではありません。すべてのコンピューター、ラップトップ、スマートフォン、自動運転車、またはIoTデバイスは、暗号化の実行方法を根本的に変更する必要があります。Ali El Kaafaraniは、NISTのPQC基準の開発に貢献したオックスフォード数学研究所の研究員です。彼はまた、元の機器メーカーが新しいプロトコルの実装を支援することにより、Quantum後の暗号を現実世界に持ち込むのを支援する会社であるPqshieldを設立しました。彼は話した IEEEスペクトル について 採用がどのように進んでいるか、および量子コンピューターの迫り来る脅威に勝つために新しい標準が時間内に実装されるかどうか。NIST PQC基準が発表されて以来、業界で何が変化しましたか? アリ・エル・カファラニpqshieldアリ・エル・カファラニ:基準が出る前に、「機能していれば、触れないで」という精神で、多くの人がそれについてまったく話していませんでした。標準が公開されると、ストーリー全体が変更されました。これは、仮説的な量子誇大宣伝ではなく、コンプライアンスの問題です。米国政府が発行した基準があります。養子縁組の期限があります。 2035 [deadline] から出版物と一緒になりました [the National Security Agency]、そして、議会を通過した正式な法律で採用されたため、それを回避する方法はありません。今ではコンプライアンスの問題です。以前は、人々は私たちに「私たちはいつ量子コンピューターを持っていると思いますか?」と尋ねていました。私たちがいつ量子コンピューターを持っているのかわかりません。しかし、それは問題です。なぜなら、私たちはいつでも実現できるリスクについて話しているからです。 2015年に量子コンピューティングを実際の脅威として分類することが決定された、より広範な情報にアクセスできる他の、よりインテリジェントな人々。それで、今年は変革的な年でした。なぜなら、質問は「なぜ私たちはそれが必要なのか」から来たからです。 「どのように使用するのですか?」また、サプライチェーン全体が、チップ設計からネットワークセキュリティレイヤー、重要な国家インフラストラクチャまで、Quantum対応のネットワークセキュリティキットを構築するために、誰が何をするかを検討し始めました。PQC実装の課題NIST標準を実装することの難しさは何ですか?エルカファラニ: あなたは美しい数学を持っています、あなたはNISTのアルゴリズムを持っていますが、あなたはまた、サイバーセキュリティの野生の西も持っています。そのインフラストラクチャは、最小のセンサーやカーキーなどから、そこに座っている最大のサーバーに移動し、それぞれが異なるセキュリティ要件を持つ、それぞれ異なるエネルギー消費要件を持つセキュリティ要件が異なります。これは別の問題です。それは数学的な問題ではなく、実装の問題です。これは、PQShieldのような会社が必要な場所です。ここでは、ハードウェアエンジニア、ファームウェアエンジニア、ソフトウェアエンジニア、数学者、およびその周りのすべての人が実際に「この特定のユースケースで何ができますか?」暗号化はサイバーセキュリティインフラストラクチャのバックボーンであり、それよりも悪いことですが、それが壊れるまで誰も気にしないのは目に見えない作品です。それが機能している場合、誰もそれに触れません。彼らはそれについて違反があるときだけ話し、それから物事を修正しようとします。最終的に、彼らは通常それにバンダイドを置きます。企業はセキュリティ機能を顧客に販売できないため、それは正常です。彼らは、コンプライアンスの問題があるときのように、政府が彼らを強制するときにそれを使用していました。そして今、それははるかに大きな問題です。誰かが「あなたが何を知っているのか、あなたが過去15年間、20年間使用してきたすべての暗号化、実際にそれを変更する必要がある」と言っているので、それははるかに大きな問題です。」PQCアルゴリズムの実装にセキュリティ上の懸念はありますか?エルカファラニ: まあ、私たちはそれをやったことがありません。それは戦闘テストされていません。そして今、私たちが言っているのは、「ねえ、AMDと残りのハードウェアまたは半導体の世界は、これらすべての新しいアルゴリズムをハードウェアに入れて、私たちを信頼して、彼らはうまく機能し、それから誰もそれらをハッキングして鍵を抽出することができないでしょう。」それは簡単ではありませんよね?誰もこれを言う勇気を持っていません。そのため、PQShieldには、物事をデザインしているチームとは別に、独自のデザインを破ろうとしている脆弱性チームがあります。あなたはこれをしなければなりません。攻撃者の一歩先を行く必要があります。あなたがする必要があるのはそれだけです、そしてあなたができることはそれだけです。「わかりました、私は安全なものを持っている。誰もそれを壊すことができない」と言うことができないからです。あなたがそれを言うなら、あなたは10年後に謙虚なパイを食べに行きます。なぜなら、誰かがそれを壊す方法を思いつくかもしれないからです。この継続的なイノベーションと製品の継続的なセキュリティテストを行う必要があります。PQCは新しいため、美しい数学を迂回しようとしている攻撃者のすべての創造性をまだ見ていません。たとえば、一部の攻撃では、アルゴリズムがラップトップを採用しているエネルギー消費量を検討し、エネルギー消費の違いからキーを抽出します。または、同じメッセージを100回暗号化するのにかかる時間と、それがどのように変化するかを見るタイミング攻撃があり、実際にキーを抽出することができます。そのため、そこにアルゴリズムを攻撃するさまざまな方法がありますが、それは新しいものではありません。私たちは、人々がテストしたカント後の暗号化後の暗号化を持っている今、私たちの手に何十億ものこれらのデバイスを持っていません。PQC採用の進捗これまでのところ養子縁組が行っているとどう思いますか?エルカファラニ: 多くの企業が標準が公開されたときにのみ開始されたという事実は、彼らの考えやプロセス、養子縁組に十分な進歩したものがある立場に私たちを置きます。缶を蹴っていた人の大半は、他の誰かの責任のように感じたので、サプライチェーンに座っていない人です。しかし、彼らは、彼らの要件とタイムライン、統合、そして彼らが準備しなければならないほど多くのことに関して、彼らが彼らのサプライヤーに影響を与えなければならないことを理解していないことを理解していませんでした。これが現在起こっていることです。彼らの多くは多くの仕事をしています。現在、サプライチェーンにぴったりと座っている人たちは、かなりの数の進歩を遂げ、Quantum後の暗号化デザインを新製品に埋め込み始め、すでに地上にある製品をアップグレードする方法を考えようとしています。私たちが素晴らしい場所にいるとは思いません。そうではありません。しかし、昨年から、多くの人が「私たちはいつ量子コンピューターを持っていると思いますか?」と尋ねていたと思います。そして今、「どうすれば準拠することができますか?どこから始めるべきだと思いますか?そして、インフラストラクチャがどこにあるのかをどのように評価して、最も価値のある資産がどこにあるのか、どのように保護できますか?サプライヤーにどのような影響を行使できますか?」大きな進歩があったと思います。十分ですか?セキュリティでは決して十分ではありません。セキュリティは非常に難しいです。学際的なトピックです。セキュリティ製品を構築するのが好きな人と、それらを壊したい人の2つのタイプがあります。私たちは、既存のものを実際に搾取に対して脆弱にするのではなく、製品をより強くすることができるように、歴史の右側にそれらを分割するのが大好きな人のほとんどを獲得しようとしています。2035年までに作成すると思いますか?エルカファラニ: 私たちのインフラストラクチャの大部分は、2035年までにQuantum Secure後にする必要があり、それは良いことだと思います。それは良い考えです。さて、その前に量子コンピューターが現実になった場合はどうなりますか?それはテレビシリーズや映画にとって良いトピックです。ほとんどの秘密が読みやすい場合はどうなりますか?人々はそれについて十分に一生懸命考えていません。誰もがその答えを持っているとは思わない。…
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Alphabetは、昨年12月に量子コンピューティング投資の傾向を開始しました。 Microsoftは、量子コンピューターの新しい物質状態を作成したと主張しています。 IONQは、量子コンピューティングに対してユニークなアプローチを取っています。 私たちがAlphabetよりも良い10の株式› 量子コンピューティングアームレースは熱くなり始めていますが、私たちはまだ商業的な実行可能性から数年離れています。量子コンピューティング株は現在市場で最もホットなものの一部であるため、それは投資家の関心を止めていません。 Quantum Computing Investment Trendに参加したい場合は、Smart Buysになり、この分野への投資に伴うリスクのバランスをとる堅実なピックをいくつか持っています。 画像ソース:ゲッティイメージズ。 アルファベット (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)は、Googleおよび他の多くのブランドの親会社です。 Google Search Engineが生成するリソースを使用してさまざまなテクノロジーに投資し、それから何が生まれるかを確認することでよく知られています。量子コンピューティングにおけるより有望な投資分野の1つであり、そのブレークスルーは2024年12月に量子コンピューティング投資レースを開始しました。 GoogleのWillow Chipは、非常に困難なコンピューティングタスクを迅速に完了しました。これにより、投資家は量子コンピューティングが間もなく来る可能性があることを認識しました。このチップは、伝統的なコンピューティング10敗年(10から25番目の電力)を撮影し、その印象的な機能を紹介する5分でタスクを実行しました。 Alphabetは、AIの目標を強化できるため、量子コンピューティングに多額の投資を行っています。さらに、それで 大規模なクラウドコンピューティングビジネス、独自の量子コンピューティングソリューションを提供することで、仲介者の必要性が排除されます(必要な方法など nvidia 今すぐGPU)、このセグメントがはるかに収益性を高めることができます。…
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量子コンピューティングは、あなたが尋ねる人に応じて、遠い夢または差し迫った現実のいずれかです。そして、ラスベガスで開催されたDEFCONセキュリティ会議での今年の量子村の多くは、新興の研究と脅威分析に焦点を当てていますが、村の共同設立者ビクトリアクマランとマークカーニーは、現在利用可能な量子技術をハッカーや他の誰よりもアクセスしやすくするために取り組んでいます。土曜日のメインステージDEFCONトークでは、ペアは オープンソースを提示します 医療技術からGPSの代替品まで、さまざまな用途を提供できる手頃な量の量子センサー。そして、それはすべて、特定の原子特性を備えた特別でありながら手頃なダイヤモンドを搭載しています。第一世代のデザインは、サプライヤーと出荷時間に応じて、約120ドルから160ドルで組み立てられます。 KumaranとCarneyが今週末発表している2番目のバージョンは、さらに少なく構築できます。このペアは、コミュニティのテストと入力に基づいてこの秋に3番目のバージョンをリリースすると言います。量子センサーは、磁場と電界の非常にわずかな変動を検出し、超高速測定を可能にします。たとえば、ほぼ完璧な時間を維持する原子時計は、数十年にわたって使用されてきた量子センサーです。しかし、量子センシングについてもっと学ぶことに興味のある研究者や愛好家にとって、入場障壁は非常に高かった。そのため、Quantum Villageの比較的手頃な価格のオープンソース「Uncut Gem」プロジェクトは、より多くの人々が独自の量子センサーを構築してテクノロジーを探索する本当の機会を生み出します。「さまざまな国で使用できるポータブルMRIスタイルのデバイスの構築を開始するなど、これまでにできなかったことはできませんでした」とKumaranはプレゼンテーションの前にWiredに語りました。 「これらは、欠陥のあるダイヤモンド、あなたが手に入れることができる最も安いオフカットである合成ダイヤモンドです。合成ダイヤモンドがこの有用性を持っているという少し詩的なものがあると思います。」量子センサーに必要なコンポーネントのほとんどは、シンプルな既製のコンピューティングパーツですが、ダイヤモンドは「窒素景気障害ダイヤモンド」として知られるものである必要があります。その特別な分子特性は、ダイヤモンドの原子構造にいくつかの炭素原子を置き換える窒素原子の存在のおかげです。潜在的な医療用途に加えて、電磁波干渉を追跡する代替ナビゲーション技術で量子センサーを使用できます。このようなツールは、グローバルシステムの障害またはターゲットジャミングの場合、GPSのローカル代替品として使用できます。 US Space Forceは現在、「これまでに宇宙でテストされた最高パフォーマンスの量子慣性センサー」と呼ばれるリリースをテストしています。しかし、世界で最も高いパフォーマンスの量子センサーにアクセスできない大多数の人々にとって、カットされていないGEMプロジェクトは、量子センシングテクノロジーを民主化および拡大する機会を表しています。このプロジェクトは、低コストでアクセス可能なデザインとコンポーネントに向けられたさまざまなハッキング分野で他の人に加わります。独立した研究者であるDavide Gessaは、カットされていない宝石の回路図とコードをテストしています。 #特別なダイヤモンドは完全にオープンソースの量子センサーの鍵です
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州はジェダイを失い、「現在の瞬間を満たす」チームで首相が誓ってAI大臣を獲得します。 ブリティッシュコロンビア(BC)首相のデイビッドエビーは、米国(米国)との緊張の高まりの中で、雇用と州の経済に焦点を当てる「戦略的シフト」の一環として内閣をシャッフルし、BCのテクノロジーセクターにいくつかの重要な変更を加えました。 BCの雇用、経済開発、イノベーション大臣(ジェダイ)としてわずか8か月後、ダイアナギブソンは市民のサービス大臣に移されました。ギブソンの代わりに、ラビ・カーロンは雇用と経済成長大臣のブランド変更された役割に任命されました。 Kahlonは以前、2020年から2022年までBCの雇用、経済回復、革新の大臣を務め、Covid-19のパンデミックに対応した州の経済的および革新ファイルを監督していました。彼は最近、住宅と地方自治体を率いていました。 「私たちが今日ここに集めたチームがその瞬間に会うことができると確信しています。」 デビッド・エビー、 BCプレミア Ebyはまた、Rick GlumacをBCの人工知能国務大臣(AI)および新技術に指名しました。パンデミック以前のGlumacは、約3年間、州の議会の技術秘書として働いていました。彼は以前は貿易国務大臣でした。 現時点では、どの大臣がEbyの3番目の内閣で新民主党のイノベーションポートフォリオを監督するかは不明です。 BetakitはコメントのためにBC政府に連絡しました。 Eby's Officeによると、これらの変更と州の他の任命は、「現在の瞬間を満たすために大臣の特定のスキルと経験を優先している」。 Ebyは、この新しい内閣に、米国にそれほど依存しないより回復力のある経済の構築、投資機会の奪取、公共サービスの強化など、州の最大の課題のいくつかに取り組むように任命したと言いました。 「世界は選挙以来、そして私たちの最初の内閣の宣誓から変化しました」と、Ebyは昨日の記者会見で語った。 「私たちの経済を攻撃する米国大統領からの行動と一致する脅威のエスカレートが見られました。その結果はカナダと世界中に現れています。そして、私が持っている懸念は、多くの英国のコロンビア人が持っていることです。 Ebyは、BCは、リソースから、グローバル市場、人々、そして現在のキャビネットへのアクセスまで、「ここで成功するために必要なものすべて」を持っていると主張しました。 「私たちが今日ここに集めたチームがその瞬間に会うことができるというすべての自信を持っています」と彼は言いました。 BCプレミアは、GlumacがAI、量子コンピューティング、ライフサイエンスを含む多くの主要なセクターを建設するのを支援する責任があると述べました。 「グルマック大臣の仕事は、私たちの新しいテクノロジー部門が私たちがここに持っている成長経済の一部であることを保証することです。 [BC]、雇用と機会を生み出し、企業がAIによって作成された機会を活用していることを保証するだけでなく、労働者がサポートされることを確認します」とEby氏は付け加えました。 関連している:…
世界
qpiaiエンタープライズユースケースのAIと量子コンピューティングを統合すると主張するインドの新興企業は、同社が世界中の市場向けにユーティリティ規模の量子コンピューターを開発することを目指しているため、インド政府が共同主導した新しい資金調達ラウンドで3,200万ドルを調達しました。 インド政府の7億5,000万ドルの全国Quantum Missionは、Avataar Venturesと並んで、1億6200万ドルのマネーポスト評価で、QPIAIの全公平シリーズAラウンドを共同主導しています。 この資金は、インドが量子コンピューティングパワーとしての地位を確立するためのより広範な推進を反映しています。 2023年に発売されました 全国量子ミッション 量子コンピューティングを経済的機会と国家安全保障の命令の両方と見なすインド政府のイニシアチブです。このプログラムの目的は、超伝導やフォトニクスなどのプラットフォーム全体で8年以内に50〜1,000の物理的なキュービットを備えた中間スケールの量子コンピューターの開発を支援することです。また、衛星ベースの量子通信、都市間量子分布、マルチノード量子ネットワーク、磁気計、および量子デバイス製造のための超伝導体、半導体構造、およびトポロジ材料を含む量子材料の設計と合成の開発をターゲットにしています。 qpiaiはです 8つのスタートアップの1つ National Quantum Missionによって選択され、それぞれが最大350万ドルの初期助成金を受け取ります。これらの企業の中で、米国とフィンランドに子会社を持つベンガルールに覆われたスタートアップは、インド初のフルスタック量子コンピューターを構築したと言います。 qpiai-indus、4月に25の超伝導Qubitsで発売されました。 2019年に設立されたQPIAIは、量子コンピューティングとAIを統合して、製造、産業、輸送、金融、製薬、材料などの分野で最適化能力を提供すると述べています。スタートアップは、材料科学や創薬などの分野での現実世界の量子アプリケーションをサポートするために、独自のハードウェアとともに専門的なソフトウェアを開発したと述べています。 「Quantumは、AIが堅牢であることを本当に確認できます」とQPIAIの創設者兼CEO Nagendra Nagarajaはインタビューで述べました。 スタートアップは、AIと量子の組み合わせが競争力を提供できる重要なユースケースの一部として、シミュレーション、薬物合成、および材料の発見を見ています。 TechCrunchイベント サンフランシスコ| 2025年10月27〜29日…
健康
Y2Kを覚えていますか?広範囲にわたるパニックと「どうすれば準備するのですか?」と尋ねる人々が尋ねます。サイバーセキュリティの観点からは厄介でしたが、少なくとも企業は定義された締め切りがありました - 真夜中、2000年1月1日。 今日、組織は別の可能性(完全に理解されていない)脅威であるQ-Dayに直面しています。これは、Quantum Computersが理論的には今日の暗号化方法を破るのに十分強力になる日であり、多くの既存の暗号化方法を廃止します。または、少なくとも、それがアイデアです。 Y2Kとは異なり、Q-Dayは、それが到着した場合はいつでも、明確なタイムラインがありません(いくつかを保存します 最近の予測 英国のNCSCによって作られ、準備を非常に巧妙にします。 Q-Dayを「ちょうどいい」取得 有名な子供向けの物語では、ゴルディロックスは条件が「ちょうどいい」ときにのみ目標を達成しました。同じことがQ-Dayにも当てはまります。早すぎることは、未熟な技術と基準を採用し、脆弱性を高める可能性があることを意味します。長すぎると、壊滅的な違反にさらされる重要なシステムが残る可能性があります。 重要なのは、適切なタイミングを見つけることです。 National Cyber Security Center(NCSC)によると、量子コンピューターからの将来の脅威から保護するために、Quantum後の暗号化(PQC)に移住するためのタイムラインには、2028年までの発見と計画、2031年までの早期移住、2035年までの完全移行の3つのフェーズがあります。 これにより、企業は重要な資産の移行を計画し、準備するために最大6年を与えますが、この推定タイムラインがあっても、ほとんどの企業は準備ができていないということです。 それで、彼らはどうやってそこにたどり着くのでしょうか? PQCまたはQKD:「正しい」準備への実用的なパスを選択する 組織の計画における重要な要素は、適切な暗号化アプローチを選択することです。 RSAや楕円曲線暗号などの今日の暗号化アルゴリズムは、量子コンピューターからの攻撃に耐性がありません。彼らは古典的なコンピューターに対してセキュリティを提供しますが、Shorのアルゴリズムなどの量子アルゴリズムに対して脆弱なままです。これは、パブリックキー暗号化を迅速に破壊するために使用できます。 量子準備に関しては、現在、企業にはQuantum Key…
世界
展示されているIBM量子コンピューターの一部ゲッティイメージズを介したアンジェラワイス/- 一緒に働く量子コンピューターと従来のスーパーコンピューターは、化学物質を理解するための貴重なツールになる可能性があります。 IBMと日本の科学研究所のRikenとのコラボレーションは、現在、そこに到達するための1つの道を確立しています。 分子が反応内で何をするか、たとえば、治療や産業触媒の一部として、多くの場合、その電子の量子状態を理解することにかかっていることがよくあります。量子コンピューターは、これらの状態を計算するプロセスを加速する可能性がありますが、現在の形式では、まだエラーが発生しやすいです。従来のスーパーコンピューターは、問題になる前にこれらの間違いをキャッチできます。 の共同声明で 新しい科学者、RikenのYuji jujiとMitsuhisa Satoは、量子コンピューターが従来のコンピューターを新しい機能にプッシュできると述べました。現在、彼らと彼らの同僚は、IBMのヘロン量子コンピューターとRikenのFugakuスーパーコンピューターを使用して、鉄と硫黄から作られた2つの異なる分子をモデル化しています。 研究者は、最大77の量子ビット、またはqubits、およびSQDと呼ばれるアルゴリズムを使用して、機械間の分子の量子状態の計算を分割しました。 Quantum Computerは計算を行い、スーパーコンピューターがエラーをチェックして修正しました。たとえば、Heronが手元の分子に含まれるよりも多くの電子を記述する数学的関数を生成した場合、Fugakuは解決策の一部を廃棄し、Heronが更新して計算を繰り返します。 このハイブリッド方法は、スーパーコンピューターが単独でできることの最良のシナリオをまだ上回っていませんが、実験に関与していなかったIBMのジェイ・ガンベッタは言います。 "その 1751639084 計算ツールを比較するだけです。」 近い段階では、この介入は、エラーが発生しやすい量子コンピューターを化学を行うための「秘密のソース」です、とオハイオ州のクリーブランドクリニックのケネス・メルツは言います。古典的なコンピューターにヨークが鳴った別のIBM量子コンピューターを使用して、彼のチームはソリューションで分子をモデル化できるSQDアルゴリズムのバリエーションを開発しました。これは、以前のモデルよりも化学実験のより現実的な表現です。 Merzの見解では、SQDのさらなる最適化は、Quantumと従来のコンピューティングの組み合わせが、来年の後者のみにわたって具体的な利点を獲得するのに役立ちます。 「量子とスーパーコンピューティングの組み合わせは価値があるだけでなく、避けられないことです」とコンピューティング会社NvidiaのSam Stanwyckは言います。量子コンピューティングの現実的な使用は、スーパーコンピューターセンターの強力なクラシックプロセッサと量子プロセッサが統合されているものです、と彼は言います。 Nvidiaは、このようなハイブリッドアプローチをサポートすることを目的としたソフトウェアプラットフォームをすでに開発しています。 MicrosoftのAseem Datar氏は、彼の会社は、「化学と物質科学を加速および変換するための量子コンピューティング、スーパーコンピューティング、AIの組み合わせにおける途方もない可能性」にも設定されていると述べています。…
世界
Hausi A.Müllerが10年前に量子コンピューティングの研究を開始したとき、彼は工学およびコンピューターサイエンスのアプリケーションに対する技術の可能性に興奮していました。量子コンピューティングは、量子力学の原則を活用して、古典的なコンピューターの機能を超えた問題に取り組みます。 量子力学の発見から100年が経ちましたが、それをどのように使用するかのアプリケーションは現実になりつつあります。この技術は、人工知能、サイバーセキュリティ、創薬、金融などの分野を前進させることが期待されています。 Hausi A.Müller 雇用主: カナダ、ブリティッシュコロンビア州のビクトリア大学タイトル: コンピューターサイエンスの教授メンバーグレード: ライフシニアメンバーアルマメイト: ヒューストンのEthチューリッヒとライス大学「キャンディーストアの子供のように感じました」と、カナダのブリティッシュコロンビア州のビクトリア大学のソフトウェアエンジニアリング教授であるミュラーは言います。 「Quantum Computingを使用すると、これまでに不可能なことをすばやくシミュレートできるようになりました。たとえば、薬物の発見では、コンピューターで分子を再生し、ラボで化合物を物理的に合成せずに新しいアイデアを探索し、時間とリソースの両方を節約できます。」IEEE Lifeのシニアメンバーは、量子科学が離陸すると常に確信しています。 40年以上にわたって積極的なボランティアである彼は、2019年にIEEEを説得して、量子コンピューティング技術の科学と工学に関与するようになりました。 IEEE Future Directions Quantum Initiativeとして始まったものは、昨年11ユニットのサポートを受けて、昨年IEEE Quantum Technical Communityに進化したIEEEの組織ユニットからのサポートを受けています。2020年、彼は、テクノロジーの課題と機会を議論するための学際的でオープンなフォーラムを提供するために、年次IEEE…
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Quick³として知られるナノ衛星は、安全な通信に使用される将来の量子衛星システムで使用するためにコンポーネントをテストするために軌道に爆発しました。ミュンヘン大学工科大学のトビアス・ヴォグル教授が率いる研究コンソーシアムが開発した衛星は、月曜日にカリフォルニアのヴァンデンバーグスペースフォース基地のブースターロケットで軌道に打ち上げられました。 靴箱よりも大きく、重量が約4kgである衛星は、送信者から受信機への完全に安全なデータ送信を実現する量子通信コンポーネントをテストします。 繊維光ケーブルを介した従来の通信とは異なり、量子通信衛星によって送信される情報は、多くの光子で構成される光パルスではなく、個々の正確に定義された光子に含まれています。これらの光子には、伝送を完全に安全にする量子状態があります。メッセージを傍受しようとすると、光子の状態が変更されると、すぐに検出されます。 ただし、個々の光子をコピーしたり増幅したりできないため、繊維光学ケーブルの範囲が数百キロメートルに制限されます。したがって、衛星ベースの量子通信は、光の散乱または吸収が最小限である地球の上部大気層を利用して、長距離にわたって安全なデータ送信を可能にします。量子コミュニケーションを日常的に現実にするためには、数百の衛星のグローブにまたがるネットワークが必要になります。 Quick³ミッションは、ナノ衛星の個々のコンポーネントが宇宙の条件に耐え、正常に相互作用できることを実証することを目的としています。 「このミッションでは、ナノ衛星の単一光子技術を初めてテストしています」とVogl氏は言います。 「現在、世界のどこにも同等のプロジェクトはありません。衛星ははるかに重く、したがってより高価であるか、レーザーで動作し、データ送信レートを大幅に削減します。 「送信速度はシステムの重要な利点ですが、衛星には各軌道上の地上局との視線の連絡先は数分しかありません。」このミッションは、今年の終わりまでに最初の結果をもたらすことが期待されています。 #靴箱サイズの衛星は超セキュアの量子通信をテストするために起動しました
世界
BC Quantum Computing Startupには、大西洋の両側にすでに支援者がいます。 ブリティッシュコロンビア(BC)Quantum Computing Startup Photonicは、英国(英国)に新しい研究開発(R&D)施設を設立する計画を発表しました。 英国に既存の投資家とパートナーを抱えるPhotonicは、今後3年間にこれを全面的にQuantum R&D Centerを開設し、イニシアチブに2,500万ポンド(約4,600万ドル)を投資する予定です。同社は、この動きが英国で30を超える高給の技術的な仕事を生み出し、カナダの量子指導者が「自宅と海外」の両方で生み出すと主張しています。 「英国への拡大は双方にとって有利です。」 ステファニーシモンズ、 フォトニック 本部、コアリサーチ、および基礎技術がカナダに根ざしたままであると述べたスタートアップは、新しい英国センターが「ターゲットを絞ったR&Dを含む補完的な能力を導入すると述べました。 [its] イノベーションパイプライン。」 Photonicは、この動きを「会社の世界的な成長における戦略的ステップ」として特徴づけました。 「英国への拡大は双方にとって有利です。安全でスケーラブルな量子技術のリーダーとしてのカナダの地位を強化しながら、グローバルにスケーリングする能力を強化しています」と、フォトニックの創設者兼最高量子責任者のステファニー・シモンズは声明で述べました。 2016年以来、Photonicはフォールトトレラントな量子コンピューターを現実にするために取り組んできました。 Quantum Computingのスタートアップは、従来のコンピューターのビットのような量子コンピューティングの基本単位であるシリコンスピンキュービットを開発しています。…