日本語版
最新ニュース
ニュースデスク

量子コンピューティング

この分野の最新ニュース、解説、注目トピック。
クラシックなハッキング技術は、一部の量子コンピューターで機能します 世界

クラシックなハッキング技術は、一部の量子コンピューターで機能します

IBMの量子コンピューターIBM 量子力学の法則により、量子情報をコピーすることは不可能になりますが、それは量子コンピューターが解体できないという意味ではありません。研究者の2つの独立したチームは、量子コンピューターの計算を妨害する方法を考案しました。どちらも、row-hammer攻撃と呼ばれる従来のコンピューターをハッキングするために使用される方法に依存しています。 従来のRow-Hammerは、従来のコンピューターの短期情報ストレージに不可欠なRAMの一種である、ターゲットの動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)をターゲットに攻撃します。彼らは、ドラムの一部間の意図しない電気的相互作用を利用しています… #クラシックなハッキング技術は一部の量子コンピューターで機能します

量子コンピューティングはいくらですか? |科学者は反応します|科学 世界

量子コンピューティングはいくらですか? |科学者は反応します|科学

その名目上の質問に答えることは困難です 量子コンピューティング それはまだ開発中です。アイデアを得るために、私たちが今持っているのは小さな量子コンピューターと多くの間違いがあります。私たちはまだ障害に耐性のある量子コンピューターを持っていません。つまり、100%を信頼し、関連する問題を効率的に解決できるようにする操作を実行することができます。エラーが発生します 量子自然は非常に壊れやすいです。量子状態は、状態のオーバーラップ(たとえば、いくつかの異なる位置)で構成され、環境と相互作用したときに、そのようなオーバーラップを失います。したがって、制御できる量子システムは小さく、非常に低い温度でなければなりません。今日の量子コンピューティングの主要なエネルギー消費の起源は、これらのシステムを十分に冷たく維持し、非常に近い0絶対(約-273ºC)と量子状態を安定させるために使用される制御システムから得られます。しかし、量子操作自体の実行は、現在のクラシックコンピューターとほぼ同じエネルギーを必要とします。これらの条件下でも、量子状態は脆弱なままであるため、エラー補正と呼ばれるものが必要です。このエラーの修正は、さらに追加することによって行われます キュービットこれは、従来のコンピューティングに相当する量子であるため、これらのキュービットの一部を使用して、計算を目的としている人の修正に使用されます。あなたはたくさん必要です キュービット 単一の物理 キュービック 論理。詳細情報この技術的障害を超えたとき、古典的なコンピューターが解決できない問題を解決することができるので、一方のエネルギー消費を比較することは意味がありません。消費するものを消費すると、Quantumは、古典的なコンピューターで不可能な問題を解決するという意味ではるかに効率的になります。あなたが置く場合 量子コンピューター 簡単な問題を解決するために、従来の問題よりもはるかに多くを費やしますが、Quantumsはこれらのタイプの問題には使用されません。それはまるであなたがあなたのリビングルームを照らすためにサッカースタジアムの焦点を使うふりをしたかのようになるでしょう。これらすべての考慮事項にもかかわらず、私はあなたに数字を与えることができます。ラップトップには約60ワットのパワーがあります。そして、力はそれが使うエネルギーに比例します。 60ワットは、古いもののフィラメント電球の典型的な力です。量子を見ると、約20キロワット、つまり20,000ワットになります(正確な数は、いくつかの開発技術があるため、物理的な実装に依存します)。これは、問題を解決するためにそれを置いて1時間かかる場合、ラップトップは60ワットのエネルギーのエネルギーを費やし、量子でそれを行うと、20,000ワットの部屋を消費することを意味します。量子はもっと多くを費やしています。しかし、さらに、行われたテストでは、量子はまだ最適化されていないため、クラシックコンピューターよりも単純な問題を解決するためにはるかに多くの時間がかかります。今のところ彼らは効率的ではありませんが、そうなるでしょう。もう1つの興味深い問題は、クラシックコンピューターでは、プロセッサの数が増加すると計算能力が直線的に増加することです。つまり、プロセッサの2倍を配置すると、計算能力が2倍になることです。しかし、量子コンピューターでは、容量は指数関数的に増加します。5つのキュービットが5つある場合は、25の状態を処理できますが、10キュビットでは210を扱うことができます。違いは残忍です。このすべての可能性を使用します 特定のアルゴリズムが必要です。あなたの質問に答えるために、私があなたに言うことができることは、私たちが量子コンピューターを最適化したとき、つまりエラーに耐性があり、より効率的な冷却と制御システムにより、その消費は制限されないということです。マリア・ホセ・カルデロン・プリエト 彼女は物理科学の医師であり、CSICの材料科学研究所の科学研究者であり、量子技術のUIMP-CSIC修士号のディレクターです。調整と書き込み: ビクトリア・トロ。から送られた質問 オマール・カリージョ。応答します プログラムが後援する毎週の科学局です l'oréal-unesco '科学の女性のための' そしてによって ブリストル・マイヤーズ・スクイブ科学と技術についての読者の疑問に答える人。彼らは科学者であり技術者であり、メンバーです アミット…

シュレディンガーの猫がどこから来たのか – そしてなぜそれが太くなっているのか 科学&テクノロジー

シュレディンガーの猫がどこから来たのか – そしてなぜそれが太くなっているのか

量子の奇妙さを表す比phor的な猫はその箱を逃れましたLightspruch / Alamy 数週間前、私はIBMの2人の研究者と一緒にラップトップに集まって、彼らが彼らの量子コンピューターの1つで作ったシュレディンガーの猫について学びました。それは大きなものでした - 私は彼らのコンピューターが注意を払う価値があるという証拠と見なされるために、私は学びました。 さて、これはもちろん足とひげを持つ本物の猫ではなく、比phor的な猫ではありません 呼ばれる小さな超伝導回路で作られています… #シュレディンガーの猫がどこから来たのか #そしてなぜそれが太くなっているのか

米軍は、最高の量子コンピューターを見つけるためのイニシアチブを開始します 科学&テクノロジー

米軍は、最高の量子コンピューターを見つけるためのイニシアチブを開始します

Quantum Computer Start-Up QuantinuumのコントロールルームQuantine 米軍は、誰が真に構築できるかを決定する努力を開始しました 便利な量子コンピューター 10年以内に、そしてそれが何のために良いか。 現在、量子コンピューターを構築している企業は6ダース以上ですが、どのような企業がアメリカの産業や経済に具体的な影響を与えるデバイスを最終的に生産するのは明らかではありません。米国防衛Advanced Research Projects Agency(DARPA)は現在、調べるプログラムを開始しています。 #米軍は最高の量子コンピューターを見つけるためのイニシアチブを開始します

量子コンピューターがキーテストに失敗し続ける理由 世界

量子コンピューターがキーテストに失敗し続ける理由

量子コンピューターのモデルDPA Picture Alliance/Alamy 2019年、Googleは、その量子コンピューターであるSycamoreが、世界をリードするスーパーコンピューターで実行に10、000年かかる計算を完了できると主張しました。これは「量子優位性」の偉業です。しかし、昨年、他の研究者は、わずか14.22秒で従来のコンピューターの計算の1つを完了することにより、Googleの主張に反論しました。 Googleは、数か月前にWillowと呼ばれる新しい量子コンピューターを使用して、数か月前に量子優位性について2回目の主張をしました。同社は、大手スーパーコンピューターが一致するのに10敗年間を必要とすると推定しました… #量子コンピューターがキーテストに失敗し続ける理由

オックスフォードイオニクスのブレークスルーは、新しい主流の量子コンピューティング時代のヘラルドドーン|市とビジネス|ファイナンス 科学&テクノロジー

オックスフォードイオニクスのブレークスルーは、新しい主流の量子コンピューティング時代のヘラルドドーン|市とビジネス|ファイナンス

英国の上級メーカーによって開発された画期的なテクノロジー オックスフォードイオニクス (oi)は、世界中の産業を充電する革新的な方法で、量子コンピューティングを主流にするように設定されています。同社は現在、非常に競争の激しいセクターの最前線にあり、大きな報酬を持っています。これらは、Quantum Computingの並外れたQubit(Atomベース)機能のおかげで、今日のマシンで可能なものよりもはるかに大きい複数の計算を可能にします。しかし、手ごわい技術的障害は長い間、商業化の方法に存在してきました。しかし、6年前、オックスフォードのアカデミックと量子の専門家クリス・バランス博士とトム・ハーティ博士は、堅牢な「ロケット船」エンジニアリングに基づいて根本的に異なるアプローチを開拓し始めました。これにより、特許取得済みの電子Qubit制御システムにつながりました。これは、主要な障害を克服する恒星の成果です。特にエラーが発生しやすい計算、ノイズ、倉庫のサイズ、低動作温度、高価なエネルギーを強化するためのエネルギーです。 「最高のパフォーマンスを発揮するキクビット技術は閉じ込められたイオンですが、レーザーによって制御されるため、拡張することは困難でした。電子信号を使用してシステムを使用してこれらを使用する必要がなく、QUBITがはるかに少ないことを排除しました。 「私たちのシステムには、閉じ込められたイオンを標準的な製造施設とプロセスを使用して効率的に大量生産できる古典的なシリコンチップに制御するために必要なすべてを統合できるため、世界をリードする利点があります。」 OIのテクノロジーの正式な検証により、3つの世界記録が破られ、99.97%の精度が得られます。現在、オックスフォードに機械を構築しており、3年間で日常の使用コンピューターを発表することを予測しています。現在、ポータブルでコンパクトなMINI-Qと翼に標準サイズのカルテットを含む6つの初期段階モデルがあります。グローバルな顧客ベースでは、OIが民間部門、政府、学界のクライアントにサービスを提供します。契約上の勝利には、英国の国立Quantumコンピューティングセンターとドイツのサイバーイノベーションエージェンシーサイバーアジェントゥールの供給と、ますます多くの研究プロジェクトが含まれます。 医薬品、航空宇宙、防衛、気候変動の影響は、Quantum Computingの力によって変化する最初の列に並んでいます。 「今、モデリング、ポートフォリオの分析、リアルタイム市場の変化を分析するために、金融セクターからの強い需要も期待しています」と、最高技術責任者のハーティは付け加えます。 急速な成長 - 年間70% - は一定であり、チップジャイアントアームの創設者ヘルマンハウザーなどの3,000万ポンドの投資と船内でのビッグネームの後、OIはコロラド州ボルダーの米国のオフィスで拡大し、60のチームに追加されます。 「たとえば、短い通知で奇妙な合金が必要な場合は、それを手に入れることができます」と、Big Techプレーヤーからの進行状況の更新に段階的に段階的でないBallance氏は言います。 「昨年だけでも、ラップトップと携帯電話でチップを生産する同じ半導体ファブで製造された世界で最も高いパフォーマンス、最も正確な量子プラットフォームを構築できることを証明しました。 「私たちは技術をエンドユーザーの手に委ねました。ビジネスや組織へのメッセージは、連絡を取り、待って、途中で学び、可能な限り最高のヘッドスタートを取得することです。」 www.oxionics.com #オックスフォードイオニクスのブレークスルーは新しい主流の量子コンピューティング時代のヘラルドドーン市とビジネスファイナンス

デジタルよりも破壊的な技術に関する研究によると、「量子冬」はヨーロッパを脅かします|テクノロジー 世界

デジタルよりも破壊的な技術に関する研究によると、「量子冬」はヨーロッパを脅かします|テクノロジー

スペインと欧州連合の残りの部分は、「量子冬」の脅威に直面しています。で最も破壊的な技術と見なされます 「デジタルよりも大きな影響」、米国と中国がすでにこの物理学の適用をリードしている間、対象とその特性の微視的構造を研究する科学。規制の断片化、民間投資の不足、統一戦略の欠如は、ヨーロッパ大陸の革新の列を失うことで脅威を脅かす。彼らは報告の結論の一部である。 量子技術:スペインとEUから賭けて打撃を受ける方法、 ロイヤルインスティテュートエルカノとテクナリアが注目を集めました。 「量子革命は選択肢ではなく、戦略的な命令です」と作業は結論付けています。 量子力学はヨーロッパで生まれました 前世紀の初めに、古典物理学が反応できなかった現象を説明しようとしています。マックス・プランク、アルバート・アインシュタイン、ヴェルナー・ハイゼンベルク、アーウィン・シュレディンガー、ニールズ・ボーアは、自然が説明できる科学の基礎を建設しましたが、他の量子建物、主に米国と中国、2つの異なるモデルがある他の人によって構築されています。このようにして、ヨーロッパは科学の発展を再び去りました。報告書によると、「次のような主要なセクターを変革する可能性があります。 サイバーセキュリティ産業、健康、防衛。 」それが、分析が警告する「冬」の脅威の理由です。 「私たちは十分な速度でテクノロジーの影響を利用していません」と、次のQuantum Technologiesのディレクター、Arizagaは言います。 テクナリア レポートの共著者。 「最終的に」と、王立エルカノ研究所の経済問題の主要な研究者であるジュディス・アルナルは、「経済成長は基本的に生産性の利益に依存し、何よりも新しい技術に貢献します。王立エルカノ研究所の経済問題の主任研究者、ジュディス・アルナル。リーしかし、すべてが失われているわけではありません エルカノ研究所 そして、テクナリアは、コンピューティングとコミュニケーションにおけるアメリカと中国のリーダーシップを認めていますが、この分野、特に量子(プロセッサ)とセンサーで戦略的な主権を回復する余地があることを擁護しています。現在の経路を是正する方法は、ヨーロッパをこの依存の状況に導いた制限を克服することを伴うため、困難です。官民の調整の欠如、貧弱な知識移転、イニシアチブの分散または断片化、および実行可能な産業生態系の弱点です。この意味で、この作業は「科学技術インフラストラクチャに投資するという明確で集中したコミットメント、民間の資金調達を奨励し、そのようなイニシアチブを促進することを提案しています。 量子スペイン スペインの属性チップ、または欧州チームの量子法とステッププラットフォーム」。メディアの焦点はによって受け取られますが 量子コンピューティングアリザガは、「実際の規模で問題に到達するのにまだ時間がかかるだろう」と警告していますが、この分野は非常に広く、これに加えて、シミュレーション、通信、サイバーセキュリティ、および 感覚 および計測(亜原子粒子での量子状態を使用して、従来の技術が許可されているものを超えた精度で現象を測定および検出する)。各セクターは、さまざまな課題とニーズを満たしています。危険にさらされていることは、戦略的技術におけるヨーロッパの独立だけでなく、 市場…

Openaiは簡単に1週間を超えます 科学&テクノロジー

Openaiは簡単に1週間を超えます

2025年に最大のスタートアップの資金調達取引を追跡したいと思います。チェックアウト Crunchbase Megadealsボード。 これは、週のトップ10を走る毎週の機能であり、米国で発表された資金調達ラウンドを先週の最大の資金調達ラウンドをチェックしてください ここ。 これは、2021年の自由な支出の日からすぐに1週間でした。巨大なラウンドは豊富でした。 Openai最終的に400億ドルの大規模な投資が発表されました。 1。 Openai、40億ドル、人工知能: もちろん今週の大きなニュースは 400億ドルの投資 のために Openai 率いる ソフトバンク。この契約は、これまでで最大のベンチャー投資です。取引の詳細に従って、SoftBankは共同投資家のシンジケートを構築して合計100億ドルを提供しますが、他の300億ドルに資金を供給する予定であり、その100億ドルは負債を通じて100億ドルです。この取引は、Openaiが営利団体の子会社の再編の条件に部分的に条件としています。それが発生した場合、Openaiには3,000億ドルのマネーポスト評価があります。 2。 格子縞、$ 575m、fintech: Plaidは、5億7,500万ドルの大規模なラウンドを上げました フランクリン・テンプルトン 61億ドルの評価で。サンフランシスコに拠点を置く会社は、現金を使用して、株式の転換に関連する従業員税の源泉徴収義務を支払うことを計画しており、公開価格で従業員にいくらかの流動性を提供することを計画しています。ユーザー銀行口座をFinTechアプリに接続するPlaidは、53億ドルの販売を計画していました ビザ…

Microsoftの最近の量子請求:ブレークスルーまたはオーバーリーチ? 世界

Microsoftの最近の量子請求:ブレークスルーまたはオーバーリーチ?

2月、Microsoftは、新しい形式の問題を作成したと主張し、それを使用して、数年以内に複雑な産業問題を解決する可能性のある量子コンピューターアーキテクチャを開発しました。発表以来、一部の研究者と科学者はこれらの主張に異議を唱えており、マイクロソフトは実際にそれが示唆していることを達成していないと述べています。 トポロジカルキュービットの約束 Microsoftは、社内の専門家が「世界初のトポ導体、マジョンナ粒子を観察および制御して、より信頼性の高いスケーラブルなキュービットを生成できる、量子コンピューターの構成要素である」と制御できる材料の画期的なタイプの材料を作成したと述べました。マヨラナ粒子は、亜原子粒子であるフェルミオンです。 これらの特定のトポロジカルなキュービットが潜在的に有望であるのは、エラーを減らす自然な能力であることです。これは、現在のすべての量子コンピューターが直面している最大の課題の1つです。 トポコンダクタはaの1つの成分です Majorana 1と呼ばれる新しいチップ1、マイクロソフトは、数年以内に量子コンピューティングの産業規模の使用のロックを解除できると述べました。同社は、このチップが単一のチップに100万キッツを収めるための重要なロードマップであると主張しました。さらに、Microsoftは、トポ導体がH字型ユニットのきちんとしたグリッドにマヨラ系の粒子を配置できるようにするまったく新しい物質状態を作成できると述べました。 「そこにたどり着くために新しい物質状態を示さなければならなかったという点で複雑ですが、その後、それはかなり簡単です。それはタイルを取り除いています。あなたは、はるかに速いスケールへの道を約束するこれほど単純なアーキテクチャを持っています」 この研究は、ユーティリティスケールの量子コンピューティング(US2QC)競合のためのDARPAの未使用システムの一部であり、計算値がコストを上回る量子コンピューターを作成します。 科学コミュニティからの懐疑論 Microsoftの発表がコミュニティに衝撃を与えた理由はたくさんありますが、最大のものはこれらのマヨラナ粒子のとらえどころのないためです。粒子は1937年に最初に提案されましたが、実際にそれらを見つけることは 挑戦的;しかし、Microsoftは、これらのとらえどころのない粒子を検出しただけでなく、8つのトポロジカルキクを含む作業機でそれらを利用することができたと宣言しました。 それ以来、Microsoftの方法論への異議は、Microsoftが公開した論文は特定のデバイスにマヨラ系粒子があることを証明していないことを指摘する自然の編集者を含む。さらに、Microsoftが実行されたタイプの実験は、Majoranasの存在のように見える偽のシグナルを作成する傾向があります。 ニュース担当者。 さらに、研究者は、Microsoftがその主張を裏付けるのに十分な証拠を単に共有していないと主張しています。 英国のセントアンドリュース大学の理論物理学の講師であるヘンリー・レッグは、最近発表しました 重要なプリント マイクロソフトの仕事は「信頼性がなく、再検討する必要があります」と述べています。 レッグは、同社の仕事には「一貫した定義」がなく、調査結果は「同じデバイスの測定であっても大きく異なる」と言います。 MicrosoftのQuantum VP、Zulfi Alamが反撃し、Leggを「ポンティフィーター「「論文を読んだり、データを理解しようともしなかった」。…

Quantum Computersは、Knotty数学的な問題を解決するために順調に進んでいます 科学&テクノロジー

Quantum Computersは、Knotty数学的な問題を解決するために順調に進んでいます

量子コンピューターは、通常のマシンよりも理論的に利点を提供しますQuantine 量子コンピューターは、クラシックコンピューターよりも速く、真の有用な数学的問題をすぐに解決できる可能性があると、Quantum Computing Firm Quantinuumは主張しています。これは、通常のデバイスよりも真の利点を示すこれらのエキゾチックなマシンの最初の例です。 このような問題は、呼ばれる数学の枝に関連しています 結び目理論、それらが渡るポイントの数と性質によってノットを分類するために使用されます。コンセプト 適用されています 暗号化、物理学、分子生物学へ。それは方法として提案されています ナビゲートする宇宙船… #Quantum #ComputersはKnotty数学的な問題を解決するために順調に進んでいます

米国のスタートアップPsiquantumは、量子コンピューティングレースで7億5,000万米ドルを調達すると情報筋によると 世界

米国のスタートアップPsiquantumは、量子コンピューティングレースで7億5,000万米ドルを調達すると情報筋によると

Quantum ComputingのスタートアップPsiquantumは、Matterに精通している2人の人々によると、60億米ドルのマネー前評価で少なくとも7億5,000万米ドルを調達しています。エキゾチックな材料を使用したいくつかの量子コンピューティングの新興企業とは異なり、Psiquantumは半導体業界の従来の製造技術を変更することを目指しています。同社は、ニューヨークのGlobalFoundriesが運営する工場で、インターネットコミュニケーションのために繊維オプティック接続を作るために使用される同じ種類のチップメイキングである既存のフォトニクステクノロジーを使用して、何百万もの量子チップを作成する予定です。大量の量子コンピューティングプロセッサを作成するためのこれらの計画を拡大することは、費用がかかり、複雑な努力であり、必要な資金調達でした、と人々の1人は言いました。新興企業や大手ハイテク企業は、原子と分子がどのように相互作用するかを予測するなど、従来のコンピューターに数千年または数百万年かかる複雑な問題を解決できる量子コンピューティングを追いかけています。科学者は、量子機械を使用して、バッテリーや新薬の新しい材料を開発したいと考えています。 #米国のスタートアップPsiquantumは量子コンピューティングレースで7億5000万米ドルを調達すると情報筋によると

デバイスは、複数の量子プロセッサ間の直接通信を可能にします| MITニュース 科学&テクノロジー

デバイスは、複数の量子プロセッサ間の直接通信を可能にします| MITニュース

量子コンピューターには、最も強力な古典的なスーパーコンピューターがクラックするのが不可能な複雑な問題を解決する可能性があります。古典的なコンピューターには、メモリチップやマザーボード上のCPUなど、一緒に連携する必要があるコンポーネントが別々にあるように、量子コンピューターは複数のプロセッサ間で量子情報を通信する必要があります。超伝導量子プロセッサを相互接続するために使用される現在のアーキテクチャは、接続性の「ポイントツーポイント」です。つまり、ネットワークノード間の一連の転送が必要であり、エラー率が複合されます。これらの課題を克服する途中、MIT研究者は、ネットワーク内のすべての超伝導量子プロセッサが互いに直接通信できるように、スケーラブルな「すべての」通信をサポートできる新しい相互接続デバイスを開発しました。彼らは2つの量子プロセッサのネットワークを作成し、相互接続を使用して、ユーザー定義の方向にオンデマンドでマイクロ波光子を送信しました。光子は、量子情報を運ぶことができる光の粒子です。このデバイスには、プロセッサ間で光子をシャトルし、必要に応じてルーティングできる超伝導ワイヤ、または導波路が含まれています。研究者は、任意の数のモジュールを結合し、スケーラブルなプロセッサのネットワーク間で情報を効率的に送信できます。彼らはこの相互接続を使用して、物理的に接続されていない量子プロセッサ間の相関の一種であるリモートエンタングルメントを実証しました。リモートエンタングルメントは、多くの量子プロセッサの強力で分散されたネットワークを開発するための重要なステップです。「将来、量子コンピューターはおそらくローカルと非ローカルの両方の相互接続を必要とします。ローカルの相互接続は、超伝導Qubitsの配列で自然です。私たちのものは、より多くの非ローカル接続を可能にします。エレクトロニクスの研究研究所(RLE)および相互接続に関する論文の主著者。彼女の共著者には、EQUSグループの大学院生であるBeatriz Yankelevichが含まれます。上級著者のウィリアム・D・オリバー、ヘンリー・エリス・ウォーレン(1894)電気工学およびコンピューターサイエンス教授(EECS)および物理学教授、量子工学センターのディレクター、RLEの副ディレクター。 MITおよびLincoln Laboratoryの他の人々。研究 今日に登場します 自然物理学。スケーラブルなアーキテクチャ研究者 以前に量子コンピューティングモジュールを開発しました、導波路に沿って、情報を運ぶマイクロ波光子をどちらの方向にも送信できるようになりました。新しい作品では、2つのモジュールを導波路に接続して、目的の方向に光子を放出し、反対側でそれらを吸収することにより、そのアーキテクチャをさらに一歩進めました。各モジュールは、光子を運ぶ導波路とより大きな量子プロセッサの間のインターフェースとして機能する4つのキュービットで構成されています。導波路に結合されたQubitsは、光子を放出および吸収し、その後、近くのデータキッツに伝達されます。研究者は、一連のマイクロ波パルスを使用して、キクビットにエネルギーを加え、光子を放出します。これらのパルスの位相を慎重に制御することで、導波路に沿ってどちらの方向で光子を放出できる量子干渉効果が得られます。時間内にパルスを逆にすると、光子を吸収するために任意の距離がある別のモジュールのキュービットが可能になります。「ピッチングとキャッチフォトンを使用すると、非ローカル量子プロセッサ間に「量子相互接続」を作成でき、量子相互接続を伴うとリモートの絡み合いがあります」とオリバーは説明します。「リモートエンタングルメントを生成することは、小規模なモジュールから大規模な量子プロセッサを構築するための重要なステップです。その光子がなくなった後でも、2つの遠い、または「非ローカル」のQubitsとの相関があります。ただし、2つのモジュール間に光子を転送するだけでは、リモートエンタングルメントを生成するのに十分ではありません。研究者は、モジュールがプロトコルの最後に光子を「共有」するように、キュービットと光子を準備する必要があります。エンタングルメントの生成チームは、期間の途中で光子放出パルスを停止することでこれを行いました。量子機械的用語では、光子は保持および放出されます。古典的には、半分の光子が保持され、半分が放出されると考えることができます。受信機モジュールが「半光子」を吸収すると、2つのモジュールが絡み合ってしまいます。しかし、光子が移動すると、導波路内の接合部、ワイヤー結合、および接続が光子を歪め、受信モジュールの吸収効率を制限します。高い忠実度または精度でリモートエンタングルメントを生成するために、研究者は、光子が反対側で吸収される頻度を最大化するために必要でした。「この作業の課題は、光子を適切に形作ることであり、吸収効率を最大化できるようにすることでした」とAlmanakly氏は言います。彼らは、補強学習アルゴリズムを使用して、光子を「予定」しました。アルゴリズムは、最大吸収効率のために光子を形作るためにプロトコルパルスを最適化しました。この最適化された吸収プロトコルを実装したとき、60%を超える光子吸収効率を示すことができました。この吸収効率は、プロトコルの終わりに得られる状態が絡み合っていることを証明するのに十分な高さであり、このデモの主要なマイルストーンです。「このアーキテクチャを使用して、すべての接続性を備えたネットワークを作成できます。これは、同じバスに沿って複数のモジュールを作成できることを意味し、選択の任意のペアの間にリモートエンタングルメントを作成できます」とYankelevich氏は言います。将来的には、おそらく個別のマイクロ波パッケージを接続する超伝導ワイヤを持っている代わりに3Dにモジュールを統合することにより、光子が伝播する経路を最適化することにより、吸収効率を改善できました。また、プロトコルを高速にすることができるため、エラーが蓄積する可能性が低くなります。「原則として、私たちのリモートエンタングルメント生成プロトコルは、他の種類の量子コンピューターやより大きな量子インターネットシステムに拡張することもできます」とAlmanakly氏は言います。この作業は、一部には、米国陸軍調査局、AWS量子コンピューティングセンター、および科学研究の米国空軍局によって資金提供されました。 #デバイスは複数の量子プロセッサ間の直接通信を可能にします #MITニュース

量子産業革命を引き起こすという使命に関する物理学者 科学&テクノロジー

量子産業革命を引き起こすという使命に関する物理学者

フランスの発明家ジャック・デ・ヴォーカンソンは、とりわけ、18世紀に3つの好奇心automataを生産したことで記憶されています。当時のポスターは、それらを並べて宣伝していました。本物のフルートを演奏した人物、タンバリンとアヒルを叩き、トウモロコシを飲み込んで、一見それをペレットのペレットに変えました。 物理学者のために ニコール・ユンガー・ハルパーン、メリーランド州の国立標準技術研究所に拠点を置くこれらの時代遅れのオートマトンは、今日で最も最先端のテクノロジーのいくつかと共鳴しています。ヴォーカンソンの発明は、産業革命を予期していました。その間、機械化は風変わりな好奇心から地球を形作った力になりました。 Yunger Halpern氏によると、量子技術に関しては、今日、私たちは今日、類似の転換点にいるかもしれません。 産業革命の蒸気駆動の世界は、量子領域からはるかに排除されているように見えるかもしれません。しかし、この劇的な変化の期間は、熱、仕事、エネルギーを扱う熱力学によって強化されました。そして、最近、物理学者はそのアイデアを亜原子の領域に適用して、量子熱力学の新しい分野を考案しています。これにより、量子冷蔵庫などの機械の開発が見られました。 バッテリー そして 時計。 しかし、これらは量子技術革命の始まりに過ぎない、とYunger Halpern氏は述べています。彼女は、より大きなものへの道をチャートすることを目指している最近のマニフェストの共著者でした。彼女は話しました 新しい科学者 高度な量子機械がどのように見えるか、彼らがもたらすことができる驚くべき利点、そしてそれらを現実にするためにどのように取り組むことができるかについて。 トーマス… #量子産業革命を引き起こすという使命に関する物理学者

科学者は、新しい量子時代を予測する多国籍企業によって発表された進歩を疑っています|テクノロジー 世界

科学者は、新しい量子時代を予測する多国籍企業によって発表された進歩を疑っています|テクノロジー

年は素晴らしい量子広告から始まりました。 GoogleがWillowチップを提示した後、多国籍の属性が5分でスーパーコンピューターが4年かかるタスクを解決する能力を属性にした後、Microsoftは、マヨラナのとらえどころのない粒子を飼いならす主題の新しい状態を見つけたことを確認しました。今、a Amazon Web Services Team(AWS)およびCaltechチーム サンプルで 自然 同社によれば、「エラー補正コストを最大90%削減できる」新しい量子コンピューティングプロセッサであるOcelotに。すべてがコンピューティングの新しい時代を予測する成果に達したことに魅力的です。しかし、科学者は企業の科学者が寒さと注意を払って広告を歓迎しています。それは量子バブルですか?わずか23年のインド起源の研究エンジニアであるモニット・シャルマは LAシンガポール管理大学(SMU)で著名 量子コンピューティングを実際のライフの問題に適用することにより。ただし、Sharmaは慎重であり、このテクノロジーはまだ大規模なスケールの実際のシナリオに対処できないと考えています。 「私は彼らが少なくとも20年を必要とするだろうと思います ハードウェア [equipos] 少なくともまともなサイズの問題をテストできるように、良いレベルになります」と彼は言います。それどころか、Oskar Painter、AWS Hardware Quantim Hardmer Directorの後 オレロットプレゼンテーション:「量子研究の最近の進歩により、障害に耐える量子コンピューターが現実世界のアプリケーションに利用可能になります。オセロットはその旅行の重要なステップです。将来的には、エラーの修正に必要なリソースの量が大幅に減少したため、Ocelotアーキテクチャに従って構築された量子チップは、現在の5分の1のコストがわずかである可能性があります。具体的には、これが5年間で実用的な量子コンピューターの達成を加速すると考えています。 」Amazon…

SXSW 2025:私たちが注意を払っていること 世界

SXSW 2025:私たちが注意を払っていること

TechCrunchは、このAI中心の時代の時代を求めて、金曜日にオースティンで開始された毎年恒例の技術、音楽、コメディ、映画会議であるSXSW 2025の地上にあります。 うん、私たちは1つの文であり、AIはすでに入場を行っています。そして、なぜですか?大規模なSXSWスケジュールのクイックスキャンは、AIがオースティンのセンターステージにあることを示しています。今年は、AIが現実世界にどのように適用されているかに重点が置かれているように見えることは注目に値します。 SXSWは、創業者と支援者のハイテクエコシステムが取り組んでいるものを反映する傾向があります。そして、それはしばしば誇大広告サイクルと一致します。自動運転車、スクーターマニア、暗号、サイケデリック - 彼らはすべてSXSWでの瞬間を過ごしました。 毎年恒例のイベントのハイテク部分は金曜日に始まり、3月13日まで開催されます。会議は、クリエーターエコノミー、文化、スタートアップ、健康とメドテック、エネルギーなど、TechCrunchの関心分野にまっすぐに落ちるいくつかのトラックから始まります。 AIトラックは正式に日曜日に始まりますが、すでにカメオを作っています。たとえば、金曜日にステージでインタビューを受けたメレディス・ウィテカーのシグナル社長は、呼び出されました セキュリティおよびプライバシーの脅威としてのエージェントAI、そして健康の専門家はそれができると警告しました 人々が交際のためにAIに依存しすぎることは危険です。 宇宙のようなディープテクノロジーは、気候、持続可能性と同様に、ショーでもそのマークを作ります。 基調講演3月11日 - および輸送。 自動運転車が戻ってきましたが、今回はパネルの会話のトピックだけでなく、道路にいます。今週初め、UberとWaymoはaを立ち上げました Robotaxiサービス オースティンで。いわゆる「Waymo on Uber」Robotaxiサービスは、Uberアカウントを持っている一般の誰でも利用できます。そして、あなたはTechCrunchがそれらのロボットを呼びかけ、彼らが考えていることについて人間のUberドライバーと話すことができると信じています。 TechCrunchはまた、SXSWのVCS、創業者、および業界の専門家と話をして、Techの世界がトランプ政権にどのように適応しているか、そしてもちろん次の新しいものを見つける方法の脈動を得ることもあります 新しい もの。また、多数の基調講演や技術やビジネスの著名人、特にD-Wave…

量子工学が明確な産業部門として浮上している理由 世界

量子工学が明確な産業部門として浮上している理由

なぜ確立された垂直をカットするスケールを中心に業界を構築するのですか?この質問は、先月ユネスコ本社での2025年の国際量子科学技術(IYQ)の開会式に出席するために、パリへの長いフライトで私に起こりました。私は2025年のIEEE社長キャスリーン・クレイマーが率いるIEEE代表団の一員でした。このイベントは、彼の除外原則に関するWolfgang Pauliの論文を含む、いくつかの独創的な量子科学出版物の100周年を祝いました。ヴェルナー・ハイゼンベルクの「運動学的および機械的関係の量子理論的再解釈」、量子力学の最初の数学的に一貫した定式化。そして、マックス・ボーンズとパスカルヨルダンの「on Quantum Mechanics」のマトリックスメカニクスに関する論文。 そのパリのイベントは、たとえばナノテクノロジーとは非常に異なって進化していることを実感しました。 2000年代初頭、世界中の政府は、ナノテクノロジーの新生分野を育てるイニシアチブを開始しました。早送り20年とナノテクノロジーは、基本的に半導体、高度な材料、薬物送達などの垂直に吸収されてきました。ビル・ジョイの悪名高い灰色のグーのように、サイロを破る「ナノテクノロジー産業」は決して実現しませんでした。しかし、量子政権はすでに独自の繁栄している産業です。おそらく、その科学がとてもユニークだからです。量子エンジニアリングには、古典的な物理学と根本的に異なる数学と現象が含まれます。そして、多くの量子技術は、そうでなければまったくできないことをすることを目的としています。たとえば、量子暗号化は、古典的な類似体を持たない量子エンタングルメントを使用するメッセージを暗号化するまったく異なる方法です。「Quantum Computingの未来はモジュール式」における編集者Edd Gentのレポートが貢献しているため、Xanadu、IonQ、IBM、WelinQなどの企業は、量子コンピューターを拡大して、多数を因数分解したり、天気をモデル化するなど、従来のコンピューターに挑戦する現実世界の問題に取り組んでいます。彼らのアプローチは異なりますが、目標は似ています。同じコンピューター、データセンター、およびリモートの場所の間で量子プロセッサを接続することです。 そして、ダイヤモンドの欠陥に基づいた量子センサーは、量子触媒が商業化しようとしていることです。 CEOのアマンダ・スタインが言うように IEEEスペクトル アソシエイト編集者のDina Genkinaは「5つの質問」で、これらのセンサーを極端な環境で使用して、「磁場、温度、圧力、潜在的に均一な重力を検出する」ことができます。 動作環境に関係なく、すべての量子技術は、温度、振動、電磁効果の絶妙な制御を維持する施設で製造する必要があり、量子エンジニアと電気エンジニアの学際的なチームが配置されています。量子雇用主が求めるスキルは、従来のEEトレーニングをはるかに超えています。多くのEESには量子力学を基本的に理解していますが、パリで私が話した量子エンジニアは、EESがQuantum Leapを作成しようとしていることを、深いレベルで量子力学を理解する必要があると断言しました。また、超伝導に精通したり、レーザー制御システムに便利であることも害はありません。IEEE LifeのメンバーであるHausi A.Müllerによると、BCのビクトリア大学のコンピューターサイエンスの教授であり、IEEE Quantum Technical Communityの議長によれば、Quantum ChopsのEESの必要性は、極端な優位性を求める政府からの資金調達からの資金調達からの資金調達と、企業の起動を促進し、企業を設立しました。 すでに雑草の奥深くであろうと、Quantum-Curiousだけでも、8月31日から9月5日までの今年のIEEE…

欠陥のあるダイヤモンドは、完璧な量子センサーを作ります 世界

欠陥のあるダイヤモンドは、完璧な量子センサーを作ります

量子センサーは、量子コンピューターの最大の障害(干渉、またはノイズを和らげる)を取り、それを強度に変えます。ノイズは、計算に使用する量子状態が環境からのわずかな障害の影響を受けるため、量子コンピューターを破壊します。しかし、量子センサーはこれらの障害を使用して、磁場と電界の極小変化を検出します。 Quantum Catalyzer(Q-CAT)のCEOであるAmanda Steinは、ダイヤモンドの量子欠陥に基づいたセンサーの意味のある市場を見つけるために取り組んでいます。 IEEEスペクトルそうすることの課題について彼女と話しました。 ダイヤモンドの欠陥はセンサーとしてどのように使用できますか?アマンダ・スタイン: 窒素吸気(NV)中心は、結晶格子の隣接する炭素原子が窒素原子と空孔、つまり炭素原子の欠落に置き換えられている特別に栽培されたダイヤモンドの欠陥です。 NVの欠陥は、堅牢なダイヤモンド宿主によって保護されているが、性別のエネルギーレベル、スピン、および個々の光子を吸収および放出する能力を示す優れた量子挙動を示すため、正確なセンシングを可能にします。たとえば、磁場の小さな変化は、NVのエネルギーレベルをシフトする可能性があり、これにより、NVが発する光子の速度の測定可能な変化が誘発されます。 量子センサーの恩恵を受けることができる産業をどのように見つけますか? スタイン: ダイヤモンドセンサーが価値を追加できる領域を探します。ダイヤモンドは非常に堅牢な素材であるため、最大のエリアは頑丈な環境です。そのため、宇宙や石油とガスなどの産業。 ダイヤモンドセンサーは多くのキャリブレーションを必要とせず、技術的な進歩を備えてキャリブレーションを無料にすることができます。したがって、長期的な精度に適している可能性があります。また、1つのセンサーで磁場、温度、圧力、潜在的に均一な重力を検出できます。頑丈な環境では、複数のセンサーを1つだけに置き換えることが価値があります。 半導体業界に貢献している最初のスピンオフであるEuqlidは何ですか?スタイン: Quantum Diamond Microscopeと呼ばれるものを構築しました。これは、広い視野でミクロンスケールの解像度を持つ磁場の画像を作成できます。特に半導体の世界に適用される場合は、非常にユニークです。ワイヤ内に流れる電流は磁場を生成しており、これらの磁場を非侵襲的に追跡できます。そして、X線を使用せずにいくつかの新しいパッケージングテクニック内で見ることができます。 量子センサーが影響を与える可能性のある他の業界は何ですか?スタイン: アートワークや高価値のオブジェクトなどの領域を探索しています。すべての塗料にはいくつかの磁気特性があり、私たちの極端な感度により、塗料がどこに劣化しているのか、あるいはヴァン・ゴッホが他の何かを始めて、途中で彼の心を変えた場所を見ることができました。 別のエキサイティングなエリアはバイオです。私たちが持っている仮説の1つは、腫瘍細胞が健康な細胞よりも高いレベルの鉄を運ぶということです。そのため、病理学にツールを使用できます。 量子センシングの次は何ですか?スタイン: また、炭化シリコンやグラフェンなどの他の材料を検討しています。 量子センシングが進歩し、より多くのソリューションを提供し始めると、人々は実際に何ができるかをよりよく認識するでしょう。それはまだ多くのお金と技術開発を必要としますが、私の意見では、量子コンピューティングよりもはるかに近い期間です。…

1932年の発見は、量子コンピューティングの未来を書き直しています 世界

1932年の発見は、量子コンピューティングの未来を書き直しています

アールト大学の研究チームは、従来の制約をバイパスして、量子エネルギーレベル間をより効率的に移行する方法を解き放ちました。それらの手法により、量子システムをより堅牢な制御を可能にし、量子コンピューティングの潜在的な利点を備えています。クレジット:scitechdaily.com 超伝導回路を使用して、彼らはそれと直接相互作用することなく中間エネルギー状態をバイパスする方法を実証しました。これは、より強力で効率的な量子コンピューティングにつながる可能性のある進歩です。 量子ブレークスルー 1932年、量子力学の初期の頃、4人の有名な物理学者、Lev Landau、Clarence Zener、ErnstStückelberg、およびEttore Majoranaは、時間依存のエネルギーを持つシステムの2つのエネルギー状態間の移行の確率を計算するために数学的な公式を開発しました。 。長年にわたり、この式は物理学と化学に広く適用されてきました。 現在、Aalto Universityの応用物理学部の研究者は、2つ以上のエネルギーレベルのシステムで同様の移行が発生する可能性があることを実証しています。中間状態を介して仮想遷移を使用し、線形チャープでドライブ周波数を調整することにより、彼らは直接的なエネルギーの変更が不可能なシステムでさえ、制御された状態ジャンプを達成しました。 チームは、博士課程の研究者であるIsakBjörkman、ポスドク研究者のMarko Kuzmanovic、およびSorin ParaoanuのSorin Paraoanu教授に相当し、量子コンピューターで使用されるものと同様に、このプロセスを超導電回路でこのプロセスを実装しました。 この論文は2月14日に公開されました 物理的なレビューレター。 新しいテクニックで制約を否定します チームは、レベル間に直接結合が存在しないにもかかわらず、デバイスを地上エネルギーレベルから2番目の励起レベルと呼ばれるものに引き継ぐことができました。これは、2つのLandau-Zener-Stückelberg-Majoranaプロセスを同時に適用することによって行われました。最初の励起状態は、まるで完全にスキップされたかのように、プロトコルの最後に空のままでした。この手法は、地上レベルから第2レベルに直接移動する禁止を物理学の制約を回避します。結果は、より堅牢で情報効率の良いプロトコルであり、量子コンピューターのようなドメインに適用してパワーを高めます。 「最初のレベルを含む仮想プロセスを使用することにより、キクビットの状態を地上レベルから2番目のレベルに変更する電気制御パルスを開発しました。私たちの方法には、遷移頻度を完全に知る必要がないことを含め、多くの利点がありますが、大まかな推定で十分です」と、最初の著者であるBjörkman氏は言います。 従来、同様の結果には、非常に洗練された制御スキームと繊細な微調整が必要でした。 「このタイプのシステムのレベル数を増やすと、その複雑さが大幅に向上します。私たちのアプローチの利点の1つは、3番目の状態を追加することがはるかに容易になることです」とKuzmanovic氏は言います。 精密制御と現実世界の影響…