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Resúmenes de noticias cuánticas: 19 de febrero de 2024: Future Labs Capital lidera la ronda de inversión qBraid para ampliar aún más la posición de liderazgo en computación cuántica; Investigadores de TU Darmstadt cuentan 1,000 qubits atómicos y más para procesadores cuánticos; Investigadores de la Universidad de Ulm en Alemania encuentran que la memoria cuántica de diamante con vacantes de germanio supera el tiempo de coherencia de 20 ms; “Tres acciones de informática cuántica de alto potencial con enormes ventajas”; ¡y más! – Dentro de la tecnología cuántica

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Noticias IQT - Resúmenes de noticias cuánticas

By kenna hughes-castleberry publicado el 19 de febrero de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 19 de febrero de 2024: 

Future Labs Capital lidera la ronda de inversión qBraid para ampliar aún más la posición de liderazgo en computación cuántica

Capital de los laboratorios del futuro, una firma de capital riesgo especializada en tecnologías de computación cuántica e inteligencia artificial (IA), ha realizado una inversión no revelada en qTrenza, una plataforma líder de software de computación cuántica con sede en Chicago. Esta financiación permitirá a qBraid ampliar sus contratos empresariales y su presencia en mercados como Canadá, la UE, el Reino Unido y Japón, reforzando su liderazgo en hardware y software de computación cuántica. La inversión también respaldará el crecimiento del equipo de qBraid, facilitando asociaciones estratégicas más amplias y acelerando el desarrollo de sus productos, especialmente en la construcción de su mercado cuántico. Además, esta colaboración tiene como objetivo aprovechar la plataforma de qBraid para el lanzamiento de nuevos productos por parte de socios de empresas cuánticas, apuntando a contratos importantes, incluidos aquellos con el gobierno federal, que es un importante inversor en computación cuántica. Establecida en 2022, Future Labs Capital tiene una asociación estratégica con CSAIL del MIT, y su inversión en qBraid, una empresa que surge de los aceleradores del MIT, subraya su compromiso de fomentar la innovación y redefinir los estándares de la industria en computación cuántica.

Investigadores de TU Darmstadt cuentan 1,000 qubits atómicos y más para procesadores cuánticos

TU Darmstadt - Emisión 2Zero

Investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt tener enojadoSe logrará un avance significativo en la computación cuántica mediante el desarrollo de una arquitectura de procesador cuántico que supere el hito de los 1,000 qubits, lo que marca un salto significativo hacia sistemas cuánticos escalables. Este logro, detallado en un estudio publicado en la revista ÓPTICA, utiliza pinzas ópticas formadas por rayos láser enfocados para manipular más de mil qubits de un solo átomo dentro de una matriz bidimensional, superando limitaciones anteriores en el número de qubits debido al rendimiento del láser. Este método innovador, denominado "sobrecarga de bits cuánticos", permite el control preciso y el reensamblaje de hasta 441 qubits en estructuras libres de defectos a partir de una serie de 3,000 sitios trampa, lo que potencialmente allana el camino para que las computadoras cuánticas demuestren su aumento de eficiencia en varios aplicaciones, desde el desarrollo de fármacos hasta la optimización del tráfico. Dirigido por el profesor Gerhard Birkl del grupo de investigación “Átomos – Fotones – Cuánticos”, este avance se celebra como el primero en la comunidad mundial de investigación cuántica, con implicaciones para expandir significativamente las capacidades de la tecnología de computación cuántica en un futuro cercano.

Investigadores de la Universidad de Ulm en Alemania descubren que la memoria cuántica de diamante con vacancia de germanio supera el tiempo de coherencia de 20 ms

Logotipo de la Universidad de Ulm en 2021 | Logotipo de la universidad, Ulm, Universidad

Investigadores de la Universidad de Ulm en Alemania han hecho un nuevo avance en la tecnología cuántica mediante el desarrollo de una memoria cuántica con un tiempo de coherencia superior a 20 milisegundos, utilizando un centro de vacantes de germanio (GeV) en diamante. Esta innovación, publicada en Physical Review Letters, representa un importante paso adelante en la búsqueda de redes cuánticas escalables, aprovechando la eficiente interfaz espín-fotón de los defectos de diamante del grupo IV para los nodos de redes cuánticas. El equipo empleó un refrigerador de dilución para mitigar la pérdida de información cuántica inducida por fonones y optimizó secuencias de pulsos para desacoplarse del ruido de espín, ampliando los tiempos de memoria cruciales para la comunicación y la computación cuánticas. Este logro no sólo muestra el potencial del centro GeV como nodo de red cuántica robusto, sino que también establece un nuevo estándar para el rendimiento de la memoria cuántica, lo que promete avanzar en el desarrollo de redes cuánticas y potencialmente revolucionar las industrias que dependen de las tecnologías cuánticas.

En otras noticias: Axios artículo: “Las computadoras cuánticas se acercan a la línea de montaje”

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De acuerdo con un reciente Axios artículo, la industria de la computación cuántica está pasando de modelos hechos a medida y por encargo a un proceso de fabricación más estandarizado, lo que marca una transición fundamental entre la investigación y la producción. Este cambio, ejemplificado por la inauguración por parte de IonQ de una nueva instalación de fabricación de 100,000 pies cuadrados cerca de Seattle, tiene como objetivo democratizar el acceso al hardware de computación cuántica y acelerar el desarrollo de sistemas de alto rendimiento. A pesar de que las computadoras cuánticas aún enfrentan desafíos importantes, como la necesidad de millones de qubits para superar a las computadoras tradicionales en tareas específicas, se están realizando esfuerzos para estandarizar componentes y arquitecturas. Empresas como IonQ y Rigetti centrarse en la ingeniería y la fabricación interna para acelerar la innovación y reducir el tamaño de los componentes de la computación cuántica, apuntando a la modularidad para mejorar la potencia informática y la corrección de errores. Esta etapa de desarrollo es crucial para poner el hardware existente en más manos y acelerar la investigación, y la industria también pide más apoyo gubernamental para seguir avanzando.

En otras noticias: Informe sobre computación cuántica: “Podcast con Chris Ferrie, autor, profesor y emprendedor de Quantum”

Logotipo del informe de computación cuántica

En un nuevo episodio de podcast de HKA Marketing y el Informe de Computación Cuántica, El profesor Chris Ferrie enfatiza la importancia de la simplicidad y la claridad cuando se habla de tecnologías cuánticas con audiencias diversas, desde niños pequeños hasta adultos. En un episodio reciente, compartió ideas sobre cómo distinguir los avances genuinos de las exageraciones en el campo cuántico. Ferrie, conocido por sus libros accesibles como Cuántica para bebés y Tonterías cuánticas, también reveló su participación en una startup cuántica, mostrando su compromiso con desmitificar las tecnologías cuánticas y fomentando un enfoque crítico para evaluar los avances en la industria.

En otras noticias: Lugar para inversores artículo: "Tres acciones de informática cuántica de alto potencial con enormes ventajas"

Diez acciones innovadoras para comprar en la nueva normalidad - Evolve ETF

Las acciones de computación cuántica, en particular IonQ, Rigetti Computing y D-Wave Quantum, presentan un potencial de crecimiento significativo, y cada una tiene la capacidad de duplicar o más su valor, destaca un reciente Lugar del inversor artículo. IonQ se distingue por la integración de sus sistemas cuánticos en todas las principales plataformas de nube y cuenta con la computadora cuántica de iones atrapados más poderosa del mundo, que logra 35 qubits algorítmicos antes de lo previsto. Este avance posiciona a IonQ para mejorar aplicaciones como el aprendizaje automático cuántico. Rigetti Computing, a pesar de sus pérdidas financieras, mantiene fuertes conexiones con el sector público y es pionera en una arquitectura híbrida que une la computación clásica y la cuántica, accesible de forma remota a través de la nube. D-Wave Quantum, centrado en el recocido cuántico, compite en un campo donde la arquitectura dominante aún está por verse, y su enfoque ofrece ventajas únicas. El rápido crecimiento previsto de más del 32% anual en el campo de la computación cuántica subraya el gran potencial de crecimiento de estas acciones para los inversores.

Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

Categorías:
fotónica, computación cuántica, la investigación, semiconductores

Tags:
Podcast, qTrenza, Informe de computación cuántica, TU Darmstadt, Universidad de ulm

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