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Resúmenes de noticias cuánticas: 5 de diciembre de 2023: QuEra y la Fundación LINKS se asocian para impulsar el desarrollo de algoritmos; El Laboratorio Nacional Argonne, la Universidad de Chicago y los investigadores de Stanford, todos los qubits Charge reciben un impulso mil veces mayor; ¡y más! – Dentro de la tecnología cuántica

Fecha:

Quantum News Briefs analiza las noticias de la industria cuántica.

By kenna hughes-castleberry publicado el 05 de diciembre de 2023

Resúmenes de noticias cuánticas: 5 de diciembre de 2023: 

QANplatform firma un acuerdo de capital riesgo de 15 millones de dólares para su cadena de bloques de capa 1 resistente a los cuánticos

Reseñas de QANplatform 2023: detalles, precios y características | G2

MBK Holding, una empresa de inversión con sede en Qatar y una filial en el Reino Unido, ha anunciado una importante inversión de 15 millones de dólares en plataforma QAN, un pionero blockchain plataforma. Este anuncio se realizó en el Parque Científico y Tecnológico de Qatar, destacando el compromiso de MBK Holding con emprendimientos centrados en la tecnología. La colaboración está destinada a facilitar la expansión del mercado global de QANplatform, particularmente en Medio Oriente y el Reino Unido. QANplatform se distingue como una plataforma blockchain de Capa 1 única, notable por sus características de resistencia cuántica y compatibilidad con EVM de Ethereum, lo que permite a los desarrolladores codificar en cualquier lenguaje de programación. Se espera que esta versatilidad amplíe drásticamente el grupo de desarrolladores que interactúan con la tecnología blockchain. La asociación con MBK Holding, dirigida por SE Sheikh Mansoor Bin Khalifa Al-Thani, tiene como objetivo aprovechar las capacidades innovadoras de la plataforma, incluidos contratos inteligentes en varios idiomas y una seguridad sólida, para revolucionar diversas industrias y cadenas de valor. Esta alianza estratégica está preparada para posicionar la plataforma a la vanguardia de la innovación blockchain, transformando potencialmente sectores como las finanzas, la atención médica y los deportes electrónicos, como lo demuestra su creciente ecosistema y asociaciones con empresas como Alpine Esports.

QuEra y la Fundación LINKS se asocian para impulsar el desarrollo de algoritmos y ampliar el uso de la computación cuántica basada en átomos neutros

QuEra Computing emerge del sigilo con 17 millones de dólares para lanzar un dispositivo cuántico...

Recientemente, Quera Computing, líder en computación cuántica de átomos neutros, y la Fundación LINKS, un centro para el desarrollo de algoritmos y la integración de la investigación al mercado, anunció una asociación. Esta colaboración está destinada a mejorar el acceso a los recursos avanzados de computación cuántica de QuEra. La asociación combina la experiencia de QuEra en computadoras cuánticas basadas en átomos neutros con la competencia de la Fundación LINKS en el desarrollo de algoritmos, con el objetivo de impulsar la adopción de la computación cuántica en Europa y a nivel mundial. Las áreas de enfoque clave incluyen optimización, aprendizaje automático y simulación. Las computadoras cuánticas de clase Aquila de QuEra, dispositivos únicos de 256 qubits con tecnología avanzada como FPQA™ y Bloqade™, están disponibles públicamente desde noviembre de 2022. Yuval Boger de QuEra enfatizó la importancia de esta asociación para expandir su presencia europea, mientras que Olivier Terzo de La Fundación LINKS destacó los beneficios de la colaboración para mejorar sus capacidades de desarrollo de algoritmos y su impacto en el mercado.

El Laboratorio Nacional Argonne, la Universidad de Chicago y los investigadores de Stanford todos los qubits Charge reciben un impulso mil veces mayor

PERFIL DEL PROYECTO: Laboratorio Nacional Argonne (2015) | Departamento de Energía

Investigadores estadounidenses, dirigidos por Dafei Jin del Centro Argonne de Materiales a Nanoescala y David Schuster de la Universidad de Stanford y la Universidad de Chicago, han significativamente mejorado el tiempo de coherencia de la carga de bits cuánticos (qubits) en un factor de 1000, utilizando materiales mejorados en su construcción. Este avance, detallado en un Física de la naturaleza El artículo también logró una notable fidelidad del 98.1% en la lectura del estado de qubit sin amplificadores especializados, una cifra que se espera que aumente con tecnologías más avanzadas. Los qubits de carga, que codifican información cuántica mediante la presencia o ausencia de carga en un electrón, ofrecen velocidades de operación más rápidas y son más fáciles de fabricar que los qubits de espín. El éxito del equipo se atribuye a la creación de estos qubits en un entorno ultralimpio, utilizando superficies sólidas de neón en el vacío, lo que minimiza el ruido y mejora el tiempo de coherencia de los típicos 100 nanosegundos a 100 microsegundos. De cara al futuro, Jin anticipa nuevos avances, incluida la ampliación del tiempo de coherencia a entre 1 y 10 milisegundos y el logro del entrelazamiento de dos qubits de carga, allanando el camino para la computación cuántica universal.

En otras noticias: CBS News artículo: “60 MINUTOS DE TIEMPO EXTRA: Las computadoras cuánticas podrían resolver problemas en minutos que a las supercomputadoras actuales les llevarían millones de años”

Archivo:CBS News.svg - Wikipedia

Un CBS News 60 minutos El segmento destacó que la computación cuántica, que representa un salto significativo con respecto a las computadoras tradicionales basadas en transistores, está avanzando rápidamente hacia la solución de problemas complejos que actualmente están fuera del alcance de las supercomputadoras actuales. Como explicaron Dario Gil de IBM y otros, esta tecnología emergente opera según los principios de la mecánica cuántica utilizando qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente, a diferencia de los bits tradicionales que son cero o uno. Esto permite que las computadoras cuánticas procesen grandes cantidades de datos a velocidades sin precedentes, abriendo nuevas posibilidades en campos como la física, la química, la ingeniería y la medicina e incluso rompiendo los códigos de cifrado actuales. Empresas como Google y países como China y Estados Unidos invierten mucho en esta tecnología. El laboratorio cuántico de Google muestra un procesador en uno de los entornos más fríos del universo para optimizar el rendimiento de los qubits. La carrera para desarrollar computadoras cuánticas eficientes es intensa, ya que tienen el potencial de revolucionar la atención médica al modelar comportamientos complejos de proteínas e impactar la economía global. A pesar de desafíos como mantener la coherencia de los qubits y reducir los errores computacionales, líderes de la industria como Hartmut Neven de Google y Gil de IBM son optimistas acerca de superar estos obstáculos y prevén avances significativos y aplicaciones prácticas para finales de la década. IBMEl próximo Quantum System Two, que cuenta con tres veces más qubits que su predecesor, ejemplifica el rápido progreso en este campo.

En otras noticias: el informe artículo: Quantum 2.0: Descubriendo la próxima generación de tecnología cuántica”.

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Un Reflexionar artículo Se centró en cómo la computación cuántica, que tiene sus raíces conceptuales en los antiguos filósofos griegos que observaron el magnetismo en las piedras imán, está atravesando una era transformadora. Los avances modernos en la manipulación de materiales cuánticos a nivel atómico impulsan avances significativos en diversos campos como el transporte de energía, la detección médica y el procesamiento de información. La mecánica cuántica, establecida a principios del siglo XX, sustenta las propiedades únicas de estos materiales, como la superposición y el entrelazamiento. Esta tecnología, integral en dispositivos cotidianos como escáneres de resonancia magnética y pantallas digitales, está preparada para revolucionar áreas como la computación cuántica. A pesar de los desafíos para mantener los estados cuánticos y el escalamiento, el potencial de la computación cuántica es inmenso y promete superar a las computadoras clásicas en tareas complejas como el modelado financiero y el descubrimiento de fármacos. El futuro de la tecnología cuántica, que se alinea con los objetivos de crecimiento limpio y una huella de carbono neta cero, depende de una comprensión más profunda de los materiales cuánticos a escala atómica, como lo demuestran instalaciones como ISIS Neutron and Muon Source.

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 Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

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