量子ニュースブリーフ 5月XNUMX日 TechWireAsia の記事で始まり、「ポスト量子暗号は 2023 年の主な焦点になるのか?」と尋ねています。 続いて、量子の画期的な進歩のニュースが続きました。光源が XNUMX つの絡み合った光線を生成します。 XNUMXつ目は、イェール大学の研究者が、量子技術やその他の用途に潜在的に役立つオンチップ光子計数デバイスを開発したという発表です。
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2023 年はポスト量子暗号が主な焦点となる?
TechWireAsia の Aaron Raj 氏 は、Quantum News Briefs によって以下に要約された最近の記事で、世界中の量子コンピューティングの状況を調査しています。
量子コンピューティングは引き続き世界中の多くの人にとって大きな関心を集めている分野であり、2023 年にはさらに関心が高まることが予想されます。量子コンピューティングのユースケースはまだ主流になっていませんが、世界中の政府や組織はすでに、できるだけ早くテクノロジーを適応させるために必要な措置を講じています。
さらなるユースケースが目前に迫っており、政府も量子コンピューティング研究の最前線に立つために大きな一歩を踏み出しています。 現在、中国と米国がこの分野の覇権を争っている。
GlobalData によると 特許分析データベース, 米国に本拠を置く技術組織は、量子コンピューティングの特許数でトップを走っています。 最も多くの特許を出願した上位 1,885 社は、IBM (合計公開件数 1,000 件)、Alphabet (623 件)、および Northrop Grumman (10 件) です。 しかし、中国政府は国立量子情報科学研究所の建設にXNUMX億米ドルを投資するなど、量子コンピューティング開発にも資金を投入している。
中国以外のアジアでは、 日本、韓国、シンガポールは量子コンピューティング研究の最前線に立ってきました。 日本では富士通と理化学研究所が共同で量子コンピューターを2023年XNUMX月から企業に提供する予定だ。 一方、シンガポールでは、 シンガポール政府 は今年初めに、人材育成を促進し、テクノロジーへのより良いアクセスを提供するための XNUMX つの新しい取り組みを立ち上げ、業界への投資を拡大すると発表しました。
量子コンピュータがより強力になるにつれて、誤った目的で量子コンピュータが使用されるのではないかという懸念が生じています。 米国立標準技術研究所によると、数年以内に、大型量子コンピュータは、現在使用されている公開鍵スキームを突破できるほど強力になるでしょう。 これにより、一部のサイバー犯罪者によって現在行われているハッキングとその後の復号化に対する懸念が高まっています。
したがって、このような事態に備えるために、IT セキュリティ システムはこれに対抗できる必要があります。 そして、ここでポスト量子暗号が登場します。ポスト量子暗号の目標は、量子コンピュータと古典コンピュータの両方に対して安全で、既存の通信プロトコルやネットワークと相互運用できる暗号システムを開発することです。 関連: 包括的な詳細については、IQT Research ポスト量子暗号: 市場機会 2021-2030 を参照してください。
TechWireAsia の記事全文を読むにはここをクリックしてください。
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ブラジルのサンパウロ大学物理学研究所(IF-USP)の原子と光のコヒーレント操作研究所(LMCAL)の研究者らは、絡み合った5つの光ビームを生成する光源の開発に成功した。 Quantum News Briefs は、SciTechDaily からの XNUMX 月 XNUMX 日の発表を要約しています。
「この光源は光パラメトリック発振器 (OPO) で、通常、光キャビティを形成する XNUMX つのミラー間の非線形光学応答結晶で構成されています。 明るい緑色のビームが装置を照らすと、結晶鏡の力学により、量子相関を持つXNUMXつの光ビームが生成されます」と、この論文の最後の著者である物理学者のハンス・マリン・フロレス氏は述べた。
「私たちのグループは、原子自体を結晶の代わりに媒体として使用できることを以前の研究で示しました。 したがって、私たちは、XNUMXつのビームが強力に量子相関しているルビジウム原子に基づいた最初のOPOを作成し、低温原子などの量子メモリとして機能する可能性のある他のシステムと相互作用できるソースを取得しました」とフロレス氏は述べた。
しかし、これは梁が絡まっていることを示すには十分ではありませんでした。 量子相関を表示するには、強度に加えて、光波の同期に関係するビームの位相も必要でした。 「それはまさに、XNUMX年に報告された新しい研究で我々が達成したことだ」 Physical Review Lettersに、" 彼は言った。 「私たちは同じ実験を繰り返しましたが、生成された場の振幅と位相の量子相関を測定できるようにする新しい検出ステップを追加しました。 結果的には絡みを見せることができました。 さらに、この検出技術により、絡み合い構造が通常特徴付けられるものよりも豊富であることを観察することができました。 スペクトルの XNUMX つの隣接するバンドが絡み合う代わりに、私たちが実際に作成したのは、絡み合った XNUMX つのスペクトル バンドで構成されるシステムでした。」 SciTechDaily の記事全体を読むには、ここをクリックしてください。
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研究者らは量子技術に応用できる可能性のあるオンチップ光子計数デバイスを開発
ヤル大学の研究チームは、量子技術の数多くの応用を大きく前進させる可能性のあるオンチップ光子計数デバイスを開発した。 Quantum News Briefs では、最近の発表を以下に要約しています。
ホンタンの研究室エール大学電気工学・応用物理学・物理学のルウェリン・ウェスト・ジョーンズ・ジュニア教授は、一度に最大 100 個の光子を分解できるオンチップ光子数分解 (PNR) 検出器の初の実現を開発しました。 この検出器は、光パルスの光子統計を解決する際に威力を発揮します。 結果は次のとおりです Nature Photonics に掲載されました.
光子数分解 (PNR) 検出器は、光を測定するために最も望ましい技術と考えられています。 非常に高い感度により、非常に弱い光パルスであっても光子の数を分解できます。 これらは、量子コンピューティング、量子暗号、リモート センシングなど、広範な量子アプリケーションに不可欠です。 ただし、現在のフォトンカウンティングデバイスは、一度に検出できるフォトンの数に制限があり、通常は一度に 10 つだけで、最大 XNUMX 個です。
しかし、Tang グループのデバイスは、PNR 能力を最大 100 向上させるだけでなく、計数率も XNUMX 桁向上します。 また、容易にアクセスできる温度でも動作します。このため、このデバイスはより広範囲のアプリケーションを可能にする、「特に大規模なボソンサンプリング、フォトニック量子コンピューティング、量子計測などの急速に出現している多くの量子アプリケーションで」とタン氏は述べています。 ニュース発表の全文を読むには、ここをクリックしてください。
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米国大使館、チェコ共和国に量子技術の新たな機会を構想
クリスティ・アゴール、チャージ 不倫 チェコ共和国の米国大使館では、「状況を一変させる量子技術: チェコ共和国に新たな機会をもたらす which 量子技術分野の最新の技術動向に焦点を当てています。
チェコの主要な政府、学界、業界の専門家がイベントに出席した。 IBMの量子技術ビジネス開発リーダーであるロバート・ロレド氏は、量子が将来にもたらす機会と、この分野におけるIBMの機能について紹介しました。 量子技術の専門家である Igor Jex 氏が、チェコ共和国における量子研究の現状について講演しました。
クリスティ・アゴール氏はこう説明した。 。 .量子情報科学技術は、米国、欧州連合、そしてもちろんチェコ共和国にとって最優先の科学分野です。 米国は、量子技術が経済に多大な影響を与えることを認識しています。 量子アプリケーションは、人工知能を強化し、より優れたクリーン エネルギー技術を考案し、宇宙、金融、健康、その他多くの分野に応用できる可能性があります。 しかし、米国は量子科学技術が国家安全保障に重大な影響を与えることも認識している。 。 。 最良のアプローチを議論し、相互協力を活性化するために、私たちは今夜、量子分野の世界有数企業のひとつであるIBMと、学界、産業界、政府の地元のトップ代表者を公邸に招待しました。 このラインナップにより、チェコ共和国の量子に関する次の章を開くことができると信じています。」 在チェコ共和国米国大使館からの報道を読むにはここをクリックしてください。
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サンドラ・K・ヘルセル博士1990 年以来、最先端技術の研究と報告を行ってきました。彼女は博士号を取得しています。 アリゾナ大学出身。
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