Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

Podobné dokumenty
Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Gymnázium, Český Krumlov

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

Seminář z fyziky II

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Poznámky k přednášce. 1. Co je fyzika?

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

vývojvoj a perspektivy

Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

Fakulta chemicko-technologická

Úvod do ekonofyziky Vladimír Sirotek SEK,

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Vojtěch Svoboda, katedra fyziky FJFI October 5, Komunikace

Soulad studijního programu

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Matematicko-fyzikální fakulta

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Studijní obor: Aplikovaná fyzika Studium: Prezenční Specializace: co Etapa: první Verze: 2019 Kreditní limit: 160 kr.

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Brožura dobré praxe.

Járovy experimentální laboratoře. prof. PhDr. MUDr. MVDr. Ing. Mgr. Pavel Jež, DrSc., BDP JNV. doc. PeadDr. Ing. Arch. Bc. Jan Prehradný, CSc.

Soulad studijního programu

Soulad studijního programu. Organická chemie. 1402T001 Organická chemie

Konstrukční inženýrství

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava vypisuje výběrové řízení na výzkumné pracovníky/pracovnice juniory/ky v zahraničí.

Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů:

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL, JEJICH UČITELE A RODIČE


VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

ČLENĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU NA STUDIJNÍ OBORY CHARAKTERISTIKA A PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD B 3913

Architektury počítačů

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Galileo evropský navigační družicový systém

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

lní model gravitačního pole z inverze dráhových dat družic CHAMP, GRACE a GOCE

Vize ERRAC do roku 2050 Rail 2050 Vision Ing. Jaroslav Vašátko

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Elektronické a optoelektronické součástky

Za hranice současné fyziky

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Seminář a cvičení z chemie

CZ.1.07/2.3.00/

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

Dopravní VaV centrum.

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Naše představy o vzniku vesmíru

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Studijní obor: Nanotechnologie Studium: Prezenční Specializace: co Etapa: první Verze: 2019 Kreditní limit: 180 kr.

5. Umělé neuronové sítě. Neuronové sítě

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

SENZORY PRO ROBOTIKU

Paradoxy kvantové mechaniky

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Studijní program: Analytická a forenzní chemie

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Karel Lemr. web: Karel Lemr Fotonové páry 1 / 26

Matematicko-fyzikální fakulta

Letectví a kosmonautika Obor Avionika

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Nabídka vybraných pořadů

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Konference radiologické fyziky 2018

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

Transkript:

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu Jejich budoucí význam a využití www.quantumphi.com.

Kvantové technologie - přehled Kvantové technologie přinesou vylepšení mnoha stávajících zařízení napříč všemi oblastními lidské činnosti. Kromě aplikace v obranném, IT, či finančním sektoru, se kvantové technologie využijí i v klasickém průmyslu a výzkumu. Kromě kvantových počítačů, které budou mít velmi široké pole uplatnění, najdeme zde i jiné kvantové technologie s širokým využitím, např. kvantové magnetometry a gravimetry nebo nejrůznější zobrazovací kvantové technologie. Chemický a farmaceutický průmysl Jedna z předností kvantových počítačů bude simulace kvantových systémů a jejich interakce, tedy např. molekul. To je v současnosti téměř neřešitelný numerický úkol, na který by nestačily ani všechny počítače na zeměkouli. S kvantovými počítači budeme schopni navrhnout molekuly a rovnou simulovat i jejich chování místo současného stylu pokus-omyl. To bude znamenat významný pokrok např. v hledání nových léků nebo katalyzátorů. Těžební průmysl Nové kvantové gravimetry, které budou mít významně větší citlivost než ty stávající a které budou moci být umístěné i na satelitech na oběžné dráze, budou moci prozkoumat podzemí a vyhledávat např. nová ložiska ropy. Podobným způsobem budeme moci použít vysoce citlivé kvantové magnetometry, které budou schopny detekovat nejrůznější typy hornin v podzemí a dle předpokladů by mohly být schopné objevit ložiska např. zlata, diamantů nebo platiny. Navigace a distribuce přesného času Atomové hodiny jsou jednou z nejstarších kvantových technologií, které se už běžně používají jako součást např. GPS. Nové kvantové hodiny přinesou významné zpřesnění, v laboratoři vykazují více než 100 krát větší přesnost v měření času. To povede k přesnější navigaci, ale i lepší synchronizaci geograficky oddělných zařízení nebo větší odolnosti proti GPS falšování. Přesná synchronizace času je také klíčová v počítačových sítích pro správné zpracování paketů např. automatizovaných rychlých finančních operací na burze. Přesná synchronizace je také důležitá pro správné a přesné určení epicentra zemětřesení nebo lokalizace problémů v elektrické přenosové soustavě. 2

Kvantové technologie - přehled Medicína Kvantové magnetometry budou moci rozšířit již současnou širokou řadu medicínských zařízení, která využívají kvantové fyziky. Nové kvantové magnetometry budou natolik citlivé, aby mohly spolehlivě měřit slabé magnetické signály mozku nebo srdce. To povede k lepšímu výzkumu i diagnostice a k hlubšímu pochopení procesu uvnitř lidského těla. Materiálové inženýrství Kromě chemie, budou kvantové simulace vhodné i pro hledání nových vhodných materiálu, tzv. materiály pro kvantový věk, se zcela novými vlastnostmi, které budou odolnější, lehčí a mít efektivní strukturu. Zobrazování Principy kvantové fyziky umožní i nový přístup k zobrazovacím systémům. Budeme moci mít skutečné 3D kamery, systémy, které uvidí tzv. za roh (myšleno opravdu za roh, ne skrze zeď), zobrazovací metody pro nízkou nebo malou viditelnost apod. Geofyzika a výzkum Země Kvantové magnetometry i gravimetry budou mít obrovskou roli v geofyzice a studiu Země. Pomocí těchto vysoce citlivých detektorů budeme moci sledovat pohyb magmatu v sopkách, sledovat zemětřesení, mapování vrstev a poruch v podzemní vodě, mapování podzemních umělých struktur apod. Výzkum vesmíru a základních fyzikálních konstant Výše uvedené kvantové technologie nám pomohou přesněji pochopit a změřit procesy ve vesmíru jakožto i další testování obecné teorie relativity. Nová měření budou moc ještě více zpřesnit základní fyzikální konstanty, detekovat gravitační vlny, nebo gravitační rudý posuv. 3

Co nabízíme? Nabízíme odpověď na otázky, jako jsou: Jak fungují kvantové zobrazovací metody? Kde všude lze využit kvantový magnetometr? Jak fungují kvantové simulace a co je k tomu potřeba? Služby: Obecný přehled kvantových technologií Přehled jednotlivých kvantových technologií, jejich perspektiva a použití, současný stav Detailní analýzu jednotlivých kvantových technologií Detailní popis vybrané technologie, současný stav, výhled, výzkumné trendy a směry, významná pracoviště Pravidelné čtvrtletní zprávy ohledně významných novinek v kvantových technologiích ve vybraných sektorech Přehled významných investic, pokroků ve výzkumu, prezentovaných produktů a zajímavých událostí Semináře, konzultace, prezentace Upozornění: informace zde uvedené o kvantových technologiích, jejich principech a využití platí ke dni vytvoření. Kvantové technologie a kvantová fyzika je velice progresivní oblast, kde k nějakému posunu dochází každý den. Proto není vyloučený nový objev, princip, technologie, algoritmus, který bude představovat nové možnosti, které ani nebyly uvažovány, nebo až v delším časovém horizontu. 4

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na email nebo navštivte naše webové stránky contact@quantumphi.com www.quantumphi.com Autor: Ing. Bc. Michal Křelina, Ph.D. Je zakladatelem, majitelem a hlavním výzkumníkem ve společnosti Quantum Phi s.r.o. Doktorát získal z FJFI ČVUT v Praze v oboru Experimentální jaderná fyzika. V současnosti působí na dvou univerzitách v ČR a Chile v oblasti teoretické jaderné a částicové fyziky. Paralelně se zabývá kvantovými technologiemi, jejich možným využitím a významu. Součástí tohoto zájmu je i vlastí výzkum v oblasti kvantové optiky a kvantových simulací. Je také absolventem kurzů o kvantových počítačích a sítích na QuTech DelftX. O společnosti: Quantum Phi s.r.o. Společnost Quantum Phi s.r.o. je malá konzultační, analytická a výzkumná společnost z Prahy zaměřující se na kvantové technologie, znalosti jejich principů, použití a na samotný průmysl v oblasti kvantových technologií. Kromě civilního použití kvantových technologií, se specializujeme na jejich použití pro vesmírný, bezpečnostní a vojenský průmysl. Dokument: D.001004v1 Vytvořeno: 11. 08. 2018 Aktualizováno: 11. 08. 2018 Copyright 2018 Quantum Phi s.r.o. Quantum Phi s.r.o. Bryksova 944/27, 198 00 Praha 14, CZ IČO: 019 90 527 Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, C296802 Číslo účtu: 2101461489 / 2010