最近、量子分野で多くの特許が取得されています。

今日の技術開発の文脈において、量子特許の重要性がますます顕著になってきています。国家的な観点から見ると、国にとっての量子特許の重要性は、技術革新、経済発展、国際競争力、国家安全保障の促進に反映されています。そのため、多くの国が量子技術を重要な戦略分野と捉え、世界的な科学技術競争で有利な立場を占めるために、量子研究や特許出願への支援を強化している。企業の観点から見ると、量子特許を所有することは企業に商業的利点をもたらすだけでなく、業界全体の進歩と革新を促進することもできます。

マッキンゼーのレポートによると、量子技術(QT)分野における中国の特許シェアは近年増加しており、これは中国政府の政策に大きく影響されている。2000年代初頭以来、日本は量子技術の特許開発でトップ3に入っている。日本は QT 特許のシェアが高く、これは日本における QT 産業への応用度が高いことを示しています。QT 特許の数は 2005 年頃までは米国と EU で最も多かったですが、その後、知財文化の変化によりその数は減少し始めました。

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企業が本社を置く国別の量子特許の割合、2000 年から 2021 年、単位: %。

注: 特許出願の 50% のみが公開されています。QC は量子コンピューティング、QComms は量子通信、QS は量子センシングの略です。

出典: McKinsey Report Quantum Technology Monitor。

最近、オーストラリアのQuantum eMotionとアブダビ大学のMontasir Qasymeh教授が量子分野の関連特許を取得した。

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Quantum eMotion (TSX: QNC) (OTC: QNCCF) (以下、QeM) は 7 月 21 日、オーストラリアで量子トンネルベースの量子乱数生成技術特許を取得したと発表しまし

オーストラリア法の厳格な審査を経て、特許長官は正式に特許を付与しました。特許番号は 2018401978 で、有効期間は寄託日から 20 年間です。

QeMの最高経営責任者(CEO)であるフランシス・ベリド氏は、「画期的な量子技術の特許がオーストラリアで認められたことに興奮している。量子技術の進歩と量子通信におけるオーストラリアの卓越性に対するオーストラリアの多大な投資を考慮すると、これは重要なマイルストーンである」と今回の成果に多大な熱意を表明した。 「サイバーセキュリティにおけるオーストラリアの卓越性は、当社の特許出願が認められることの重要性を増しており、当社の基礎的な知的財産の世界的認知に向けた重要な一歩を示しています。このマイルストーンは、当社の発展に伴う当社の大切な株主、大切なパートナー、潜在的な顧客にとって大きな意味を持っています」明確なビジネスプラン。

現在、同社は 2 つの貴重な特許を取得しています。最初の特許は、ベルトラン・ルーレ教授の有名なチームによってシャーブルック大学で実施された研究から生まれ、その後同社はこの知的財産を取得しました。この特許の主な焦点は、乱数生成の基礎となる技術である量子ランダム性の源として、量子トンネル障壁を通過する電子流のモニタリングを使用することにあります。2 番目の特許は、量子信号から非量子ノイズを除去します。これは完全に量子プロセスに基づいた画期的なことであり、生成された数値の完全な信頼性とランダム性を保証します。

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7月21日、アブダビ大学(ADU)の発明家で電気工学教授のモンタシル・カシメ氏が、 米国特許商標庁(USPTO)から量子技術の分野で2件の特許を取得した業界全体のイノベーションと研究を促進する大学の取り組みの一環として、ADU はプロジェクト開発のさまざまな段階でモンタシール教授を支援し、米国連邦機関は画期的な発明に対して 2 件の特許を授与しました。

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モンタシル・カシメ

最初の特許は「光変換プロセスのための周波数調整可能な量子マイクロ波」と題され、グラフェン層を使用して光場変換を提供する低ノイズのマイクロ波技術を使用して陽子をマッピングする革新的な方法のために設計されています。2 番目の特許は、「周波数調整可能な量子マイクロ波光変換システム」というタイトルの発明に対して取得されましたこれらの特許は、量子コンピューティング、マイクロ波技術、光通信などに応用され、複数の業界に革命を起こすことが期待されています。

これらの特許には、マイクロ波信号を介してマイクロボルトを受信し、量子レベルで光子を生成できる高性能量子変調器として使用されるグラフェン構造が記載されています。交互嵌合構造に配置された相互接続されたグラフェン層を採用することにより、この構造は電子的にはコンデンサーとして、また光学的には周期媒体として機能することができます。

この量子マイクロ波から光への変換システムのさまざまな用途の中で、顕著な用途は、光ファイバーを介したモジュール式量子超伝導コンピューターのアーキテクチャへの統合です。このシステムは、量子コンピューティング アーキテクチャにおける分散超電導クライオスタットとプロセッサの相互接続を容易にします。このテクノロジーは、長年待望されていた飛躍的な進歩を表し、比類のないコンピューティング能力の新たなフロンティアを切り開きます。

これらの発明は量子技術の開発における大きな飛躍を可能にし、カシメ教授の専門分野への献身的な姿勢を強調しています。これらの特許は教授とADUにとって歴史的な瞬間であるだけでなく、新たなブレークスルーをさらにサポートできる高度な量子技術によって推進される未来の基礎を築くものでもあります。

カシメ教授のイノベーションは、国際研究プログラム賞 (ASPIRE) によって資金提供されており、その変革の可能性を開花させ実現するために必要なリソースが与えられています。この助成金により、カシメ教授は量子技術の分野での発明のテストとプロトタイピングにさらに投資することができます。

ADUの電気工学教授で発明家であるモンタシル・カシメ教授は、「私の研究が権威あるUSPTOに認められたことを光栄に思います。この成果は、ADU教員の継続的な支援がなければ不可能でした。」と述べた。さらなるイノベーションのための環境を研究し育成し、科学の新たなフロンティアへの道を切り開きます。私たちは量子技術を通じて、コンピューティング能力、通信セキュリティ、情報処理における新たな答えを導き出すことを目指しています。これらの特許が未来への道を開くと確信しています。量子コンピューティングと通信が変化への道を切り開く。」

アドゥル大学工学部学部長のハムディ・シェイバニ博士は、「我々はモンタシル・カシメ教授の功績を誇りに思っており、これら2件の特許はカシメ教授と他の教員の既存の特許ポートフォリオへの貴重な追加となる。これらのマイルストーンは」と述べた。これは、集団的な世界的影響を推進するために、イノベーションと科学研究を中心とした文化を育成するという ADU の取り組みを反映しています。」

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転載: blog.csdn.net/2201_75346516/article/details/131901539