⚠️الگوریتم جدید شرکت PsiQuantum، برای شکستن کد ECC با کاهش 700 برابری منابع⚠️
🔹شرکت PsiQuantum در مقاله اخیر خود اعلام کرده است که با توجه به معماری جدید محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا که این شرکت اخیراً معرفی کرده است، یک تحلیل کامل منابع برای یک سیستم رمزنگاری رایج - یعنی رمزنگاری منحنی بیضی (ECC: Elliptic Curve Cryptography) ارائه کرده است.
🔹این معماری از اتصالات دوربرد در رایانه کوانتومی استفاده می کند و منجر به کاهش 700 برابری در منابع محاسباتی مورد نیاز برای شکستن کلیدهای ECC نسبت به الگوریتم های کوانتومی پیشرفته می شود.
🔹همچنین نسبت به میلیاردها سالی که رایانههای معمولی برای حل یک کلید 256 بیتی ECC نیاز دارند، زمان بسیار کمتری است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت PsiQuantum در مقاله اخیر خود اعلام کرده است که با توجه به معماری جدید محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا که این شرکت اخیراً معرفی کرده است، یک تحلیل کامل منابع برای یک سیستم رمزنگاری رایج - یعنی رمزنگاری منحنی بیضی (ECC: Elliptic Curve Cryptography) ارائه کرده است.
🔹این معماری از اتصالات دوربرد در رایانه کوانتومی استفاده می کند و منجر به کاهش 700 برابری در منابع محاسباتی مورد نیاز برای شکستن کلیدهای ECC نسبت به الگوریتم های کوانتومی پیشرفته می شود.
🔹همچنین نسبت به میلیاردها سالی که رایانههای معمولی برای حل یک کلید 256 بیتی ECC نیاز دارند، زمان بسیار کمتری است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠️فناوری جدید برای پیاده سازی کیوبیت ها و کامپیوتر های کوانتومی⚠️
🔹شرکت EeroQ در اعلامیه جدید خود از فناوری الکترون روی هلیوم رونمایی کرده است که امکان مقیاس پذیری و سازگاری با فناوری ساخت CMOS را دارد.
🔹این سیستم از زمان های انسجام تا ده ثانیه برخوردار است. چالش اصلی در پیاده سازی گیت های کوانتومی است.
❗️گزارش کامل ما درباره این فناوری را از این فایل زیر مطالعه کنید❗️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت EeroQ در اعلامیه جدید خود از فناوری الکترون روی هلیوم رونمایی کرده است که امکان مقیاس پذیری و سازگاری با فناوری ساخت CMOS را دارد.
🔹این سیستم از زمان های انسجام تا ده ثانیه برخوردار است. چالش اصلی در پیاده سازی گیت های کوانتومی است.
❗️گزارش کامل ما درباره این فناوری را از این فایل زیر مطالعه کنید❗️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
EOH (@QuPedia).pdf
389 KB
⭕️گزارش کامل فارسی از کیوبیت های اسپین برپایه فناوری الکترون روی هلیوم در شرکت EeroQ
📎Join: @QuPedia
📎Join: @QuPedia
⚠️ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی به صورت امواج صوتی⚠️
🔹روش جدیدی در ژورنال Nature چاپ شده که نشان می دهد میتوان بطور موثر حالات کوانتومی الکتریکی به صدا و بالعکس ابداع تبدیل و ترجمه کرد. این نوع تبدیل ممکن است امکان ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی تهیه شده توسط کامپیوترهای کوانتومی آینده را فراهم کند.
🔹راه حل تیم تحقیقاتی دانشگاه Caltech یک دستگاه کوچک متشکل از صفحات انعطاف پذیر است که توسط امواج صوتی در فرکانس های بسیار بالا به ارتعاش در می آیند. هنگامی که بار الکتریکی روی آن صفحات قرار می گیرد، آنها قادر به تعامل با سیگنال های الکتریکی حامل اطلاعات کوانتومی می شوند و به اطلاعات اجازه میدهد تا برای ذخیرهسازی به دستگاه منتقل شوند و برای استفادههای بعدی آنهارا بکار گرفت.
🔹روش جدید توسعه یافته توسط گروه محمد میرحسینی مستقل از خواص متریال های خاص است و آن را با دستگاههای کوانتومی که مبتنی بر امواج مایکروویو هستند سازگار میکند. این روش ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی مدارهای الکتریکی را دو برابر بیشتر از سایر دستگاه های مکانیکی فشرده امکان پذیر می کند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹روش جدیدی در ژورنال Nature چاپ شده که نشان می دهد میتوان بطور موثر حالات کوانتومی الکتریکی به صدا و بالعکس ابداع تبدیل و ترجمه کرد. این نوع تبدیل ممکن است امکان ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی تهیه شده توسط کامپیوترهای کوانتومی آینده را فراهم کند.
🔹راه حل تیم تحقیقاتی دانشگاه Caltech یک دستگاه کوچک متشکل از صفحات انعطاف پذیر است که توسط امواج صوتی در فرکانس های بسیار بالا به ارتعاش در می آیند. هنگامی که بار الکتریکی روی آن صفحات قرار می گیرد، آنها قادر به تعامل با سیگنال های الکتریکی حامل اطلاعات کوانتومی می شوند و به اطلاعات اجازه میدهد تا برای ذخیرهسازی به دستگاه منتقل شوند و برای استفادههای بعدی آنهارا بکار گرفت.
🔹روش جدید توسعه یافته توسط گروه محمد میرحسینی مستقل از خواص متریال های خاص است و آن را با دستگاههای کوانتومی که مبتنی بر امواج مایکروویو هستند سازگار میکند. این روش ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی مدارهای الکتریکی را دو برابر بیشتر از سایر دستگاه های مکانیکی فشرده امکان پذیر می کند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️چشمه نور کوانتومی جدید محققین MIT برای کامپیوتر کوانتومی⚠️
🔹با استفاده از مواد جدیدی که به طور گسترده به عنوان فتوولتائیک های خورشیدی جدید بالقوه مورد مطالعه قرار گرفته اند، محققان MIT نشان داده اند که نانوذرات این مواد می توانند Stream از فوتون های منفرد و یکسان را ساطع کنند.
🔹منبعی که از آن استفاده کردند، نانوذرات پروسکیت سرب- هالیت است. لایه های نازک پروسکایت هالید سرب به طور گسترده ای به عنوان فتوولتائیک دنبال می شوند، زیرا می توانند بسیار سبک تر و پردازش آسان تر از فتوولتائیک های استاندارد مبتنی بر سیلیکون امروزی باشند.
🔹نانوذرات پروسکایتهای سرب هالید به دلیل سرعت تابش برودتی قابل توجه هستند که آنها را از سایر نانوذرات نیمهرسانای کلوئیدی متمایز میکند. هر چه نور سریعتر ساطع شود، احتمال بیشتری وجود دارد که خروجی تابع موج مشخصی داشته باشد.
🔹بنابراین، سرعت تابش سریع، نانوذرات پروسکایت سرب هالید را به طور منحصربهفردی برای ساطع نور کوانتومی قرار میدهد. نانوذرات پروسکایت در یک محلول ساخته میشوند و به سادگی روی یک ماده زیرلایه رسوب میکنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹با استفاده از مواد جدیدی که به طور گسترده به عنوان فتوولتائیک های خورشیدی جدید بالقوه مورد مطالعه قرار گرفته اند، محققان MIT نشان داده اند که نانوذرات این مواد می توانند Stream از فوتون های منفرد و یکسان را ساطع کنند.
🔹منبعی که از آن استفاده کردند، نانوذرات پروسکیت سرب- هالیت است. لایه های نازک پروسکایت هالید سرب به طور گسترده ای به عنوان فتوولتائیک دنبال می شوند، زیرا می توانند بسیار سبک تر و پردازش آسان تر از فتوولتائیک های استاندارد مبتنی بر سیلیکون امروزی باشند.
🔹نانوذرات پروسکایتهای سرب هالید به دلیل سرعت تابش برودتی قابل توجه هستند که آنها را از سایر نانوذرات نیمهرسانای کلوئیدی متمایز میکند. هر چه نور سریعتر ساطع شود، احتمال بیشتری وجود دارد که خروجی تابع موج مشخصی داشته باشد.
🔹بنابراین، سرعت تابش سریع، نانوذرات پروسکایت سرب هالید را به طور منحصربهفردی برای ساطع نور کوانتومی قرار میدهد. نانوذرات پروسکایت در یک محلول ساخته میشوند و به سادگی روی یک ماده زیرلایه رسوب میکنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تنفس اتمی: بلوک اساسی جدیدی برای فناوری های کوانتومی⚠️
🔹محققان دانشگاه واشنگتن "تنفس" اتمی یا ارتعاش مکانیکی بین لایههای اتمی (فونون ها) را برای اولین بار شناسایی کردهاند.
🔹اطلاعات را می توان در یک اکسایتون کدگذاری کرد و سپس به شکل یک فوتون آزاد کرد.
🔹برای ایجاد امیتر کوانتومی با اکسیتون ها، دو لایه نازک از اتمهای تنگستن و سلنیوم که به نام تنگستن دایسلناید شناخته می شوند، روی هم قرار دادند. یک پالس از نور لیزر را اعمال کردند، که الکترون اتم تنگستن دایسلناید را از هسته دور میکند و یک شبه ذره اکسایتون ایجاد میکند. هر اکسایتون شامل یک الکترون با بار منفی در یک لایه از تنگستن دایسلناید و یک حفره با بار مثبت که در آن الکترون قبلاً در لایه دیگر قرار داشت. و از آنجا که بارهای مخالف یکدیگر را جذب می کنند، الکترون و حفره هر اکسایتون به یکدیگر پیوند محکمی خواهند داشت. پس از مدت کوتاهی، هنگامی که الکترون دوباره به حفره ای که قبلاً اشغال کرده بود، می افتد، اکسایتون یک فوتون منفرد را منتشر میکند که با اطلاعات کوانتومی رمزگذاری شده است و امیتر کوانتومی را ایجاد میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان دانشگاه واشنگتن "تنفس" اتمی یا ارتعاش مکانیکی بین لایههای اتمی (فونون ها) را برای اولین بار شناسایی کردهاند.
🔹اطلاعات را می توان در یک اکسایتون کدگذاری کرد و سپس به شکل یک فوتون آزاد کرد.
🔹برای ایجاد امیتر کوانتومی با اکسیتون ها، دو لایه نازک از اتمهای تنگستن و سلنیوم که به نام تنگستن دایسلناید شناخته می شوند، روی هم قرار دادند. یک پالس از نور لیزر را اعمال کردند، که الکترون اتم تنگستن دایسلناید را از هسته دور میکند و یک شبه ذره اکسایتون ایجاد میکند. هر اکسایتون شامل یک الکترون با بار منفی در یک لایه از تنگستن دایسلناید و یک حفره با بار مثبت که در آن الکترون قبلاً در لایه دیگر قرار داشت. و از آنجا که بارهای مخالف یکدیگر را جذب می کنند، الکترون و حفره هر اکسایتون به یکدیگر پیوند محکمی خواهند داشت. پس از مدت کوتاهی، هنگامی که الکترون دوباره به حفره ای که قبلاً اشغال کرده بود، می افتد، اکسایتون یک فوتون منفرد را منتشر میکند که با اطلاعات کوانتومی رمزگذاری شده است و امیتر کوانتومی را ایجاد میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️شبیه سازی کوانتومی با تراشه های فوتونیکی⚠️
🔹سیستم جدیدی که توسط محققان دانشگاه روچستر توسعه داده شده است امکان شبیه سازی های کوانتومی را در یک فضای مصنوعی انجام دهند که با کنترل فرکانس فوتون های درهم تنیده کوانتومی با سپری شدن زمان، رفتار دنیای فیزیکی را تقلید می کند و می تواند برای کمک به توضیح پدیده های طبیعی پیچیده استفاده شود.
🔹برای اولین بار، آنها توانستند یک کریستال مصنوعی همبسته کوانتومی تولید کنند. رویکرد آنها به طور قابل توجهی ابعاد فضای مصنوعی را گسترش می دهد و آنها را قادر می سازد تا چندین پدیده در مقیاس کوانتومی مانند راه رفتن تصادفی فوتون های درهم تنیده کوانتومی را شبیه سازی کنند.
🔹محققان می گویند که این سیستم می تواند به عنوان پایه ای برای شبیه سازی های پیچیده تر در آینده باشد. اگرچه سیستمهایی شبیهسازی به خوبی تحلیل شدهاند، اما این آزمایش اولیه ، قدرت این رویکرد جدید را برای مقیاسبندی شبیهسازیها و تسک های محاسباتی پیچیدهتر نشان میدهد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹سیستم جدیدی که توسط محققان دانشگاه روچستر توسعه داده شده است امکان شبیه سازی های کوانتومی را در یک فضای مصنوعی انجام دهند که با کنترل فرکانس فوتون های درهم تنیده کوانتومی با سپری شدن زمان، رفتار دنیای فیزیکی را تقلید می کند و می تواند برای کمک به توضیح پدیده های طبیعی پیچیده استفاده شود.
🔹برای اولین بار، آنها توانستند یک کریستال مصنوعی همبسته کوانتومی تولید کنند. رویکرد آنها به طور قابل توجهی ابعاد فضای مصنوعی را گسترش می دهد و آنها را قادر می سازد تا چندین پدیده در مقیاس کوانتومی مانند راه رفتن تصادفی فوتون های درهم تنیده کوانتومی را شبیه سازی کنند.
🔹محققان می گویند که این سیستم می تواند به عنوان پایه ای برای شبیه سازی های پیچیده تر در آینده باشد. اگرچه سیستمهایی شبیهسازی به خوبی تحلیل شدهاند، اما این آزمایش اولیه ، قدرت این رویکرد جدید را برای مقیاسبندی شبیهسازیها و تسک های محاسباتی پیچیدهتر نشان میدهد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️محصول جدید در حسگری کوانتومی: ارتعاشسنج فوتونیکی کوانتومی⚠️
🔹شرکت QCI که اولین شرکت فناوری کوانتومی مبتنی بر نانوفوتونیکی است، امروز از عرضه اولین ارتعاش سنج فوتونیکی کوانتومی (QPV) خود که یک ابزار اختصاصی و قدرتمند برای تشخیص، سنجش ارتعاش از راه دور است، خبر داد. این دستگاه اولین ارتعاش سنج فوتونیک با شتاب کوانتومی است که امروزه در بازار موجود است و پیشرفت های قابل توجهی در حساسیت، سرعت و وضوح ارائه می دهد و قادر است برای اولین بار اجسام بسیار مبهم را تشخیص دهد. کاربردهای تجاری در زمینههای شناسایی مواد، نظارت پیشرفته، یکپارچگی زیرساخت و تعمیر و نگهداری صنعتی پیشگیرانه بسیار زیاد است. از امروز QCi سفارشات این محصول را می پذیرد.
❗️گزارش کامل ما درباره این محصول را از این فایل زیر مطالعه کنید❗️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت QCI که اولین شرکت فناوری کوانتومی مبتنی بر نانوفوتونیکی است، امروز از عرضه اولین ارتعاش سنج فوتونیکی کوانتومی (QPV) خود که یک ابزار اختصاصی و قدرتمند برای تشخیص، سنجش ارتعاش از راه دور است، خبر داد. این دستگاه اولین ارتعاش سنج فوتونیک با شتاب کوانتومی است که امروزه در بازار موجود است و پیشرفت های قابل توجهی در حساسیت، سرعت و وضوح ارائه می دهد و قادر است برای اولین بار اجسام بسیار مبهم را تشخیص دهد. کاربردهای تجاری در زمینههای شناسایی مواد، نظارت پیشرفته، یکپارچگی زیرساخت و تعمیر و نگهداری صنعتی پیشگیرانه بسیار زیاد است. از امروز QCi سفارشات این محصول را می پذیرد.
❗️گزارش کامل ما درباره این محصول را از این فایل زیر مطالعه کنید❗️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️بررسی پردازنده 12 کیوبیتی اینتل: Tunnel Fall⚠️
🔹فناوری کوانتومی اینتل هنوز در مرحله اولیه است، اما پتانسیل خوبی برای افزایش سریع با استفاده از فناوری کیوبیت نقطه کوانتومی (QD: Quantum Dot) سازگار با نیمه هادی ها دارد.
🔹اینتل قادر است ادوات را با حجم بالا روی 300 میلیمتر فاب ویفر تولید کند که به آنها اجازه میدهد بازدهی بالا و دقت بالایی داشته باشند. در هر ویفر بیش از 24000 افزاره کوانتومی با نرخ بازده بسیار بالای 95 درصدی وجود دارد.
🔹نمونه ای که آنها در دستگاه استفاده می کنند دارای ایزوتوپ سیلیکون-28 خالص شده در ساختار ناهمسان Si/SiGe مسطح است، که برخلاف سیلیکون طبیعی که دارای مخلوطی از ایزوتوپ های دیگر است. مزیت سیلیکون-28، اسپین هسته ای آن صفر است و افزایش قابل توجهی در زمان انسجام را امکان پذیر می کند.
🔹توپولوژی پردازنده اینتل یک آرایه خطی 12 کیوبیتی با چهار سایت است که در آن می توان یک کیوبیت را اندازه گیری کرد. هر کیوبیت می تواند یک گیت دو کیوبیتی را با نزدیکترین همسایگان خود انجام دهد. این توپولوژی برای یک پردازنده کوانتومی عملی محدود است.
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹فناوری کوانتومی اینتل هنوز در مرحله اولیه است، اما پتانسیل خوبی برای افزایش سریع با استفاده از فناوری کیوبیت نقطه کوانتومی (QD: Quantum Dot) سازگار با نیمه هادی ها دارد.
🔹اینتل قادر است ادوات را با حجم بالا روی 300 میلیمتر فاب ویفر تولید کند که به آنها اجازه میدهد بازدهی بالا و دقت بالایی داشته باشند. در هر ویفر بیش از 24000 افزاره کوانتومی با نرخ بازده بسیار بالای 95 درصدی وجود دارد.
🔹نمونه ای که آنها در دستگاه استفاده می کنند دارای ایزوتوپ سیلیکون-28 خالص شده در ساختار ناهمسان Si/SiGe مسطح است، که برخلاف سیلیکون طبیعی که دارای مخلوطی از ایزوتوپ های دیگر است. مزیت سیلیکون-28، اسپین هسته ای آن صفر است و افزایش قابل توجهی در زمان انسجام را امکان پذیر می کند.
🔹توپولوژی پردازنده اینتل یک آرایه خطی 12 کیوبیتی با چهار سایت است که در آن می توان یک کیوبیت را اندازه گیری کرد. هر کیوبیت می تواند یک گیت دو کیوبیتی را با نزدیکترین همسایگان خود انجام دهد. این توپولوژی برای یک پردازنده کوانتومی عملی محدود است.
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کامپیوتر کوانتومی مکانیکی با فونون ها⚠️
🔹مشابه فوتون هایی که پرتوهای نور را می سازند، ذرات کوانتومی تقسیم ناپذیری که فونون نامیده می شوند، پرتویی از صوت را تشکیل می دهند. این ذرات از حرکت جمعی کوادریلیونها اتم پدید میآیند. فونونها در ابتدا برای توضیف ظرفیتهای گرمایی جامدات طراحی شدهاند، از قوانین مکانیک کوانتومی مشابه فوتونها پیروی میکنند.
🔹یک فونون تقسیم ناپذیر است. نمی توان آن را تقسیم کرد. در عوض، پس از برهمکنش با شکاف دهنده پرتو، فونون به حالتی ختم میشود که «وضعیت سوپرپوزیشن» نامیده میشود و شما به یک اندازه احتمال دارد که فونون را در هر حالت تشخیص دهید. اگر مداخله کنید و فونون را اندازه گیری کنید، نیمی از زمان ها منعکس شده و نیمی از زمان ها منتقل شده است.
🔹اگر دو فوفون یکسان را از هر جهت به داخل تقسیمکننده پرتو بفرستیم و اگر فونون ها را دقیقاً زمان بندی کنیم، آنها از نظر مکانیکی کوانتومی با یکدیگر تداخل خواهند داشت و دو فونون درهم تنیده شده اند.
🔹همین اثر برای نور نیز انجام شده است که آزمایش هونگ اوماندل (HOM: Hong Ou Mandel) نامیده می شود.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹مشابه فوتون هایی که پرتوهای نور را می سازند، ذرات کوانتومی تقسیم ناپذیری که فونون نامیده می شوند، پرتویی از صوت را تشکیل می دهند. این ذرات از حرکت جمعی کوادریلیونها اتم پدید میآیند. فونونها در ابتدا برای توضیف ظرفیتهای گرمایی جامدات طراحی شدهاند، از قوانین مکانیک کوانتومی مشابه فوتونها پیروی میکنند.
🔹یک فونون تقسیم ناپذیر است. نمی توان آن را تقسیم کرد. در عوض، پس از برهمکنش با شکاف دهنده پرتو، فونون به حالتی ختم میشود که «وضعیت سوپرپوزیشن» نامیده میشود و شما به یک اندازه احتمال دارد که فونون را در هر حالت تشخیص دهید. اگر مداخله کنید و فونون را اندازه گیری کنید، نیمی از زمان ها منعکس شده و نیمی از زمان ها منتقل شده است.
🔹اگر دو فوفون یکسان را از هر جهت به داخل تقسیمکننده پرتو بفرستیم و اگر فونون ها را دقیقاً زمان بندی کنیم، آنها از نظر مکانیکی کوانتومی با یکدیگر تداخل خواهند داشت و دو فونون درهم تنیده شده اند.
🔹همین اثر برای نور نیز انجام شده است که آزمایش هونگ اوماندل (HOM: Hong Ou Mandel) نامیده می شود.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️درهمتنیده کردن امواج نوری و مایکروویو برای اولین بار⚠️
🔹محققان از یک تشدید کننده نوری کریستالی غیرخطی برای آزمایش خود استفاده کردند. این کریستال خواص نوری خود را در حضور میدان الکتریکی تغییر می دهد. در داخل یک کاواک ابررسانا، برهمکنش کریستال افزایش می یابد. سپس یک لیزر به درون کریستال الکترو-اپتیکی درایو میشود. در طی این فرآیند، یک فوتون نوری به یک جفت فوتون تازه درهمتنیده تقسیم میشود: یک فوتون نوری با انرژی کمی کمتر از فوتون اصلی و یک فوتون مایکروویو با انرژی بسیار کمتر.
🔹فوتون های نوری حدود 20000 برابر بیشتر از فوتون های مایکروویو انرژی حمل می کنند. در نتیجه، هجوم فوتون های نوری می تواند انرژی و گرمای بیش از حد را به دستگاه وارد کند و به طور بالقوه خواص کوانتومی فوتون های مایکروویو را مختل کند.
🔹فوتون های نوری و مایکروویو باهم درهمتنیده شده اند و این امر با اندازهگیری همبستگیهای بین نوسانات کوانتومی میدانهای الکترومغناطیسی دو فوتون تأیید شده است، که همبستگیهای قویتری نسبت به فیزیک کلاسیک نشان میدهند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان از یک تشدید کننده نوری کریستالی غیرخطی برای آزمایش خود استفاده کردند. این کریستال خواص نوری خود را در حضور میدان الکتریکی تغییر می دهد. در داخل یک کاواک ابررسانا، برهمکنش کریستال افزایش می یابد. سپس یک لیزر به درون کریستال الکترو-اپتیکی درایو میشود. در طی این فرآیند، یک فوتون نوری به یک جفت فوتون تازه درهمتنیده تقسیم میشود: یک فوتون نوری با انرژی کمی کمتر از فوتون اصلی و یک فوتون مایکروویو با انرژی بسیار کمتر.
🔹فوتون های نوری حدود 20000 برابر بیشتر از فوتون های مایکروویو انرژی حمل می کنند. در نتیجه، هجوم فوتون های نوری می تواند انرژی و گرمای بیش از حد را به دستگاه وارد کند و به طور بالقوه خواص کوانتومی فوتون های مایکروویو را مختل کند.
🔹فوتون های نوری و مایکروویو باهم درهمتنیده شده اند و این امر با اندازهگیری همبستگیهای بین نوسانات کوانتومی میدانهای الکترومغناطیسی دو فوتون تأیید شده است، که همبستگیهای قویتری نسبت به فیزیک کلاسیک نشان میدهند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️نظریه جدید اپتیک کوانتومی: دری به روی فناوریهای نوری پیشرفته⚠️
🔹نظریه کوانتومی جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه هنگ کنگ ایجاد شده است، بینش بیسابقهای در مورد «فاز القای نور» ماده ارائه میکند و پتانسیل ایجاد انقلابی در فوتونیک کوانتومی و کنترل در دمای اتاق را ارائه میدهد.
🔹فاز القای نور (Light-Induced Phase) به عنوان یکی از دستهبندیهای فازهای تازه کشفشده بهعنوان پلتفرم امیدوارکنندهای برای پانلهای فتوولتائیک جدید و پلتفرمهای شیمیایی جدید و همچنین یک راه جدید برای فناوری کوانتومی مدرن در نظر گرفته شدهاند.
🔹نظریه جدید الکترودینامیک کوانتومی پیشرفته را در طیف سنجی فوق سریع ادغام می کند. از جبر مدرن برای توضیح دینامیک غیرخطی مولکولها استفاده میکند که پایه و اساس توسعه کاربردهای فنآوری پیشرفته برای لیزرها و توصیف مواد را میسازد.
🔹در این نظریه حرکت مشترک خوشهای از مولکولها رفتاری موج مانند را نشان میدهد که در فاصلهای دور پخش میشود و می تواند در دمای اتاق وجود داشته باشد. پس کنترل دقیق و سنجش حرکت ذرات ممکن است در دمای اتاق امکان پذیر باشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹نظریه کوانتومی جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه هنگ کنگ ایجاد شده است، بینش بیسابقهای در مورد «فاز القای نور» ماده ارائه میکند و پتانسیل ایجاد انقلابی در فوتونیک کوانتومی و کنترل در دمای اتاق را ارائه میدهد.
🔹فاز القای نور (Light-Induced Phase) به عنوان یکی از دستهبندیهای فازهای تازه کشفشده بهعنوان پلتفرم امیدوارکنندهای برای پانلهای فتوولتائیک جدید و پلتفرمهای شیمیایی جدید و همچنین یک راه جدید برای فناوری کوانتومی مدرن در نظر گرفته شدهاند.
🔹نظریه جدید الکترودینامیک کوانتومی پیشرفته را در طیف سنجی فوق سریع ادغام می کند. از جبر مدرن برای توضیح دینامیک غیرخطی مولکولها استفاده میکند که پایه و اساس توسعه کاربردهای فنآوری پیشرفته برای لیزرها و توصیف مواد را میسازد.
🔹در این نظریه حرکت مشترک خوشهای از مولکولها رفتاری موج مانند را نشان میدهد که در فاصلهای دور پخش میشود و می تواند در دمای اتاق وجود داشته باشد. پس کنترل دقیق و سنجش حرکت ذرات ممکن است در دمای اتاق امکان پذیر باشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️جهش بزرگ محاسباتی کوانتومی با پیچش مغناطیسی⚠️
🔹تیمی به رهبری دانشگاه واشنگتن با شناسایی حالتهای هال غیرعادی کوانتومی کسری (Fractional Quantum Anomalous Hall States: FQAH) در تکههای مواد نیمهرسانا، که میتواند در ایجاد کیوبیتهای پایدار و مقاوم به خطا مؤثر باشد، به یک پیشرفت کلیدی در محاسبات کوانتومی دست یافته است.
🔹حالتهای FQAH میتوانند میزبان «شبه ذرات» عجیبی که تنها کسری از بار الکترون را دارند باشد. برخی از انواع آنیونها را میتوان برای ساخت کیوبیتهای «محافظتشده توپولوژیکی» استفاده کرد که در برابر هر گونه اختلال محلی و کوچک پایدار هستند.
🔹آنها دو ورقه نازک اتمی از ماده نیمه هادی مولیبدن دیتلورید (MoTe2) را در زوایای "پیچش" کوچک و متقابل نسبت به یکدیگر روی هم چیدند. این پیکربندی یک "شبکه لانه زنبوری" مصنوعی برای الکترون ها تشکیل داد. در فرایند خنک سازی یک مغناطیس ذاتی در سیستم ایجاد شد که جای میدان مغناطیسی قوی را می گیرد. محققان با استفاده از لیزر به عنوان پراب، نشانه هایی از اثر FQAH را شناسایی کردند.
‼️مقالات: لینک ۱ و لینک ۲‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹تیمی به رهبری دانشگاه واشنگتن با شناسایی حالتهای هال غیرعادی کوانتومی کسری (Fractional Quantum Anomalous Hall States: FQAH) در تکههای مواد نیمهرسانا، که میتواند در ایجاد کیوبیتهای پایدار و مقاوم به خطا مؤثر باشد، به یک پیشرفت کلیدی در محاسبات کوانتومی دست یافته است.
🔹حالتهای FQAH میتوانند میزبان «شبه ذرات» عجیبی که تنها کسری از بار الکترون را دارند باشد. برخی از انواع آنیونها را میتوان برای ساخت کیوبیتهای «محافظتشده توپولوژیکی» استفاده کرد که در برابر هر گونه اختلال محلی و کوچک پایدار هستند.
🔹آنها دو ورقه نازک اتمی از ماده نیمه هادی مولیبدن دیتلورید (MoTe2) را در زوایای "پیچش" کوچک و متقابل نسبت به یکدیگر روی هم چیدند. این پیکربندی یک "شبکه لانه زنبوری" مصنوعی برای الکترون ها تشکیل داد. در فرایند خنک سازی یک مغناطیس ذاتی در سیستم ایجاد شد که جای میدان مغناطیسی قوی را می گیرد. محققان با استفاده از لیزر به عنوان پراب، نشانه هایی از اثر FQAH را شناسایی کردند.
‼️مقالات: لینک ۱ و لینک ۲‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️شبکه های عصبی کوانتومی برای یادگیری فرایند های کوانتومی پیچیده⚠️
🔹محققان با نشان دادن اینکه چگونه شبکههای عصبی کوانتومی میتوانند سیستمهای کوانتومی را با استفاده از چند حالت ضربی ساده درک و پیشبینی کنند، در محاسبات کوانتومی پیشرفتی اساسی ایجاد کردهاند.
🔹محققین روش جدیدی برای Train یک کامپیوتر کوانتومی پیدا کردهاند که چگونه رفتار سیستمهای کوانتومی را درک و پیشبینی کند.
🔹محققان روی «شبکههای عصبی کوانتومی» (QNN) کار کردند،که از مکانیک کوانتومی به منظور تقلید از رفتار سیستمهای کوانتومی طراحی شده است.
🔹معمولاً وقتی چیزی به رایانه یاد می دهیم، به مثال های زیادی نیاز داریم. اما در این مطالعه، نشان دادند که تنها با چند مثال ساده به نام «وضعیتهای ضربی»، رایانه میتواند یاد بگیرد که یک سیستم کوانتومی چگونه رفتار میکند، حتی زمانی که با حالتهای درهم تنیده سروکار دارد.
🔹این کار فرصتهای جدیدی را برای استفاده از رایانههای کوانتومی برای حل مسائل مواد پیچیده جدید یا شبیهسازی رفتار مولکولها باز میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان با نشان دادن اینکه چگونه شبکههای عصبی کوانتومی میتوانند سیستمهای کوانتومی را با استفاده از چند حالت ضربی ساده درک و پیشبینی کنند، در محاسبات کوانتومی پیشرفتی اساسی ایجاد کردهاند.
🔹محققین روش جدیدی برای Train یک کامپیوتر کوانتومی پیدا کردهاند که چگونه رفتار سیستمهای کوانتومی را درک و پیشبینی کند.
🔹محققان روی «شبکههای عصبی کوانتومی» (QNN) کار کردند،که از مکانیک کوانتومی به منظور تقلید از رفتار سیستمهای کوانتومی طراحی شده است.
🔹معمولاً وقتی چیزی به رایانه یاد می دهیم، به مثال های زیادی نیاز داریم. اما در این مطالعه، نشان دادند که تنها با چند مثال ساده به نام «وضعیتهای ضربی»، رایانه میتواند یاد بگیرد که یک سیستم کوانتومی چگونه رفتار میکند، حتی زمانی که با حالتهای درهم تنیده سروکار دارد.
🔹این کار فرصتهای جدیدی را برای استفاده از رایانههای کوانتومی برای حل مسائل مواد پیچیده جدید یا شبیهسازی رفتار مولکولها باز میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️متریال جدید برای کیوبیت های ابررسانا⚠️
🔹دانشمندان با استفاده از یکی از قویترین میکروسکوپهای کوانتومی جهان به کشفی دست یافتهاند که میتواند پیامدهای مهمی برای آینده محاسبات داشته باشد. آنها یک حالت ابررسانا با مدلاسیون فضایی را در یک ابررسانای جدید و غیرمعمول دیتلورید اورانیوم (UTe2) کشف کردند.
🔹امواج جفت الکترون-دانسیته (Electron-Pair Density Waves) شکل جدیدی از ماده ابررسانا هستند که هنوز در حال کشف خواص آن هستیم. به نظر میرسد UTe2 نوع جدیدی از ابررسانا است.
🔹جفت الکترون ها دارای تکانه زاویه ای ذاتی هستند. و این ماده اولین کاندید است که از این جفتهای عجیب و غریب الکترونها تشکیل شده است. در مورد UTe2 تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است که شواهد نشان میدهد که یک ابررسانا است که ممکن است به عنوان مبنایی برای محاسبات کوانتومی توپولوژیکی استفاده شود. در چنین موادی هیچ محدودیتی در طول عمر کیوبیت در طول محاسبات وجود ندارد و راه های جدیدی را برای رایانه های کوانتومی پایدارتر و مفیدتر باز می کند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان با استفاده از یکی از قویترین میکروسکوپهای کوانتومی جهان به کشفی دست یافتهاند که میتواند پیامدهای مهمی برای آینده محاسبات داشته باشد. آنها یک حالت ابررسانا با مدلاسیون فضایی را در یک ابررسانای جدید و غیرمعمول دیتلورید اورانیوم (UTe2) کشف کردند.
🔹امواج جفت الکترون-دانسیته (Electron-Pair Density Waves) شکل جدیدی از ماده ابررسانا هستند که هنوز در حال کشف خواص آن هستیم. به نظر میرسد UTe2 نوع جدیدی از ابررسانا است.
🔹جفت الکترون ها دارای تکانه زاویه ای ذاتی هستند. و این ماده اولین کاندید است که از این جفتهای عجیب و غریب الکترونها تشکیل شده است. در مورد UTe2 تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است که شواهد نشان میدهد که یک ابررسانا است که ممکن است به عنوان مبنایی برای محاسبات کوانتومی توپولوژیکی استفاده شود. در چنین موادی هیچ محدودیتی در طول عمر کیوبیت در طول محاسبات وجود ندارد و راه های جدیدی را برای رایانه های کوانتومی پایدارتر و مفیدتر باز می کند.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کارت های اعتباری بانکی جدید: استفاده از فیزیک کوانتوم برای حفظ امنیت پرداخت های دیجیتال⚠️
🔹دانشمندان اتریشی یک سیستم امن بدون قید و شرط برای خرید در مکانهای ناامن طراحی کردهاند که تکنیکهای رمزنگاری مدرن را با ویژگیهای اساسی نور کوانتومی ترکیب میکند. پیاده سازی "پرداخت های دیجیتالی کوانتومی" در یک محیط واقعی به تازگی در Nature Communications منتشر شده است.
🔹در اکوسیستم پرداخت امروزی، دادههای حساس مشتریان با دنبالهای از اعداد تصادفی جایگزین میشوند و منحصربهفرد بودن هر تراکنش با روش یا کد رمزنگاری کلاسیک ایمن میشود. با این حال، هکر ها و بازرگانان با منابع محاسباتی قدرتمند میتوانند این کدها را شکسته و دادههای خصوصی مشتریان را بازیابی کنند.
🔹محققان با موفقیت پرداختهای دیجیتالی کوانتومی را روی یک پیوند فیبر نوری شهری به طول 641 متر اجرا کردند و دو ساختمان دانشگاه را در مرکز شهر وین به هم متصل کردند. پرداخت های دیجیتال در حال حاضر در عرض چند ثانیه انجام می شود. اما در حال حاضر، پروتکل آنها برای تکمیل یک تراکنش، چند دقیقه ارتباط کوانتومی طول می کشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان اتریشی یک سیستم امن بدون قید و شرط برای خرید در مکانهای ناامن طراحی کردهاند که تکنیکهای رمزنگاری مدرن را با ویژگیهای اساسی نور کوانتومی ترکیب میکند. پیاده سازی "پرداخت های دیجیتالی کوانتومی" در یک محیط واقعی به تازگی در Nature Communications منتشر شده است.
🔹در اکوسیستم پرداخت امروزی، دادههای حساس مشتریان با دنبالهای از اعداد تصادفی جایگزین میشوند و منحصربهفرد بودن هر تراکنش با روش یا کد رمزنگاری کلاسیک ایمن میشود. با این حال، هکر ها و بازرگانان با منابع محاسباتی قدرتمند میتوانند این کدها را شکسته و دادههای خصوصی مشتریان را بازیابی کنند.
🔹محققان با موفقیت پرداختهای دیجیتالی کوانتومی را روی یک پیوند فیبر نوری شهری به طول 641 متر اجرا کردند و دو ساختمان دانشگاه را در مرکز شهر وین به هم متصل کردند. پرداخت های دیجیتال در حال حاضر در عرض چند ثانیه انجام می شود. اما در حال حاضر، پروتکل آنها برای تکمیل یک تراکنش، چند دقیقه ارتباط کوانتومی طول می کشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️پیوستن بانک HSBC به شبکه ارتباطات کوانتومی⚠️
🔹هم اکنون HSBC اولین بانکی است که به شبکه امن کوانتومی توشیبا و BT ملحق شد و دو سایت بریتانیا را با استفاده از توزیع کلید کوانتومی (QKD) به هم متصل کرد تا عملیات خود را در برابر تهدیدات سایبری آینده آماده کند. این فناوری در سناریوهای متعددی از جمله تراکنش های مالی، ارتباطات ویدئویی ایمن و رمزگذاری پد یکبار مصرف، و همچنین قابلیت های محاسباتی AWS edge با استفاده از دستگاه AWS Snowball Edge آزمایش خواهد شد.
🔹بانک HSBC انتقال امن کوانتومی دادههای آزمایشی را از طریق کابلهای فیبر نوری بین مقر خود در Canary Wharf و مرکز داده در Berkshire در فاصله 62 کیلومتری آزمایش خواهد کرد. QKD یک فناوری مهم است که از ذرات نور و خواص اساسی فیزیک کوانتومی برای ارائه کلیدهای مخفی بین طرفین استفاده می کند. از این کلیدها می توان برای رمزگذاری داده های حساس استفاده کرد که از حملات سایبری توسط رایانه های کوانتومی در امان است.
🔹بانک HSBC در سال گذشته 4.5 میلیارد پرداخت برای مشتریان خود پردازش کرد که ارزش تخمینی آن 3.5 تریلیون پوند است.
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹هم اکنون HSBC اولین بانکی است که به شبکه امن کوانتومی توشیبا و BT ملحق شد و دو سایت بریتانیا را با استفاده از توزیع کلید کوانتومی (QKD) به هم متصل کرد تا عملیات خود را در برابر تهدیدات سایبری آینده آماده کند. این فناوری در سناریوهای متعددی از جمله تراکنش های مالی، ارتباطات ویدئویی ایمن و رمزگذاری پد یکبار مصرف، و همچنین قابلیت های محاسباتی AWS edge با استفاده از دستگاه AWS Snowball Edge آزمایش خواهد شد.
🔹بانک HSBC انتقال امن کوانتومی دادههای آزمایشی را از طریق کابلهای فیبر نوری بین مقر خود در Canary Wharf و مرکز داده در Berkshire در فاصله 62 کیلومتری آزمایش خواهد کرد. QKD یک فناوری مهم است که از ذرات نور و خواص اساسی فیزیک کوانتومی برای ارائه کلیدهای مخفی بین طرفین استفاده می کند. از این کلیدها می توان برای رمزگذاری داده های حساس استفاده کرد که از حملات سایبری توسط رایانه های کوانتومی در امان است.
🔹بانک HSBC در سال گذشته 4.5 میلیارد پرداخت برای مشتریان خود پردازش کرد که ارزش تخمینی آن 3.5 تریلیون پوند است.
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️بررسی اولین نمونه VPN کوانتومی⚠️
🔹شرکت Vodafone که یک شرکت مخابراتی پیشرو است، با SandboxAQ، برای انجام یک آزمایش اثبات مفهوم برای یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) ایمن کوانتومی شریک شده است. هدف از این آزمایش افزایش امنیت میلیونها کارکنانی است که برای دسترسی ایمن به سیستمهای شرکت از طریق دستگاههایشان به VPNها متکی هستند.
🔹این آزمایش شامل استفاده از تلفن های هوشمند استاندارد بود که به طور خاص توسط Vodafone و SandboxAQ با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) اصلاح شده بودند. با تطبیق تلفن های هوشمند، Vodafone و SandboxAQ توانستند آخرین استانداردهای NIST را در یک محیط ارتباطات راه دور واقعی ارزیابی کنند و بینش ارزشمندی را در مورد خطرات کوانتومی و تأثیر بالقوه آنها بر امنیت شبکه ارائه دهند.
🔹تیم Vodafone تأثیر رمزنگاری پس کوانتومی را بر فعالیتهایی نظیر مرورگر وب، استفاده از رسانههای اجتماعی و برنامههای چت، پخش ویدئو و صدا، و بازیهای موبایل ازمایش کردند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت Vodafone که یک شرکت مخابراتی پیشرو است، با SandboxAQ، برای انجام یک آزمایش اثبات مفهوم برای یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) ایمن کوانتومی شریک شده است. هدف از این آزمایش افزایش امنیت میلیونها کارکنانی است که برای دسترسی ایمن به سیستمهای شرکت از طریق دستگاههایشان به VPNها متکی هستند.
🔹این آزمایش شامل استفاده از تلفن های هوشمند استاندارد بود که به طور خاص توسط Vodafone و SandboxAQ با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) اصلاح شده بودند. با تطبیق تلفن های هوشمند، Vodafone و SandboxAQ توانستند آخرین استانداردهای NIST را در یک محیط ارتباطات راه دور واقعی ارزیابی کنند و بینش ارزشمندی را در مورد خطرات کوانتومی و تأثیر بالقوه آنها بر امنیت شبکه ارائه دهند.
🔹تیم Vodafone تأثیر رمزنگاری پس کوانتومی را بر فعالیتهایی نظیر مرورگر وب، استفاده از رسانههای اجتماعی و برنامههای چت، پخش ویدئو و صدا، و بازیهای موبایل ازمایش کردند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️ارائه IP ایمن کوانتومی برای دیتاسنتر توسط شرکت Rambus⚠️
🔹شرکت Rambus، ارائهدهنده برتر تراشه و IP سیلیکونی که دادهها را سریعتر و ایمنتر میکند، امروز اولین محصول از خانواده IP امنیتی Quantum Safe را با نسل بعدی Root of Trust برای امنیت مراکز داده و ارتباطات معرفی کرد.
🔹کامپیوترهای کوانتومی قادر خواهند بود به سرعت رمزگذاری نامتقارن فعلی را بشکنند و داده ها و دارایی های مهم را در معرض خطر قرار دهند. Rambus Root of Trust IP راه حل امنیتی سخت افزاری کامل رمزنگاری کوانتومی پست کوانتومی (PQC) را به مشتریان ارائه می دهد که از مراکز داده ارزشمند و دارایی ها و سیستم های AI/ML محافظت می کند.
🔹این شرکت از CRYSTALS-Kyber برای کپسوله کردن کلید و CRYSTALS-Dilithium برای امضای دیجیتال. علاوه بر این، Rambus Root of Trust IP از الگوریتمهای Commercial Security National Security Suite (CNSA) برای بهروزرسانیهای نرمافزار و سفتافزار از جمله امضای میانافزار هش حالت XMSS/LMS، الگوریتمهای کلید متقارن CNSA و الگوریتمهای کلید عمومی مقاوم در برابر کوانتومی CNSA پشتیبانی میکند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت Rambus، ارائهدهنده برتر تراشه و IP سیلیکونی که دادهها را سریعتر و ایمنتر میکند، امروز اولین محصول از خانواده IP امنیتی Quantum Safe را با نسل بعدی Root of Trust برای امنیت مراکز داده و ارتباطات معرفی کرد.
🔹کامپیوترهای کوانتومی قادر خواهند بود به سرعت رمزگذاری نامتقارن فعلی را بشکنند و داده ها و دارایی های مهم را در معرض خطر قرار دهند. Rambus Root of Trust IP راه حل امنیتی سخت افزاری کامل رمزنگاری کوانتومی پست کوانتومی (PQC) را به مشتریان ارائه می دهد که از مراکز داده ارزشمند و دارایی ها و سیستم های AI/ML محافظت می کند.
🔹این شرکت از CRYSTALS-Kyber برای کپسوله کردن کلید و CRYSTALS-Dilithium برای امضای دیجیتال. علاوه بر این، Rambus Root of Trust IP از الگوریتمهای Commercial Security National Security Suite (CNSA) برای بهروزرسانیهای نرمافزار و سفتافزار از جمله امضای میانافزار هش حالت XMSS/LMS، الگوریتمهای کلید متقارن CNSA و الگوریتمهای کلید عمومی مقاوم در برابر کوانتومی CNSA پشتیبانی میکند.
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️طراحی OLED ها با الگوریتم های هایبرید کوانتوم-کلاسیک⚠️
🔹یافتن مواد مناسب OLED یک چالش است. برای مقابله با این چالش، یک تیم تحقیقاتی رویکرد جدیدی را ایجاد کرده است که یک مدل یادگیری ماشین را با طراحی مولکولی محاسباتی کلاسیک کوانتومی ترکیب میکند تا طراحی OLED کارآمد را تسریع بخشد.
🔹ادوات OLED دوتره شده مواد آلی هستند که در آنها اتم های هیدروژن با اتم های دوتریوم در مولکول های امیتر جایگزین می شوند. اگرچه آنها پتانسیل انتشار نور بسیار کارآمد را دارند، طراحی چنین تابشگرهای OLED دوتره شده یک چالش محاسباتی ایجاد می کند.
🔹این روش جدید ابتدا محاسبات شیمی کوانتومی بر روی یک کامپیوتر کلاسیک برای به دست آوردن «بازده کوانتومی» مجموعهای از مولکولهای Deuterated Alq3 انجام میشود.
🔹در مرحله بعد، مدل یادگیری ماشین برای ساخت تابع انرژی سیستم، که به نام هامیلتونی شناخته می شود، استفاده می شود. سپس بهینهسازی کوانتومی بر روی یک کامپیوتر کوانتومی با استفاده از دو الگوریتم (VQE) و (QAQA) - برای کمک به یادگیری ماشین برای کشف مولکولهایی با بازده کوانتومی بهینه انجام میشود.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹یافتن مواد مناسب OLED یک چالش است. برای مقابله با این چالش، یک تیم تحقیقاتی رویکرد جدیدی را ایجاد کرده است که یک مدل یادگیری ماشین را با طراحی مولکولی محاسباتی کلاسیک کوانتومی ترکیب میکند تا طراحی OLED کارآمد را تسریع بخشد.
🔹ادوات OLED دوتره شده مواد آلی هستند که در آنها اتم های هیدروژن با اتم های دوتریوم در مولکول های امیتر جایگزین می شوند. اگرچه آنها پتانسیل انتشار نور بسیار کارآمد را دارند، طراحی چنین تابشگرهای OLED دوتره شده یک چالش محاسباتی ایجاد می کند.
🔹این روش جدید ابتدا محاسبات شیمی کوانتومی بر روی یک کامپیوتر کلاسیک برای به دست آوردن «بازده کوانتومی» مجموعهای از مولکولهای Deuterated Alq3 انجام میشود.
🔹در مرحله بعد، مدل یادگیری ماشین برای ساخت تابع انرژی سیستم، که به نام هامیلتونی شناخته می شود، استفاده می شود. سپس بهینهسازی کوانتومی بر روی یک کامپیوتر کوانتومی با استفاده از دو الگوریتم (VQE) و (QAQA) - برای کمک به یادگیری ماشین برای کشف مولکولهایی با بازده کوانتومی بهینه انجام میشود.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار