⚠یک پلت فرم مقیاس پذیر و کاربر پسند برای انجام آزمایشات کوانتومی پیشرفته به صورت ارزان⚠
🔹محققان موسسه علوم هند (IISc) با استفاده از برد Xilinx RFSoC FPGA یک سیستم کنترل و خوانش کوانتومی مقیاس پذیر (SQ-CARS) توسعه داده اند. این سیستم به چالشهای مربوط به اتصال الکترونیک کلاسیک به کیوبیتها در رایانههای کوانتومی که در حوزه فرکانس مایکروویو کار میکنند، میپردازد. با تجمیع عملکرد تجهیزات سنتی پرهزینه و پیچیده روی یک برد، این تیم به یک پلتفرم همه کاره، مقیاس پذیر و کاربر پسند دست یافتهاست.
🔹سیستم SQ-CARS علاوه بر اینکه آزمایش های کوانتومی پیشرفته را امکان پذیر می کنند و پایه ای را برای پردازنده های کوانتومی مقیاس پذیر بنامیکنند، کاهش قابل توجهی در هزینه و اندازه ارائه می دهند. این تلاش با استفاده از فناوری عمیق، اولین مورد در نوع خود از هند است و در IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement منتشر شدهاست.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان موسسه علوم هند (IISc) با استفاده از برد Xilinx RFSoC FPGA یک سیستم کنترل و خوانش کوانتومی مقیاس پذیر (SQ-CARS) توسعه داده اند. این سیستم به چالشهای مربوط به اتصال الکترونیک کلاسیک به کیوبیتها در رایانههای کوانتومی که در حوزه فرکانس مایکروویو کار میکنند، میپردازد. با تجمیع عملکرد تجهیزات سنتی پرهزینه و پیچیده روی یک برد، این تیم به یک پلتفرم همه کاره، مقیاس پذیر و کاربر پسند دست یافتهاست.
🔹سیستم SQ-CARS علاوه بر اینکه آزمایش های کوانتومی پیشرفته را امکان پذیر می کنند و پایه ای را برای پردازنده های کوانتومی مقیاس پذیر بنامیکنند، کاهش قابل توجهی در هزینه و اندازه ارائه می دهند. این تلاش با استفاده از فناوری عمیق، اولین مورد در نوع خود از هند است و در IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement منتشر شدهاست.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠شرکت D-Wave با استفاده از کیوبیتِ فلوکسونیوم نتایج انسجام پیشرفته ای را نشان می دهد⚠
🔹شرکت D-Wave Quantum Inc.، پیشرو در محاسبات کوانتومی، پیشرفت قابل توجهی در توسعه کیوبیت هایی با انسجام (coherence) بالا داشته است. کیوبیتهای فلوکسونیوم(fluxonium qubits) این شرکت خواص کوانتومی قابل مقایسه با بهترینهای موجود در ادبیات علمی را نشان دادهاند. این یافته نشان میدهد که کیوبیتهای فلوکسونیوم میتوانند کاندیدای مناسبی برای کامپیوترهای کوانتومی مدل گیتِ D-Wave باشند.
🔹 خواص انسجام اندازهگیریشده کیوبیتهای فلاکسونیوم دارای relaxation times بیش از 100 میکروثانیه است و دمای مؤثر آنها در میان بهترین کیوبیتهای ابررسانا گزارششده است. هدف اکتشاف D-Wave از کیوبیتهای فلاکسونیوم، رفع کاستیهای موجود در کیوبیتهای مدلِ گیتِ برپایهی ابررسانا است. این پیشرفت، رهبری فنی D-Wave را تقویت میکند و راه را برای طراحی و بهرهبرداری از کیوبیتهای فلاکسونیومی با انسجام بالا که با بهترینهای جهان رقابت میکنند، هموار میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت D-Wave Quantum Inc.، پیشرو در محاسبات کوانتومی، پیشرفت قابل توجهی در توسعه کیوبیت هایی با انسجام (coherence) بالا داشته است. کیوبیتهای فلوکسونیوم(fluxonium qubits) این شرکت خواص کوانتومی قابل مقایسه با بهترینهای موجود در ادبیات علمی را نشان دادهاند. این یافته نشان میدهد که کیوبیتهای فلوکسونیوم میتوانند کاندیدای مناسبی برای کامپیوترهای کوانتومی مدل گیتِ D-Wave باشند.
🔹 خواص انسجام اندازهگیریشده کیوبیتهای فلاکسونیوم دارای relaxation times بیش از 100 میکروثانیه است و دمای مؤثر آنها در میان بهترین کیوبیتهای ابررسانا گزارششده است. هدف اکتشاف D-Wave از کیوبیتهای فلاکسونیوم، رفع کاستیهای موجود در کیوبیتهای مدلِ گیتِ برپایهی ابررسانا است. این پیشرفت، رهبری فنی D-Wave را تقویت میکند و راه را برای طراحی و بهرهبرداری از کیوبیتهای فلاکسونیومی با انسجام بالا که با بهترینهای جهان رقابت میکنند، هموار میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠مکانیزم غیر نسبیتی و غیر مغناطیسی برای تولید امواج تراهرتز⚠
🔹 مطالعهی اخیر یک رویکرد غیرنسبیتی و غیر مغناطیسی را برای تولید امواج تراهرتز با استفاده از جریانهای بار با چگالی بالا معرفی میکند. محققان از ناهمسانگردی الکتریکی اکسیدهای روتیل(rutile oxides) رسانا، به ویژه RuO2 و IrO2، برای تغییر جهت جریان های بار در یک فیلم تک کریستالی استفاده کردند. با برانگیختن نوری یک لایه نازک فلزی، تابش تراهرتز کارآمد و پهنای باند حاصل شد. همچنین ثابت شد که پلاتین (Pt) امیدوار کننده ترین فلز برای این فرآیند است.
🔹 برخلاف رویکردهای سنتی، این مکانیسم نیاز به قطبش اسپین را از بین می برد و راندمان تبدیل تراهرتز بالایی را ارائه می دهد. علاوه بر تولید امواج تراهرتز، این فناوری برای برداشت انرژی، الکترونیک فوق سریع و طیفسنجی تراهرتز نویدبخش است و پیشرفتهایی را در سلولهای خورشیدی، فتوسنتز مصنوعی و دستگاههای اپتوالکترونیکی ممکن میسازد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹 مطالعهی اخیر یک رویکرد غیرنسبیتی و غیر مغناطیسی را برای تولید امواج تراهرتز با استفاده از جریانهای بار با چگالی بالا معرفی میکند. محققان از ناهمسانگردی الکتریکی اکسیدهای روتیل(rutile oxides) رسانا، به ویژه RuO2 و IrO2، برای تغییر جهت جریان های بار در یک فیلم تک کریستالی استفاده کردند. با برانگیختن نوری یک لایه نازک فلزی، تابش تراهرتز کارآمد و پهنای باند حاصل شد. همچنین ثابت شد که پلاتین (Pt) امیدوار کننده ترین فلز برای این فرآیند است.
🔹 برخلاف رویکردهای سنتی، این مکانیسم نیاز به قطبش اسپین را از بین می برد و راندمان تبدیل تراهرتز بالایی را ارائه می دهد. علاوه بر تولید امواج تراهرتز، این فناوری برای برداشت انرژی، الکترونیک فوق سریع و طیفسنجی تراهرتز نویدبخش است و پیشرفتهایی را در سلولهای خورشیدی، فتوسنتز مصنوعی و دستگاههای اپتوالکترونیکی ممکن میسازد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠آزمایشگاه SLAC قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس جهان را راه اندازی می کند⚠
🔹آزمایشگاه ملی شتاب دهنده SLAC وزارت انرژی آمریکا اولین پرتوهای ایکس را با استفاده از لیزر الکترون آزاد اشعه ایکس (XFEL) ارتقا یافته منبع نور منسجم Linac (LCLS) با موفقیت تولید کرد. این ارتقا که با نام LCLS-II شناخته میشود، انقلابی در تحقیقات با اشعه ایکس ایجاد میکند و دانشمندان را قادر میسازد تا مواد کوانتومی، رویدادهای شیمیایی، مولکولهای بیولوژیکی و مقیاسهای زمانی سریع را با جزئیات بیسابقه مطالعه کنند. LCLS-II یک میلیون پالس اشعه ایکس در هر ثانیه تولید می کند که 8000 برابر بیشتر از مدل قبلی خود است و روشنایی متوسط آن 10000 برابر بیشتر است.
🔹این ارتقاء شامل یک شتاب دهنده ابررسانا در کنار شتاب دهنده مِسی موجود است که محدوده انرژی را گسترده تر میکند و قابلیت های آزمایشی را افزایش می دهد. قابلیت های جدید LCLS-II باعث پیشرفت در رشته ها و صنایع مختلف علمی خواهد شد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹آزمایشگاه ملی شتاب دهنده SLAC وزارت انرژی آمریکا اولین پرتوهای ایکس را با استفاده از لیزر الکترون آزاد اشعه ایکس (XFEL) ارتقا یافته منبع نور منسجم Linac (LCLS) با موفقیت تولید کرد. این ارتقا که با نام LCLS-II شناخته میشود، انقلابی در تحقیقات با اشعه ایکس ایجاد میکند و دانشمندان را قادر میسازد تا مواد کوانتومی، رویدادهای شیمیایی، مولکولهای بیولوژیکی و مقیاسهای زمانی سریع را با جزئیات بیسابقه مطالعه کنند. LCLS-II یک میلیون پالس اشعه ایکس در هر ثانیه تولید می کند که 8000 برابر بیشتر از مدل قبلی خود است و روشنایی متوسط آن 10000 برابر بیشتر است.
🔹این ارتقاء شامل یک شتاب دهنده ابررسانا در کنار شتاب دهنده مِسی موجود است که محدوده انرژی را گسترده تر میکند و قابلیت های آزمایشی را افزایش می دهد. قابلیت های جدید LCLS-II باعث پیشرفت در رشته ها و صنایع مختلف علمی خواهد شد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠درهم تنیدگی چند بخشی مقیاس پذیر به کمک اتم های فوق سرد در شبکه نوری⚠
🔹محققان چینی پیشرفتهایی در آمادهسازی و اندازهگیری حالتهای درهم تنیدهی چندبخشیِ (multipartite) مقیاسپذیر با استفاده از اتمهای فوقسرد،که در شبکههای نوری به دام افتادهاند، داشتهاند. آنها با ایجاد یک آرایه اتمی دو بعدی و اتصال جفتهای کیوبیت اتمی درهمتنیده، به حالتهای بل درهمتنیده با میانگین وفاداری 95.6 درصد و طول عمر 2.2 ثانیه دست یافتند.
🔹 آنها همچنین با موفقیت یک زنجیره درهم تنیده یک بعدی 10 اتمی و یک بلوک درهم تنیده دو بعدی هشت اتمی را تهیه کردند. این پیشرفت در دستکاری حالتهای درهمتنیدگی چند اتمی، ما را به محاسبات کوانتومی و شبیهسازی در مقیاس بزرگ با استفاده از شبکههای نوری نزدیکتر میکند. این دستاورد توسط انجمن فیزیک آمریکا به رسمیت شناخته شده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان چینی پیشرفتهایی در آمادهسازی و اندازهگیری حالتهای درهم تنیدهی چندبخشیِ (multipartite) مقیاسپذیر با استفاده از اتمهای فوقسرد،که در شبکههای نوری به دام افتادهاند، داشتهاند. آنها با ایجاد یک آرایه اتمی دو بعدی و اتصال جفتهای کیوبیت اتمی درهمتنیده، به حالتهای بل درهمتنیده با میانگین وفاداری 95.6 درصد و طول عمر 2.2 ثانیه دست یافتند.
🔹 آنها همچنین با موفقیت یک زنجیره درهم تنیده یک بعدی 10 اتمی و یک بلوک درهم تنیده دو بعدی هشت اتمی را تهیه کردند. این پیشرفت در دستکاری حالتهای درهمتنیدگی چند اتمی، ما را به محاسبات کوانتومی و شبیهسازی در مقیاس بزرگ با استفاده از شبکههای نوری نزدیکتر میکند. این دستاورد توسط انجمن فیزیک آمریکا به رسمیت شناخته شده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠راه حل یادگیری ماشین کوانتومی می تواند به مسیریابی سریعتر در شرایط فاجعه منجر شود⚠
🔹تِرا کوانتوم و موسسه تحقیقاتی هوندایِ اروپا در استفاده از روشهای محاسباتی کوانتومی ترکیبی برای بهبود سیستمهای حرکتی در شرایط چالشبرانگیز با یکدیگر همکاری کردهاند. در سناریوهای فاجعه، پاسخ به موقع برای ایمنی عمومی بسیار مهم است. این تیم یک راه حل محاسباتی کوانتومی ایجاد کرده است که کارایی رقابتی را در مقایسه با روش های سنتی نشان می دهد.
🔹 آنها با شبیه سازی یک سناریوی زلزله بر روی نقشه یک شهر کوچک، پتانسیل فناوری های کوانتومی ترکیبی را برای بهینه سازی مسیرهای تخلیه و به حداقل رساندن زمان فرار نشان دادند.این راه حل از یادگیری ماشین کوانتومی استفاده می کند و به حداقل اطلاعات نقشه نیاز دارد، که آن را برای سناریوهای اضطراری در حال تکامل و نامطمئن مناسب می کند. این اثبات موفق، راه را برای توسعه بیشتر و کاربرد بالقوه در مناظر مختلف شهر هموار می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹تِرا کوانتوم و موسسه تحقیقاتی هوندایِ اروپا در استفاده از روشهای محاسباتی کوانتومی ترکیبی برای بهبود سیستمهای حرکتی در شرایط چالشبرانگیز با یکدیگر همکاری کردهاند. در سناریوهای فاجعه، پاسخ به موقع برای ایمنی عمومی بسیار مهم است. این تیم یک راه حل محاسباتی کوانتومی ایجاد کرده است که کارایی رقابتی را در مقایسه با روش های سنتی نشان می دهد.
🔹 آنها با شبیه سازی یک سناریوی زلزله بر روی نقشه یک شهر کوچک، پتانسیل فناوری های کوانتومی ترکیبی را برای بهینه سازی مسیرهای تخلیه و به حداقل رساندن زمان فرار نشان دادند.این راه حل از یادگیری ماشین کوانتومی استفاده می کند و به حداقل اطلاعات نقشه نیاز دارد، که آن را برای سناریوهای اضطراری در حال تکامل و نامطمئن مناسب می کند. این اثبات موفق، راه را برای توسعه بیشتر و کاربرد بالقوه در مناظر مختلف شهر هموار می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠آیا محاسبات کوانتومی مبتنی بر cloud واقعاً می تواند مزیت کوانتومی ارائه دهد؟⚠
🔹محققین موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره یک مدار شاهد درهمتنیدگی (entanglement witness circuit) را برای تشخیص درهمتنیدگی کیوبیت در خدمات محاسبات کوانتومی مبتنی بر cloud ایجاد کرده اند. درهمتنیدگی برای دستیابی به مزایای کوانتومی در محاسبات بسیار مهم است. مدار شاهد درهمتنیدگی به محققان اجازه می دهد تا حضور کیوبیت های درهمتنیده را تنها با استفاده از ارقام اندازه گیری، بدون نیاز به دسترسی مستقیم یا کنترل بر تخصیص کیوبیت، تأیید کنند.
🔹با استفاده از این مدارهای طراحی شده ویژه، محققان می توانند درهمتنیدگی را تشخیص دهند و از طریق خدمات محاسبات کوانتومی مبتنی بر cloud به دنبال مزایای کوانتومی باشند. مدارهای شاهد درهم تنیدگی بر روی چارچوب کارآمد EW 2.0 ساخته شده اند که کارایی آنها را در تشخیص درهم تنیدگی دو برابر می کند. نتایج تجربی با استفاده از خدمات cloud شرکتهای IBMQ و IonQ در تشخیص درهم تنیدگی دو و سه کیوبیتی موفق بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققین موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره یک مدار شاهد درهمتنیدگی (entanglement witness circuit) را برای تشخیص درهمتنیدگی کیوبیت در خدمات محاسبات کوانتومی مبتنی بر cloud ایجاد کرده اند. درهمتنیدگی برای دستیابی به مزایای کوانتومی در محاسبات بسیار مهم است. مدار شاهد درهمتنیدگی به محققان اجازه می دهد تا حضور کیوبیت های درهمتنیده را تنها با استفاده از ارقام اندازه گیری، بدون نیاز به دسترسی مستقیم یا کنترل بر تخصیص کیوبیت، تأیید کنند.
🔹با استفاده از این مدارهای طراحی شده ویژه، محققان می توانند درهمتنیدگی را تشخیص دهند و از طریق خدمات محاسبات کوانتومی مبتنی بر cloud به دنبال مزایای کوانتومی باشند. مدارهای شاهد درهم تنیدگی بر روی چارچوب کارآمد EW 2.0 ساخته شده اند که کارایی آنها را در تشخیص درهم تنیدگی دو برابر می کند. نتایج تجربی با استفاده از خدمات cloud شرکتهای IBMQ و IonQ در تشخیص درهم تنیدگی دو و سه کیوبیتی موفق بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠کامپیوتر کوانتومی دینامیک اتمی مولکول های حساس به نور را آشکار می کند⚠
🔹در یک مطالعه در دانشگاه دوک از یک شبیه ساز کوانتومی برای اندازه گیری مستقیم اثر کوانتومی به نام تقاطع مخروطی(conical intersection) استفاده شده است. این تقاطعها بر حرکت الکترونها بین حالتهای انرژی در مولکولهای جاذب نور نظارت میکنند و نقش مهمی در فرآیندهایی مانند فتوسنتز و بینایی دارند. تلاش های قبلی برای اندازه گیری این اثر به دلیل مدت زمان کوتاه و مقیاس دقیقه ای آن ناموفق بود.
🔹با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی پنج یونی، محققان توانستند پدیده تقاطع مخروطی را با سرعت یک میلیارد برابر کندتر از مولکول های واقعی مشاهده و اندازه گیری کنند و بینش بی سابقه ای از رفتار آن ارائه دهند. این مطالعه پتانسیل رایانههای کوانتومی را برای کشف عملکرد درونی سیستمهای کوانتومی پیچیده نشان میدهد و پلهای برای پیشرفتهای بیشتر در شیمی کوانتومی فراهم میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹در یک مطالعه در دانشگاه دوک از یک شبیه ساز کوانتومی برای اندازه گیری مستقیم اثر کوانتومی به نام تقاطع مخروطی(conical intersection) استفاده شده است. این تقاطعها بر حرکت الکترونها بین حالتهای انرژی در مولکولهای جاذب نور نظارت میکنند و نقش مهمی در فرآیندهایی مانند فتوسنتز و بینایی دارند. تلاش های قبلی برای اندازه گیری این اثر به دلیل مدت زمان کوتاه و مقیاس دقیقه ای آن ناموفق بود.
🔹با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی پنج یونی، محققان توانستند پدیده تقاطع مخروطی را با سرعت یک میلیارد برابر کندتر از مولکول های واقعی مشاهده و اندازه گیری کنند و بینش بی سابقه ای از رفتار آن ارائه دهند. این مطالعه پتانسیل رایانههای کوانتومی را برای کشف عملکرد درونی سیستمهای کوانتومی پیچیده نشان میدهد و پلهای برای پیشرفتهای بیشتر در شیمی کوانتومی فراهم میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠استانداردسازی الگوریتمهای رمزگذاری برای مقاومت در برابر حملات کوانتومی⚠
🔹موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) پیش نویس استانداردهایی را برای سه الگوریتم از چهار الگوریتمی که برای مقاومت در برابر حملات رایانه های کوانتومی طراحی شده اند، منتشر کرده است. این آژانس از جامعه رمزنگاری جهانی خواسته است تا بازخورد خود را در مورد این استانداردهای پیش نویس ارائه دهند، که گامی مهم در جهت ادغام این الگوریتم ها در زیرساخت رمزگذاری در سراسر جهان است. در حال حاضر، اطلاعات حساس با استفاده از تکنیک های رمزگذاری کلید عمومی محافظت می شود که می تواند توسط کامپیوترهای کوانتومی شکست بخورد.
🔹تلاش NIST برای توسعه الگوریتمهای مقاوم در برابر کوانتوم از سال 2016 آغاز شد و شامل ارزیابی چند الگوریتم کاندید بود. این پیش نویس ها اهداف رمزگذاری، امضای دیجیتال و حفاظت از امضای اسناد از راه دور را پوشش می دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) پیش نویس استانداردهایی را برای سه الگوریتم از چهار الگوریتمی که برای مقاومت در برابر حملات رایانه های کوانتومی طراحی شده اند، منتشر کرده است. این آژانس از جامعه رمزنگاری جهانی خواسته است تا بازخورد خود را در مورد این استانداردهای پیش نویس ارائه دهند، که گامی مهم در جهت ادغام این الگوریتم ها در زیرساخت رمزگذاری در سراسر جهان است. در حال حاضر، اطلاعات حساس با استفاده از تکنیک های رمزگذاری کلید عمومی محافظت می شود که می تواند توسط کامپیوترهای کوانتومی شکست بخورد.
🔹تلاش NIST برای توسعه الگوریتمهای مقاوم در برابر کوانتوم از سال 2016 آغاز شد و شامل ارزیابی چند الگوریتم کاندید بود. این پیش نویس ها اهداف رمزگذاری، امضای دیجیتال و حفاظت از امضای اسناد از راه دور را پوشش می دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠استراتژی تکامل طبیعی عملکرد محاسبات کوانتومی را افزایش می دهد⚠
🔹محققان یک روش بهینهسازی جدید را ایجاد کردهاند که استراتژیهای تکاملی طبیعی بدون گرادیان (gradient-free)را با نزول گرادیان (gradient descent) ترکیب میکند تا بر مشکل چالشبرانگیز «barren plateau» در الگوریتمهای کوانتومی متغیر (VQAs) غلبه کند. این تیم با استفاده از ارزیابیهای تابع کارآمد که مستقل و قابل موازیسازی هستند، مشکلات را در محاسبه گرادیانها به دلیل نویز کوانتومی و decoherence برطرف کردند.
🔹دو روش NESSGD و NESAdaBelief معرفی شده و تابت کردند که از سایر تکنیکها در کارهای طبقهبندی(classification) بهتر عمل می کنند و پتانسیل خود را برای ایجاد انقلابی در بهینهسازی الگوریتم کوانتومی نشان دادند. محققان همچنین کاربرد روش خود را در قانون تغییر پارامتر (parameter shift rule) بررسی کردند و آن را برای سخت افزار کوانتومی عملی کردند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان یک روش بهینهسازی جدید را ایجاد کردهاند که استراتژیهای تکاملی طبیعی بدون گرادیان (gradient-free)را با نزول گرادیان (gradient descent) ترکیب میکند تا بر مشکل چالشبرانگیز «barren plateau» در الگوریتمهای کوانتومی متغیر (VQAs) غلبه کند. این تیم با استفاده از ارزیابیهای تابع کارآمد که مستقل و قابل موازیسازی هستند، مشکلات را در محاسبه گرادیانها به دلیل نویز کوانتومی و decoherence برطرف کردند.
🔹دو روش NESSGD و NESAdaBelief معرفی شده و تابت کردند که از سایر تکنیکها در کارهای طبقهبندی(classification) بهتر عمل می کنند و پتانسیل خود را برای ایجاد انقلابی در بهینهسازی الگوریتم کوانتومی نشان دادند. محققان همچنین کاربرد روش خود را در قانون تغییر پارامتر (parameter shift rule) بررسی کردند و آن را برای سخت افزار کوانتومی عملی کردند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠مدار کیوبیت جدید، عملیات کوانتومی را با دقت بالاتری امکان پذیر می کند⚠
🔹محققان MIT یک معماری جدید برای کیوبیت های ابررسانا به نام فلوکسونیوم ایجاد کرده اند که عملیات بسیار دقیق بین کیوبیت ها را امکان پذیر می کند. کیوبیت های فلوکسونیوم زمان انسجام بیشتری نسبت به کیوبیت های ترانسمون سنتی دارند. این معماری دارای یک عنصر کوپلینگ ویژه است و فعل و انفعالات پسزمینه ناخواسته را سرکوب میکند و در نتیجه گیتهای تک کیوبیتی با دقت 99.99 درصد و گیتهای دو کیوبیتی با دقت 99.9 درصد ایجاد میشود.
🔹این دقت های گیت از آستانه مورد نیاز برای کدهای تصحیح خطا، فراتر میرود. هدف محققان ساخت یک کامپیوتر کوانتومی قابل دوام تجاری و مقاوم در برابر خطا با استفاده از کیوبیتهای فلوکسونیوم است. آنها اخیراً یک استارتاپ به نام Atlantic Quantum را بر اساس این نتایج امیدوارکننده تأسیس کرده اند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان MIT یک معماری جدید برای کیوبیت های ابررسانا به نام فلوکسونیوم ایجاد کرده اند که عملیات بسیار دقیق بین کیوبیت ها را امکان پذیر می کند. کیوبیت های فلوکسونیوم زمان انسجام بیشتری نسبت به کیوبیت های ترانسمون سنتی دارند. این معماری دارای یک عنصر کوپلینگ ویژه است و فعل و انفعالات پسزمینه ناخواسته را سرکوب میکند و در نتیجه گیتهای تک کیوبیتی با دقت 99.99 درصد و گیتهای دو کیوبیتی با دقت 99.9 درصد ایجاد میشود.
🔹این دقت های گیت از آستانه مورد نیاز برای کدهای تصحیح خطا، فراتر میرود. هدف محققان ساخت یک کامپیوتر کوانتومی قابل دوام تجاری و مقاوم در برابر خطا با استفاده از کیوبیتهای فلوکسونیوم است. آنها اخیراً یک استارتاپ به نام Atlantic Quantum را بر اساس این نتایج امیدوارکننده تأسیس کرده اند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠تصویربرداری از skyrmionها ⚠
🔹دانشمندان مؤسسه NIST از الگوریتمهای تصویربرداری و بازسازی نوترونی برای تجسم و درک اشکال و حرکات سه بعدی ساختارهای مغناطیسی اتمی کوچک موسوم به اسکایرمیون (skyrmions) استفاده کردهاند. این اسکایرمیون ها پتانسیل بسیار زیادی برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات به طور کارآمدتری از روش های سنتی دارند. این زمینه تحقیقاتی که اسپینترونیک نامیده میشود، دارای هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود سرعت پردازش با استفاده از قطبیت مغناطیسی ذاتی ذرات به جای بار الکتریکی است.
🔹تیم NIST تشکیل اسکایرمیون های مغناطیسی را که به طور طبیعی در شبکه های اتمی خاصی رخ می دهد، بررسی کردند. آنها کشف کردند که این آرایشها می توانند به صورت عمودی روی هم قرار گیرند و لوله های سه بعدی ایجاد کنند، البته با اشکال نامنظمی که ناشی از نقص در شبکه هستند. درک و کنترل این عیوب می تواند راه را برای کاربردهای عملی اسپینترونیک، مانند ذخیره سازی داده با چگالی بالا و کارآمد هموار کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان مؤسسه NIST از الگوریتمهای تصویربرداری و بازسازی نوترونی برای تجسم و درک اشکال و حرکات سه بعدی ساختارهای مغناطیسی اتمی کوچک موسوم به اسکایرمیون (skyrmions) استفاده کردهاند. این اسکایرمیون ها پتانسیل بسیار زیادی برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات به طور کارآمدتری از روش های سنتی دارند. این زمینه تحقیقاتی که اسپینترونیک نامیده میشود، دارای هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود سرعت پردازش با استفاده از قطبیت مغناطیسی ذاتی ذرات به جای بار الکتریکی است.
🔹تیم NIST تشکیل اسکایرمیون های مغناطیسی را که به طور طبیعی در شبکه های اتمی خاصی رخ می دهد، بررسی کردند. آنها کشف کردند که این آرایشها می توانند به صورت عمودی روی هم قرار گیرند و لوله های سه بعدی ایجاد کنند، البته با اشکال نامنظمی که ناشی از نقص در شبکه هستند. درک و کنترل این عیوب می تواند راه را برای کاربردهای عملی اسپینترونیک، مانند ذخیره سازی داده با چگالی بالا و کارآمد هموار کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠پیشرفت در ارتقاء فناوریهای کوانتومی مبتنی بر اسپین Si و ابررسانا⚠
🔹محاسبات کوانتومی با تلاش برای افزایش تعداد کیوبیت ها برای پلتفرم های مختلف در حال پیشرفت است. محققان Imec با ساخت کیوبیتهای ابررسانا با کیفیت بالا با استفاده از فرآیند CMOS 300 میلیمتری به پیشرفتی دست یافتهاند. این محققین همچنین یک مالتی پلکسر از نوع ultralow power cryo-CMOS multiplexer را توسعه دادهاند که با موفقیت با کیوبیتهای ابررسانا ارتباط برقرار میکند و کنترل کیوبیت را با دقت بالای گیت امکانپذیر میسازد.
🔹آنها همچنین کیوبیتهای اسپین Si را دنبال میکند که کوچکتر و سازگار با تولید CMOS هستند، اما در کنترل و اتصال آنها با چالشهایی مواجه هست. برای پرداختن به این موضوع، imec یک رویکرد مدولار را اتخاذ می کند و عناصر کیوبیت مختلف را در یک جریان یکپارچه سازی 300 میلی متری بهینه می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محاسبات کوانتومی با تلاش برای افزایش تعداد کیوبیت ها برای پلتفرم های مختلف در حال پیشرفت است. محققان Imec با ساخت کیوبیتهای ابررسانا با کیفیت بالا با استفاده از فرآیند CMOS 300 میلیمتری به پیشرفتی دست یافتهاند. این محققین همچنین یک مالتی پلکسر از نوع ultralow power cryo-CMOS multiplexer را توسعه دادهاند که با موفقیت با کیوبیتهای ابررسانا ارتباط برقرار میکند و کنترل کیوبیت را با دقت بالای گیت امکانپذیر میسازد.
🔹آنها همچنین کیوبیتهای اسپین Si را دنبال میکند که کوچکتر و سازگار با تولید CMOS هستند، اما در کنترل و اتصال آنها با چالشهایی مواجه هست. برای پرداختن به این موضوع، imec یک رویکرد مدولار را اتخاذ می کند و عناصر کیوبیت مختلف را در یک جریان یکپارچه سازی 300 میلی متری بهینه می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠قدرت دادن به انقلاب کوانتومی به کمک موتورهای کوانتومی⚠
🔹محققان موسسه علم و فناوری اوکیناوا (OIST) یک موتور کوانتومی ساخته اند که از اصول مکانیک کوانتومی برای تولید نیرو استفاده می کند. برخلاف موتورهای سنتی که بر سوخت سوزی تکیه می کنند، این موتور از ویژگی های کوانتومی ذرات استفاده می کند. با استفاده از تبدیل چرخه ای فرمیون ها به بوزون و بازگشت دوباره، این موتور بدون نیاز به گرما، کار تولید می کند.
🔹در حالی که این موتور در حال حاضر فقط در رژیم کوانتومی کار می کند، بازدهی چشمگیر تا 25٪ را نشان داده است. با این حال، قبل از تحقق کاربردهای عملی، تحقیق و توسعه بیشتر مورد نیاز است. هدف این تیم بهینه سازی عملکرد، پاسخگویی به سوالات تئوری و بررسی کاربردهای بالقوه در زمینه هایی مانند باتری ها و حسگرها است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان موسسه علم و فناوری اوکیناوا (OIST) یک موتور کوانتومی ساخته اند که از اصول مکانیک کوانتومی برای تولید نیرو استفاده می کند. برخلاف موتورهای سنتی که بر سوخت سوزی تکیه می کنند، این موتور از ویژگی های کوانتومی ذرات استفاده می کند. با استفاده از تبدیل چرخه ای فرمیون ها به بوزون و بازگشت دوباره، این موتور بدون نیاز به گرما، کار تولید می کند.
🔹در حالی که این موتور در حال حاضر فقط در رژیم کوانتومی کار می کند، بازدهی چشمگیر تا 25٪ را نشان داده است. با این حال، قبل از تحقق کاربردهای عملی، تحقیق و توسعه بیشتر مورد نیاز است. هدف این تیم بهینه سازی عملکرد، پاسخگویی به سوالات تئوری و بررسی کاربردهای بالقوه در زمینه هایی مانند باتری ها و حسگرها است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠نقطه عطفی برای ساعت های اتمی جدید⚠
🔹دانشمندان در مرکز لیزر پرتو ایکس XFEL اروپا با استفاده از عنصر اسکاندیم پیشرفت چشمگیری در فناوری ساعت اتمی داشته اند. با تحریک یک انتقال در هسته اسکاندیم با اشعه ایکس، آنها به دقت یک ثانیه در 300 میلیارد سال دست یافتند که هزار برابر دقیق تر از ساعت های اتمی مبتنی بر سزیم فعلی است. ساعتهای اتمی برای زمانسنجی دقیق بسیار مهم هستند و در ناوبری ماهوارهای و سایر زمینهها کاربرد دارند.
🔹رزونانس باریک هسته اسکاندیم آن را به یک نامزد ایده آل برای نسل جدید ساعت های اتمی تبدیل می کند. این پیشرفت، امکاناتی را برای طیفسنجی با دقت فوقالعاده، اندازهگیری اثرات فیزیکی اساسی، و بررسی اثرات نسبیتی در مقیاسهای طولی که قبلاً در دسترس نبودند، باز میکند. این تحقیق شامل همکاری بین المللی از موسسات مختلف بود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹دانشمندان در مرکز لیزر پرتو ایکس XFEL اروپا با استفاده از عنصر اسکاندیم پیشرفت چشمگیری در فناوری ساعت اتمی داشته اند. با تحریک یک انتقال در هسته اسکاندیم با اشعه ایکس، آنها به دقت یک ثانیه در 300 میلیارد سال دست یافتند که هزار برابر دقیق تر از ساعت های اتمی مبتنی بر سزیم فعلی است. ساعتهای اتمی برای زمانسنجی دقیق بسیار مهم هستند و در ناوبری ماهوارهای و سایر زمینهها کاربرد دارند.
🔹رزونانس باریک هسته اسکاندیم آن را به یک نامزد ایده آل برای نسل جدید ساعت های اتمی تبدیل می کند. این پیشرفت، امکاناتی را برای طیفسنجی با دقت فوقالعاده، اندازهگیری اثرات فیزیکی اساسی، و بررسی اثرات نسبیتی در مقیاسهای طولی که قبلاً در دسترس نبودند، باز میکند. این تحقیق شامل همکاری بین المللی از موسسات مختلف بود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠پیشرفت دانشمندان در مطالعه برهم کنش های اسپینی کوچک با حسگرهای کوانتومی⚠
🔹محققان دانشگاه علم و فناوری چین در مطالعهی برهمکنشهای اسپین در مقیاس کوچک با استفاده از حسگرهای کوانتومی اسپین حالت جامد پیشرفت چشمگیری داشتهاند. با استفاده از مراکز خالی نیتروژن در الماس، آنها توانستند این فعل و انفعالات را با حساسیت بالا شناسایی و اندازه گیری کنند. این تیم دامنه جستجوهای تجربی را تا مقیاس های زیر میکرومتری گسترش داد و امکان مشاهدات دقیق از پدیده های مختلف اسپین را فراهم کرد.
🔹آنها همچنین یک تراشه کوانتومی اسپین-مکانیکی مقیاس پذیر توسعه دادند که دقت اندازه گیری آنها را در فواصل کمتر از 100 نانومتر به میزان زیادی بهبود بخشید. این پیشرفت پیامدهایی برای درک فیزیک بنیادی فراتر از مدل استاندارد دارد و پتانسیل تأثیرگذاری بر زمینه هایی مانند کیهان شناسی، اخترفیزیک و فیزیک انرژی بالا خواهد داشت.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه علم و فناوری چین در مطالعهی برهمکنشهای اسپین در مقیاس کوچک با استفاده از حسگرهای کوانتومی اسپین حالت جامد پیشرفت چشمگیری داشتهاند. با استفاده از مراکز خالی نیتروژن در الماس، آنها توانستند این فعل و انفعالات را با حساسیت بالا شناسایی و اندازه گیری کنند. این تیم دامنه جستجوهای تجربی را تا مقیاس های زیر میکرومتری گسترش داد و امکان مشاهدات دقیق از پدیده های مختلف اسپین را فراهم کرد.
🔹آنها همچنین یک تراشه کوانتومی اسپین-مکانیکی مقیاس پذیر توسعه دادند که دقت اندازه گیری آنها را در فواصل کمتر از 100 نانومتر به میزان زیادی بهبود بخشید. این پیشرفت پیامدهایی برای درک فیزیک بنیادی فراتر از مدل استاندارد دارد و پتانسیل تأثیرگذاری بر زمینه هایی مانند کیهان شناسی، اخترفیزیک و فیزیک انرژی بالا خواهد داشت.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🎉جایزه نوبل فیزیک در زمینه افشای اسرار الکترونها اهدا شد🎉
🔹سه دانشمند به نامهایPierre Agostini، Ferenc Krausz و Anne L'Huillier به خاطر کار نوآورانهشان در ایجاد پالسهای آتوثانیهای نور، جایزه نوبل فیزیک 2023 را دریافت کردند. این پالسها که در یک میلیاردم یک میلیاردم ثانیه اندازهگیری میشوند، انقلابی در زمینه علم امواج نور ایجاد کردهاند و به دانشمندان اجازه میدهند تا دینامیک زودگذر الکترونها در اتمها و سایر سیستمها را مطالعه کنند.
🔹نوآوری های برندگان در علم و مهندسی لیزر، درها را برای مطالعه پدیده های فیزیکی ناشناخته، توسعه الکترونیک فوق سریع و پیشرفت تشخیص پزشکی برای اختلالاتی مانند سرطان باز کرده است. دستاوردهای آنها همچنین راه را برای کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی و پردازش اطلاعات کوانتومی هموار کرده است. این شناخت معتبر باعث پیشرفت بیشتر در این زمینه تحقیقاتی می شود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک
🔹سه دانشمند به نامهایPierre Agostini، Ferenc Krausz و Anne L'Huillier به خاطر کار نوآورانهشان در ایجاد پالسهای آتوثانیهای نور، جایزه نوبل فیزیک 2023 را دریافت کردند. این پالسها که در یک میلیاردم یک میلیاردم ثانیه اندازهگیری میشوند، انقلابی در زمینه علم امواج نور ایجاد کردهاند و به دانشمندان اجازه میدهند تا دینامیک زودگذر الکترونها در اتمها و سایر سیستمها را مطالعه کنند.
🔹نوآوری های برندگان در علم و مهندسی لیزر، درها را برای مطالعه پدیده های فیزیکی ناشناخته، توسعه الکترونیک فوق سریع و پیشرفت تشخیص پزشکی برای اختلالاتی مانند سرطان باز کرده است. دستاوردهای آنها همچنین راه را برای کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی و پردازش اطلاعات کوانتومی هموار کرده است. این شناخت معتبر باعث پیشرفت بیشتر در این زمینه تحقیقاتی می شود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک
🎉 جایزه نوبل شیمی در زمینهی نقاط کوانتومی اهدا شد🎉
🔹سه شیمیدان به نامهای Moungi Bawendi، Louis Brus و Alexei Ekimov بهخاطر کارهای پیشگامانهشان در زمینه نقاط کوانتومی، جایزه نوبل شیمی 2023 را دریافت کردند. نقاط کوانتومی کریستال های نیمه رسانای کوچکی هستند که فقط از چند هزار اتم تشکیل شده اند که برهمکنش های منحصر به فرد نور-ماده را نشان می دهند. مقاله باوندی در سال 1993 چارچوب های نظری توسعه یافته توسط بروس و اکیموف را به یک واقعیت عملی تبدیل کرد و این زمینه را به جلو پیش برد.
🔹مشارکت آنها تنظیم دقیق نقاط کوانتومی را برای ساطع کردن طول موج های خاص نور امکان پذیر کرده است و آنها را برای کاربردهایی مانند نمایشگرهای تلویزیونی و تصویربرداری بیولوژیکی ارزشمند می کند. لو رفتن تصادفی اسامی برندگان چیزی از تعجب و افتخار آنها از دریافت جایزه کم نکرد. این دستاورد نقطه عطف قابل توجهی در فناوری نانو است و راه هایی را برای پیشرفت در آشکارسازهای نوری کم هزینه، حسگرها و حتی محاسبات کوانتومی باز می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹سه شیمیدان به نامهای Moungi Bawendi، Louis Brus و Alexei Ekimov بهخاطر کارهای پیشگامانهشان در زمینه نقاط کوانتومی، جایزه نوبل شیمی 2023 را دریافت کردند. نقاط کوانتومی کریستال های نیمه رسانای کوچکی هستند که فقط از چند هزار اتم تشکیل شده اند که برهمکنش های منحصر به فرد نور-ماده را نشان می دهند. مقاله باوندی در سال 1993 چارچوب های نظری توسعه یافته توسط بروس و اکیموف را به یک واقعیت عملی تبدیل کرد و این زمینه را به جلو پیش برد.
🔹مشارکت آنها تنظیم دقیق نقاط کوانتومی را برای ساطع کردن طول موج های خاص نور امکان پذیر کرده است و آنها را برای کاربردهایی مانند نمایشگرهای تلویزیونی و تصویربرداری بیولوژیکی ارزشمند می کند. لو رفتن تصادفی اسامی برندگان چیزی از تعجب و افتخار آنها از دریافت جایزه کم نکرد. این دستاورد نقطه عطف قابل توجهی در فناوری نانو است و راه هایی را برای پیشرفت در آشکارسازهای نوری کم هزینه، حسگرها و حتی محاسبات کوانتومی باز می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠آزمایش دقیق الکترودینامیک کوانتومی: اندازه گیری ضریب g الکترون ها در قلع⚠
🔹دانشمندان در موسسه Max-Planck-Für Kernphysik در هایدلبرگ اندازه گیری های دقیقی را در آزمایش Alphatrap خود به منظور مطالعه خواص مغناطیسی الکترون های متصل به اتم های قلع به شدت یونیزه شده انجام داده اند. آن ها با تولید یون های قلعِ هیدروژن مانند و ذخیره آن ها برای ماه ها در تله یونی، توانستند گشتاور مغناطیسی الکترون ها را با دقت بی سابقه ای اندازه گیری کنند.
🔹 ضریب g الکترون ها که قدرت میدان مغناطیسی آنها را نشان می دهد با استفاده از امواج مایکروویو تابیده شده اندازه گیری شد. مقادیر تجربی با پیشبینیهای نظری الکترودینامیک کوانتومی مطابقت بسیار خوبی دارند و صحتِ درک ما از فیزیک را حتی در شرایطِ میدانیِ شدید تأیید میکنند. این نقطه عطف، راه را برای تحقیقات بیشتر با یون های سنگین تر و آزمایش های دقیق تر الکترودینامیک کوانتومی در آینده هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترودینامیک_کوانتومی
🔹دانشمندان در موسسه Max-Planck-Für Kernphysik در هایدلبرگ اندازه گیری های دقیقی را در آزمایش Alphatrap خود به منظور مطالعه خواص مغناطیسی الکترون های متصل به اتم های قلع به شدت یونیزه شده انجام داده اند. آن ها با تولید یون های قلعِ هیدروژن مانند و ذخیره آن ها برای ماه ها در تله یونی، توانستند گشتاور مغناطیسی الکترون ها را با دقت بی سابقه ای اندازه گیری کنند.
🔹 ضریب g الکترون ها که قدرت میدان مغناطیسی آنها را نشان می دهد با استفاده از امواج مایکروویو تابیده شده اندازه گیری شد. مقادیر تجربی با پیشبینیهای نظری الکترودینامیک کوانتومی مطابقت بسیار خوبی دارند و صحتِ درک ما از فیزیک را حتی در شرایطِ میدانیِ شدید تأیید میکنند. این نقطه عطف، راه را برای تحقیقات بیشتر با یون های سنگین تر و آزمایش های دقیق تر الکترودینامیک کوانتومی در آینده هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترودینامیک_کوانتومی
⚠یک پلت فرم چند کیوبیتی در مقیاس اتمی⚠
🔹محققان مرکز IBS به پیشرفت چشمگیری در علم اطلاعات کوانتومی دست یافته اند. آنها پلتفرمی را برای کوبیت های الکترون اسپین ایجاد کردند که اتم به اتم روی یک سطح مونتاژ می شدند و امکان کنترل همزمان چندین کیوبیت را فراهم می کردند. برخلاف دستگاههای قبلی، این پیشرفت امکان گیتهای تک، دو و سه کیوبیتی را فراهم میکند. این پلت فرم از اتم های مغناطیسی منفرد تشکیل شده است که دقیقاً با میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM) قرار گرفته و با استفاده از رزونانس اسپین الکترون (ESR-STM) دستکاری می شوند.
🔹 کیوبیتهای راه دور نیز قابل کنترل هستند و امکان مقیاسپذیری به دهها یا صدها کیوبیت فراهم شده است. این کنترل در مقیاس اتمی آن را از سایر سیستم عامل های کیوبیت متمایز می کند و مزایای منحصر به فردی را ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
🔹محققان مرکز IBS به پیشرفت چشمگیری در علم اطلاعات کوانتومی دست یافته اند. آنها پلتفرمی را برای کوبیت های الکترون اسپین ایجاد کردند که اتم به اتم روی یک سطح مونتاژ می شدند و امکان کنترل همزمان چندین کیوبیت را فراهم می کردند. برخلاف دستگاههای قبلی، این پیشرفت امکان گیتهای تک، دو و سه کیوبیتی را فراهم میکند. این پلت فرم از اتم های مغناطیسی منفرد تشکیل شده است که دقیقاً با میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM) قرار گرفته و با استفاده از رزونانس اسپین الکترون (ESR-STM) دستکاری می شوند.
🔹 کیوبیتهای راه دور نیز قابل کنترل هستند و امکان مقیاسپذیری به دهها یا صدها کیوبیت فراهم شده است. این کنترل در مقیاس اتمی آن را از سایر سیستم عامل های کیوبیت متمایز می کند و مزایای منحصر به فردی را ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
⚠ تلاش محققان برای تبدیل الماس به یک شبیهساز کوانتومی⚠
🔹محققان دانشگاه واشنگتن در تبدیل الماس به شبیه سازهای کوانتومی پیشرفت زیادی کرده اند. آنها با وارد کردن نقصهایی به کریستالها از طریق بمباران با اتمهای نیتروژن به این امر دست یافتند که در نتیجهی آن شکافهای پر از الکترون با خواص کوانتومی منحصربهفرد ایجاد شد. این تیم با موفقیت امکان شبیهسازی مستقیم دینامیک کوانتومی پیچیده را با استفاده از سیستم مبتنی بر الماس نشان داد و محدودیتهای رایانههای کلاسیک را برطرف کرد.
🔹 پیشرفت آنها امکان کاوش در مراحل جدید ماده و پیش بینی پدیده های نوظهور در سیستم های کوانتومی را فراهم می کند. این تیم همچنین پایداری سیستم را تا 10 میلی ثانیه در دمای اتاق حفظ کرد (که در مقایسه با سیستم های شبیه سازی کوانتومی فوق سرد قابل توجه است). این تحقیق پیامدهای بالقوه ای در توسعه حسگرهای کوانتومی بسیار حساس دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شبیه_سازی_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه واشنگتن در تبدیل الماس به شبیه سازهای کوانتومی پیشرفت زیادی کرده اند. آنها با وارد کردن نقصهایی به کریستالها از طریق بمباران با اتمهای نیتروژن به این امر دست یافتند که در نتیجهی آن شکافهای پر از الکترون با خواص کوانتومی منحصربهفرد ایجاد شد. این تیم با موفقیت امکان شبیهسازی مستقیم دینامیک کوانتومی پیچیده را با استفاده از سیستم مبتنی بر الماس نشان داد و محدودیتهای رایانههای کلاسیک را برطرف کرد.
🔹 پیشرفت آنها امکان کاوش در مراحل جدید ماده و پیش بینی پدیده های نوظهور در سیستم های کوانتومی را فراهم می کند. این تیم همچنین پایداری سیستم را تا 10 میلی ثانیه در دمای اتاق حفظ کرد (که در مقایسه با سیستم های شبیه سازی کوانتومی فوق سرد قابل توجه است). این تحقیق پیامدهای بالقوه ای در توسعه حسگرهای کوانتومی بسیار حساس دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شبیه_سازی_کوانتومی