⚠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
⚠بهینه سازی توابع متغیر پیوسته با Quantum Annealing⚠
🔹محققان ژاپنی از موسسه فناوری توکیو و دانشگاه توهوکو عملکرد Quantum Annealing (QA) را در مسائل بهینهسازی متغیر پیوسته ارزیابی کردهاند. QA الگوریتمی است که از محاسبات کوانتومی برای حل مسائل پیچیده بهینه سازی ترکیبی استفاده می کند. این تیم در مطالعه خود از کامپیوتر کوانتومی D-Wave 2000Q برای مقایسه عملکرد QA با الگوریتمهای بهینهسازی کلاسیک استفاده کردند.
🔹آنها دریافتند که در حالی که الگوریتم های کلاسیک برای زمان های طولانیتر بهتر از QA عمل می کنند، برای موانع انرژی بالاتر D-Wave به همان خوبی یا بهتر از الگوریتم های کلاسیک عمل می کند. محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که به حداقل رساندن نویز و نواقص سخت افزاری به طور قابل توجهی عملکرد QA را بهبود می بخشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #امحاسبات_کوانتومی
🔹محققان ژاپنی از موسسه فناوری توکیو و دانشگاه توهوکو عملکرد Quantum Annealing (QA) را در مسائل بهینهسازی متغیر پیوسته ارزیابی کردهاند. QA الگوریتمی است که از محاسبات کوانتومی برای حل مسائل پیچیده بهینه سازی ترکیبی استفاده می کند. این تیم در مطالعه خود از کامپیوتر کوانتومی D-Wave 2000Q برای مقایسه عملکرد QA با الگوریتمهای بهینهسازی کلاسیک استفاده کردند.
🔹آنها دریافتند که در حالی که الگوریتم های کلاسیک برای زمان های طولانیتر بهتر از QA عمل می کنند، برای موانع انرژی بالاتر D-Wave به همان خوبی یا بهتر از الگوریتم های کلاسیک عمل می کند. محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که به حداقل رساندن نویز و نواقص سخت افزاری به طور قابل توجهی عملکرد QA را بهبود می بخشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #امحاسبات_کوانتومی
⚠اهمیت موضوع برندگان نوبل فیزیک ⚠
🔹سه محقق، جایزه نوبل فیزیک سال 2023 را به دلیل کار پیشگامانه خود در استفاده از فلاش های نوری به مدت آتوثانیه برای روشن کردن مولکول ها و مطالعه رفتار الکترون ها دریافت کردند. یک آتوثانیه واحد زمان بسیار کوتاهی است که معادل 0.000000000000000001 ثانیه است. با تولید پالسهای نوری آتوثانیه ( به جای فمتوثانیه) ، دانشمندان اکنون میتوانند حرکات الکترون را در زمان واقعی مشاهده کنند و درک عمیقتری از واکنشها و فرآیندهای شیمیایی در فیزیک را ممکن میسازند.
🔹 تحقیقات آتوثانیه به بازآرایی الکترونها در اتمها و مولکولها کمک میکند که در زمینههایی مانند طیفسنجی و ارائه بینشهایی در مورد فرآیندهای اساسی مانند شکستن پیوندهای شیمیایی کاربرد دارند. این فناوری همچنین برای بررسی رفتار الکترون در آب و نیمه هادی های حالت جامد به کار گرفته شده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹سه محقق، جایزه نوبل فیزیک سال 2023 را به دلیل کار پیشگامانه خود در استفاده از فلاش های نوری به مدت آتوثانیه برای روشن کردن مولکول ها و مطالعه رفتار الکترون ها دریافت کردند. یک آتوثانیه واحد زمان بسیار کوتاهی است که معادل 0.000000000000000001 ثانیه است. با تولید پالسهای نوری آتوثانیه ( به جای فمتوثانیه) ، دانشمندان اکنون میتوانند حرکات الکترون را در زمان واقعی مشاهده کنند و درک عمیقتری از واکنشها و فرآیندهای شیمیایی در فیزیک را ممکن میسازند.
🔹 تحقیقات آتوثانیه به بازآرایی الکترونها در اتمها و مولکولها کمک میکند که در زمینههایی مانند طیفسنجی و ارائه بینشهایی در مورد فرآیندهای اساسی مانند شکستن پیوندهای شیمیایی کاربرد دارند. این فناوری همچنین برای بررسی رفتار الکترون در آب و نیمه هادی های حالت جامد به کار گرفته شده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠ یک معیار کوانتومی جدید برای بررسی ماده عجیب⚠
🔹محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) یک «خطکش کوانتومی» ابداع کردهاند تا ویژگیهای منحصربهفرد لایههای پیچ خورده گرافن، معروف به ماده کوانتومی موآر (moiré) را بررسی کنند. این تیم با چرخاندن دو لایه گرافن در زوایای خاص و اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی قوی، تغییراتی را در سطوح انرژی الکترونها مشاهده کردند. این یافته می تواند به پیشرفت هایی در طراحی دستگاه های نیمه هادی منجر شود.
🔹 همچنین، این مواد کوانتومی موآر کاربردهای بالقوه ای در میکروالکترونیک و ابررساناها از جمله آشکارسازهای فوتون بسیار حساس دارند. علاوه بر این، اگر دانشمندان بتوانند بدون میدان مغناطیسی خارجی یک مغناطیس خالص در این مواد ایجاد کنند، میتوانند استانداردهای مقاومت الکتریکی را متحول کند و امکان کالیبراسیونها را در زمان ساخت در محل انجام دهند و در زمان و هزینهها صرفهجویی شود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) یک «خطکش کوانتومی» ابداع کردهاند تا ویژگیهای منحصربهفرد لایههای پیچ خورده گرافن، معروف به ماده کوانتومی موآر (moiré) را بررسی کنند. این تیم با چرخاندن دو لایه گرافن در زوایای خاص و اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی قوی، تغییراتی را در سطوح انرژی الکترونها مشاهده کردند. این یافته می تواند به پیشرفت هایی در طراحی دستگاه های نیمه هادی منجر شود.
🔹 همچنین، این مواد کوانتومی موآر کاربردهای بالقوه ای در میکروالکترونیک و ابررساناها از جمله آشکارسازهای فوتون بسیار حساس دارند. علاوه بر این، اگر دانشمندان بتوانند بدون میدان مغناطیسی خارجی یک مغناطیس خالص در این مواد ایجاد کنند، میتوانند استانداردهای مقاومت الکتریکی را متحول کند و امکان کالیبراسیونها را در زمان ساخت در محل انجام دهند و در زمان و هزینهها صرفهجویی شود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠مبدل مایکروویو به نور بر اساس اتم های Rydberg در دمای اتاق⚠
🔹دانشمندان با موفقیت دستگاهی را توسعه دادهاند که قادر به تبدیل اطلاعات کوانتومی بین فوتونهای مایکروویو و نوری است. تبدیل اطلاعات کوانتومی برای شبکههای کوانتومی ترکیبی (هیبرید) که دستگاههای کوانتومی مختلف مانند رایانههای کوانتومی را به هم متصل میکنند، بسیار مهم است. مبدل مایکروویو به نور نقشی حیاتی در تسهیل انتقال اطلاعات کوانتومی از طریق فیبرهای نوری دارد. این تیم این موفقیت را با استفاده از اتم های Rydberg انجام دادند که می توانند با فوتونهای مایکروویو و نوری تعامل داشته باشند.
🔹برخلاف روشهای قبلی، این تبدیل در دمای اتاق در بخارات اتمی درون یک cell شیشهای به دست آمدهاست. مبدل پیشنهادی سادگی، کوچکسازی بالقوه و سطوح نویز کم را ارائه میدهد که آن را قادر میسازد بدون توقف کار کند و تشعشعات حرارتی مایکروویو را تشخیص دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اتم_ریدبرگ
🔹دانشمندان با موفقیت دستگاهی را توسعه دادهاند که قادر به تبدیل اطلاعات کوانتومی بین فوتونهای مایکروویو و نوری است. تبدیل اطلاعات کوانتومی برای شبکههای کوانتومی ترکیبی (هیبرید) که دستگاههای کوانتومی مختلف مانند رایانههای کوانتومی را به هم متصل میکنند، بسیار مهم است. مبدل مایکروویو به نور نقشی حیاتی در تسهیل انتقال اطلاعات کوانتومی از طریق فیبرهای نوری دارد. این تیم این موفقیت را با استفاده از اتم های Rydberg انجام دادند که می توانند با فوتونهای مایکروویو و نوری تعامل داشته باشند.
🔹برخلاف روشهای قبلی، این تبدیل در دمای اتاق در بخارات اتمی درون یک cell شیشهای به دست آمدهاست. مبدل پیشنهادی سادگی، کوچکسازی بالقوه و سطوح نویز کم را ارائه میدهد که آن را قادر میسازد بدون توقف کار کند و تشعشعات حرارتی مایکروویو را تشخیص دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اتم_ریدبرگ
⚠تسریع ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی⚠
🔹تیمی از محققان از جمله کاتر مورچ روشی را برای تسریع در ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی کشف کرده اند. درهم تنیدگی کوانتومی پدیده ای است که در آن دو ذره بدون توجه به فاصله دارای حالت های متناظر هستند. محققان از مدلهای نظری الهامگرفته از آزمایشهای قبلی استفاده کردند و دریافتند که وقتی «نقاط استثنایی» یا همان exceptional pointها در نزدیکی وجود دارند، ذرات خیلی سریعتر در هم تنیده میشوند. این نقاط استثنایی، نقاط پارامتری خاصی هستند که در آن حالات (state)مختلف سیستم با هم همپوشانی دارند.
🔹با بهرهبرداری از این کشف، این تیم به طور بالقوه فرصتهایی را برای کاربردهای فناوریهای کوانتومی، از جمله محاسبات کوانتومی، باز کرده است. این تحقیق به اهداف مرکز جهشهای کوانتومی،که به دنبال استفاده از بینشها و فناوریهای کوانتومی در زمینههای مختلف است، کمک میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مکانیک_کوانتومی
🔹تیمی از محققان از جمله کاتر مورچ روشی را برای تسریع در ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی کشف کرده اند. درهم تنیدگی کوانتومی پدیده ای است که در آن دو ذره بدون توجه به فاصله دارای حالت های متناظر هستند. محققان از مدلهای نظری الهامگرفته از آزمایشهای قبلی استفاده کردند و دریافتند که وقتی «نقاط استثنایی» یا همان exceptional pointها در نزدیکی وجود دارند، ذرات خیلی سریعتر در هم تنیده میشوند. این نقاط استثنایی، نقاط پارامتری خاصی هستند که در آن حالات (state)مختلف سیستم با هم همپوشانی دارند.
🔹با بهرهبرداری از این کشف، این تیم به طور بالقوه فرصتهایی را برای کاربردهای فناوریهای کوانتومی، از جمله محاسبات کوانتومی، باز کرده است. این تحقیق به اهداف مرکز جهشهای کوانتومی،که به دنبال استفاده از بینشها و فناوریهای کوانتومی در زمینههای مختلف است، کمک میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مکانیک_کوانتومی
⚠به سمت شبکههای کوانتومی فضای آزاد شهری⚠
🔹دانشمندان یک معماری شبکه کوانتومی فضای آزاد کاربردی و کارآمد را برای کاربردهای شهری توسعه داده اند. این شبکه از فوتون های درهم تنیده استفاده می کند و جایگزینی برای ارتباطات ایمن در مناطق بدون زیرساخت فیبری ارائه می دهد. این معماری شامل یک سرور درهم تنیدگی مرکزی و زیر سیستمهای گیرنده کوانتومی برای کاربران است. محققان در طول آزمایشهای توزیع کلید کوانتومی(QKD)، حتی در روز روشن، به نرخ کیلوبایت در ثانیه دست یافتند.
🔹 این سیستم عملکرد پایداری را با نرخ خطای بیت کوانتومی کمتر از 2٪ نشان داد و در طول آزمایش های شبانه به نرخ های کلیدی 5.4 کیلوبیت بر ثانیه دست یافت. این تیم همچنین پیوندهای فضای آزاد مستقل بین سرورهای درهم تنیده و کاربران را شبیهسازی کرد و عملکرد شبکه را بیشتر تایید کرد. این توسعه فرصتهایی را برای اینترنت کوانتومی جهانی آینده و سایر روشهای پردازش اطلاعات کوانتومی توزیع شده باز میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
🔹دانشمندان یک معماری شبکه کوانتومی فضای آزاد کاربردی و کارآمد را برای کاربردهای شهری توسعه داده اند. این شبکه از فوتون های درهم تنیده استفاده می کند و جایگزینی برای ارتباطات ایمن در مناطق بدون زیرساخت فیبری ارائه می دهد. این معماری شامل یک سرور درهم تنیدگی مرکزی و زیر سیستمهای گیرنده کوانتومی برای کاربران است. محققان در طول آزمایشهای توزیع کلید کوانتومی(QKD)، حتی در روز روشن، به نرخ کیلوبایت در ثانیه دست یافتند.
🔹 این سیستم عملکرد پایداری را با نرخ خطای بیت کوانتومی کمتر از 2٪ نشان داد و در طول آزمایش های شبانه به نرخ های کلیدی 5.4 کیلوبیت بر ثانیه دست یافت. این تیم همچنین پیوندهای فضای آزاد مستقل بین سرورهای درهم تنیده و کاربران را شبیهسازی کرد و عملکرد شبکه را بیشتر تایید کرد. این توسعه فرصتهایی را برای اینترنت کوانتومی جهانی آینده و سایر روشهای پردازش اطلاعات کوانتومی توزیع شده باز میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
⚠پیشرفت چشمگیر در تشخیص خطا در محاسبات کوانتومی⚠
🔹محققان دانشگاه پرینستون با توسعه تکنیکی که تصحیح خطا را تا 10 برابر ساده می کند، پیشرفت چشمگیری در محاسبات کوانتومی داشته اند. با تمرکز بر روی تشخیص و شناسایی خطای آنی (real time) با استفاده از اتمهای ایتربیوم خنثی، این تیم با موفقیت خطاها و مکانهای آنها را بدون آسیب بیشتر به کیوبیتها شناسایی کردند. این رویکرد، بر اساس "erasure errors"، نرخ خطا را در فضای محاسباتی کاهش داد و نرخ خطای بسیار پایینی در هر عملیات به نمایش گذاشت.
🔹محققان نشان دادند که با تشخیص خطا، میزان خطا در سیستم به طور قابل توجهی افزایش نمییابد. با مهندسی بیشتر، این تکنیک می تواند نزدیک به 98 درصد از خطاها را در رایانه های کوانتومی شناسایی کند و هزینه های محاسباتی مرتبط با تصحیح خطا را کاهش دهد. سازگاری و قابلیت انتقال این تکنیک به پلتفرم های محاسباتی کوانتومی متنوع توسط سایر گروه های تحقیقاتی نشان داده شده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه پرینستون با توسعه تکنیکی که تصحیح خطا را تا 10 برابر ساده می کند، پیشرفت چشمگیری در محاسبات کوانتومی داشته اند. با تمرکز بر روی تشخیص و شناسایی خطای آنی (real time) با استفاده از اتمهای ایتربیوم خنثی، این تیم با موفقیت خطاها و مکانهای آنها را بدون آسیب بیشتر به کیوبیتها شناسایی کردند. این رویکرد، بر اساس "erasure errors"، نرخ خطا را در فضای محاسباتی کاهش داد و نرخ خطای بسیار پایینی در هر عملیات به نمایش گذاشت.
🔹محققان نشان دادند که با تشخیص خطا، میزان خطا در سیستم به طور قابل توجهی افزایش نمییابد. با مهندسی بیشتر، این تکنیک می تواند نزدیک به 98 درصد از خطاها را در رایانه های کوانتومی شناسایی کند و هزینه های محاسباتی مرتبط با تصحیح خطا را کاهش دهد. سازگاری و قابلیت انتقال این تکنیک به پلتفرم های محاسباتی کوانتومی متنوع توسط سایر گروه های تحقیقاتی نشان داده شده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠کاهش چشمگیر زمان شبیه سازی کامپیوتری طیف جذب⚠
🔹داشمندان روش جدیدی برای محاسبه سریع طیف سنجی جذب (absorption spectroscopy) ارائه دادهاند. به طور سنتی، شبیه سازی مولکول های بزرگ با استفاده از ابَررایانه ها روزها یا حتی ماه ها طول می کشد. با این حال، با استفاده از روش نیمه تجربی INDO-S، زمان محاسبه در یک کامپیوتر معمولی به تنها چهار ساعت کاهش یافت.
🔹این روش به محققان اجازه داد تا نمونه آماری بزرگی را برای شبیهسازی در نظر بگیرند، که قبلا غیرممکن بود. این مطالعه بر روی طیف های جذب یک و دو فوتون برای مولکول های بزرگ در محلول متمرکز شده است. جذب دو فوتون دارای وضوح مکانی بالاتر و کاربردهای بالقوه در تصویربرداری میکروسکوپی و ذخیره سازی داده ها بود. این روش مسیری را برای توسعه ترکیبات کارآمدتر در زمینه های مختلف ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
🔹داشمندان روش جدیدی برای محاسبه سریع طیف سنجی جذب (absorption spectroscopy) ارائه دادهاند. به طور سنتی، شبیه سازی مولکول های بزرگ با استفاده از ابَررایانه ها روزها یا حتی ماه ها طول می کشد. با این حال، با استفاده از روش نیمه تجربی INDO-S، زمان محاسبه در یک کامپیوتر معمولی به تنها چهار ساعت کاهش یافت.
🔹این روش به محققان اجازه داد تا نمونه آماری بزرگی را برای شبیهسازی در نظر بگیرند، که قبلا غیرممکن بود. این مطالعه بر روی طیف های جذب یک و دو فوتون برای مولکول های بزرگ در محلول متمرکز شده است. جذب دو فوتون دارای وضوح مکانی بالاتر و کاربردهای بالقوه در تصویربرداری میکروسکوپی و ذخیره سازی داده ها بود. این روش مسیری را برای توسعه ترکیبات کارآمدتر در زمینه های مختلف ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
⚠تصویربرداری کوانتومی از الکترونیک سیناپسی برای محاسبات نورومورفیک⚠
🔹دانشمندان با کنترل رشتههای رسانا با لیزر، ساختار شبکهای پویا برای محاسبات نورومورفیک ایجاد کردهاند. آنها از دی اکسید وانادیم (VO2) استفاده کردند، یک ماده مات که به دلیل انتقال بین حالت های عایق و فلزی شناخته شده است. VO2 رفتار نورون های بیولوژیکی را تقلید می کند، رسانایی آن را تطبیق می دهد و به عنوان یک کلید الکتریکی کارآمد عمل می کند. محققان از لیزرهای متمرکز برای دستکاری رشته های رسانا و ایجاد مسیرهایی برای سیگنال های الکتریکی استفاده کردند. سنسورهای کوانتومی تغییرات در خواص الکتریکی VO2 را شناسایی کردند.
🔹سیناپس های مصنوعی سازگاری و توانایی تقویت اتصالات را در طول زمان نشان دادند. این پیشرفت میتواند قابلیتهای هوش مصنوعی را با تقلید از سیستمهای عصبی بیولوژیکی با استفاده از مسیرهای هدایت به راحتی کنترلشده، متحول کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹دانشمندان با کنترل رشتههای رسانا با لیزر، ساختار شبکهای پویا برای محاسبات نورومورفیک ایجاد کردهاند. آنها از دی اکسید وانادیم (VO2) استفاده کردند، یک ماده مات که به دلیل انتقال بین حالت های عایق و فلزی شناخته شده است. VO2 رفتار نورون های بیولوژیکی را تقلید می کند، رسانایی آن را تطبیق می دهد و به عنوان یک کلید الکتریکی کارآمد عمل می کند. محققان از لیزرهای متمرکز برای دستکاری رشته های رسانا و ایجاد مسیرهایی برای سیگنال های الکتریکی استفاده کردند. سنسورهای کوانتومی تغییرات در خواص الکتریکی VO2 را شناسایی کردند.
🔹سیناپس های مصنوعی سازگاری و توانایی تقویت اتصالات را در طول زمان نشان دادند. این پیشرفت میتواند قابلیتهای هوش مصنوعی را با تقلید از سیستمهای عصبی بیولوژیکی با استفاده از مسیرهای هدایت به راحتی کنترلشده، متحول کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠در مسیر کامپیوترهای کوانتومی خوداصلاح کننده⚠
🔹محققان دانشگاه هاروارد با همکاری MIT و QuEra با پرداختن به چالش تصحیح خطای کوانتومی پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی داشته اند. این تیم از آرایهای از اتمهای روبیدیم به دام افتاده در لیزر استفاده کردند که هر کدام به عنوان یک کیوبیت برای انجام محاسبات با سرعت بالا عمل کردند. پیشرفت آنها ،در توانایی پیکربندی مجدد دینامیکی اتم ها به نام "درهم تنیدگی" در طی محاسبات نهفته است. این نوآوری منجر به عملکرد تقریباً بیعیب گیتهای درهمتنیده آنها شده و نرخ خطای کمتر از 0.5 درصد داشت.
🔹چیزی که رویکرد هاروارد را از رقبا متمایز می کند، ابعاد سیستم بزرگ، کنترل کیوبیت کارآمد، و پتانسیل برای نرخ خطای کمتر هنگام گروه بندی اتمها به کیوبیتهای منطقی است. این پیشرفت راه را برای الگوریتمهای کوانتومی اصلاحشده با خطا و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر هموار میکند که پتانسیل عظیم محاسبات کوانتومی با استفاده از آرایههای اتم خنثی را نشان میدهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی
🔹محققان دانشگاه هاروارد با همکاری MIT و QuEra با پرداختن به چالش تصحیح خطای کوانتومی پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی داشته اند. این تیم از آرایهای از اتمهای روبیدیم به دام افتاده در لیزر استفاده کردند که هر کدام به عنوان یک کیوبیت برای انجام محاسبات با سرعت بالا عمل کردند. پیشرفت آنها ،در توانایی پیکربندی مجدد دینامیکی اتم ها به نام "درهم تنیدگی" در طی محاسبات نهفته است. این نوآوری منجر به عملکرد تقریباً بیعیب گیتهای درهمتنیده آنها شده و نرخ خطای کمتر از 0.5 درصد داشت.
🔹چیزی که رویکرد هاروارد را از رقبا متمایز می کند، ابعاد سیستم بزرگ، کنترل کیوبیت کارآمد، و پتانسیل برای نرخ خطای کمتر هنگام گروه بندی اتمها به کیوبیتهای منطقی است. این پیشرفت راه را برای الگوریتمهای کوانتومی اصلاحشده با خطا و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر هموار میکند که پتانسیل عظیم محاسبات کوانتومی با استفاده از آرایههای اتم خنثی را نشان میدهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی
⚠رکورد جدید سری کامپیوتر کوانتومی فوتونیکی جیوژانگ ( JiuZhang ) چین⚠
🔹سری کامپیوترهای کوانتومی JiuZhang چین با حل یک مسئله پیچیده ریاضی تنها در یک میلیونیم ثانیه به یک شاهکار پیشگامانه دست یافته است. این سرعت از سریعترین ابررایانه جهان به میزان شگفت انگیز 20 میلیارد سال فراتر رفته است. نمونه اولیه JiuZhang 3 که توسط دانشگاه علم و صنعت چین توسعه یافته است، سرعت محاسبات را به میزان یک میلیون افزایش داده است.
🔹سری JiuZhang با استفاده از فوتون ها به عنوان واسط محاسباتی خود در طول سال ها تکامل یافته است و آخرین نسخه آن از 255 فوتون استفاده می کند. دستاورد این کامپیوتر مربوط به نمونه برداری بوزون گاوسی است، زمینه ای با کاربردهای بالقوه در رمزنگاری. با این حال، منتقدان استدلال میکنند که نمونهگیری بوزون معیار مناسبی برای کارهای عملی محاسبات کوانتومی مانند کشف دارو یا بهینهسازی مالی نیست.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کامپیوتر_کوانتومی
🔹سری کامپیوترهای کوانتومی JiuZhang چین با حل یک مسئله پیچیده ریاضی تنها در یک میلیونیم ثانیه به یک شاهکار پیشگامانه دست یافته است. این سرعت از سریعترین ابررایانه جهان به میزان شگفت انگیز 20 میلیارد سال فراتر رفته است. نمونه اولیه JiuZhang 3 که توسط دانشگاه علم و صنعت چین توسعه یافته است، سرعت محاسبات را به میزان یک میلیون افزایش داده است.
🔹سری JiuZhang با استفاده از فوتون ها به عنوان واسط محاسباتی خود در طول سال ها تکامل یافته است و آخرین نسخه آن از 255 فوتون استفاده می کند. دستاورد این کامپیوتر مربوط به نمونه برداری بوزون گاوسی است، زمینه ای با کاربردهای بالقوه در رمزنگاری. با این حال، منتقدان استدلال میکنند که نمونهگیری بوزون معیار مناسبی برای کارهای عملی محاسبات کوانتومی مانند کشف دارو یا بهینهسازی مالی نیست.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کامپیوتر_کوانتومی
⚠اندازهگیری غیرمخرب در کیوبیتهای ایتربیوم⚠
🔹فیزیکدانان پیشرفت قابل توجهی در استفاده از اتمهای ایتربیوم-171 به عنوان کیوبیتهای تقریباً عالی برای محاسبات کوانتومی داشته اند. آنها یک تکنیک اندازه گیری غیرمخرب ایجاد کرده اند که کیوبیتهای ایتربیوم را برای محاسبات آینده حفظ کرده و امکان الگوریتم های کوانتومی طولانی و چند مرحله ای را فراهم میکند. Ytterbium-171 به دلیل ساختار سطحی ساده اش بسیار امیدوارکننده است و کار با کیوبیت های دو سطحی را آسان تر میکند.
🔹با این حال، ساختار کلی اتم آن پیچیده تر است و محققان را ملزم به توسعه مجدد تکنیک های استاندارد فیزیک اتمی می کند. این تیم به نرخ موفقیت 99 درصدی در اندازهگیری غیرمخرب دست یافت و کنترل تطبیقی آنی (real time) را با استفاده از رایانههای کلاسیک برای کنترل کیوبیتهای ایتربیوم بر اساس نتایج اندازهگیری نشان داد. این پیشرفت ها راه را برای محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر با استفاده از سیستم های مبتنی بر ایتربیوم هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اتم_خنثی
🔹فیزیکدانان پیشرفت قابل توجهی در استفاده از اتمهای ایتربیوم-171 به عنوان کیوبیتهای تقریباً عالی برای محاسبات کوانتومی داشته اند. آنها یک تکنیک اندازه گیری غیرمخرب ایجاد کرده اند که کیوبیتهای ایتربیوم را برای محاسبات آینده حفظ کرده و امکان الگوریتم های کوانتومی طولانی و چند مرحله ای را فراهم میکند. Ytterbium-171 به دلیل ساختار سطحی ساده اش بسیار امیدوارکننده است و کار با کیوبیت های دو سطحی را آسان تر میکند.
🔹با این حال، ساختار کلی اتم آن پیچیده تر است و محققان را ملزم به توسعه مجدد تکنیک های استاندارد فیزیک اتمی می کند. این تیم به نرخ موفقیت 99 درصدی در اندازهگیری غیرمخرب دست یافت و کنترل تطبیقی آنی (real time) را با استفاده از رایانههای کلاسیک برای کنترل کیوبیتهای ایتربیوم بر اساس نتایج اندازهگیری نشان داد. این پیشرفت ها راه را برای محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر با استفاده از سیستم های مبتنی بر ایتربیوم هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اتم_خنثی
⚠کنترل جریان الکتریکی در مواد کوانتومی⚠
🔹 کشفی پیشگامانه در زمینه مواد کوانتومی به دست آمده که می تواند انقلابی در نسل بعدی دستگاه های الکترونیکی و رایانه های کوانتومی ایجاد کند. محققان روشی نوآورانه برای کنترل جهت جریان الکترون در موادی که اثر هال غیرعادی کوانتومی (QAH) را نشان میدهند، توسعه دادهاند. این پدیده اجازه می دهد تا الکترون ها در امتداد لبه های مواد بدون اتلاف انرژی جریان داشته باشند.
🔹 با اعمال یک پالس جریان کوتاه 5 میلی ثانیه به یک عایق QAH، آنها توانستند مغناطیس داخلی ماده را دستکاری کرده و باعث تغییر جهت الکترون ها شوند. این پیشرفت درها را برای انتقال و ذخیره سازی کارآمدتر اطلاعات باز کرده و راه را برای دستگاه های الکترونیکی سریعتر و قدرتمندتر هموار می کند. برخلاف روشهای قبلی که بر آهنرباهای حجیم متکی بودند، این رویکرد جدید از یک سوئیچ الکترونیکی استفاده میکند که آن را برای دستگاههای کوچکتر ایدهآل میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی
🔹 کشفی پیشگامانه در زمینه مواد کوانتومی به دست آمده که می تواند انقلابی در نسل بعدی دستگاه های الکترونیکی و رایانه های کوانتومی ایجاد کند. محققان روشی نوآورانه برای کنترل جهت جریان الکترون در موادی که اثر هال غیرعادی کوانتومی (QAH) را نشان میدهند، توسعه دادهاند. این پدیده اجازه می دهد تا الکترون ها در امتداد لبه های مواد بدون اتلاف انرژی جریان داشته باشند.
🔹 با اعمال یک پالس جریان کوتاه 5 میلی ثانیه به یک عایق QAH، آنها توانستند مغناطیس داخلی ماده را دستکاری کرده و باعث تغییر جهت الکترون ها شوند. این پیشرفت درها را برای انتقال و ذخیره سازی کارآمدتر اطلاعات باز کرده و راه را برای دستگاه های الکترونیکی سریعتر و قدرتمندتر هموار می کند. برخلاف روشهای قبلی که بر آهنرباهای حجیم متکی بودند، این رویکرد جدید از یک سوئیچ الکترونیکی استفاده میکند که آن را برای دستگاههای کوچکتر ایدهآل میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی