⚠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
⚠تصویربرداری NMR مینیاتوری⚠
🔹تاکنون، وضوح روشهای تصویربرداری مرسوم به اندازه کافی بالا نبوده است که فرآیندهای مهمی نظیر تغییرات جزیی در سلولهای بدن هنگام رشد تومورها و یا انتشار یون در مقیاس بسیار کوچک و نقش به سزایش در عملکرد باتری را با جزئیات نشان دهد. یک تیم تحقیقاتی حسگرهای کوانتومی الماسی را توسعه داده که میتواند برای بهبود وضوح تصویربرداری مغناطیسی استفاده شود. حسگرهای ساخته شده از الماس مصنوعی، روش تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) را بهبود بخشیده و امکان تجسم ریزساختارها را در سلول های منفرد فراهم می کند.
🔹 با غنی سازی لایه الماس با اتم های خاص و ایجاد مراکز خالی نیتروژن، حسگرهای کوانتومی می توانند میدان های مغناطیسی را شناسایی کرده و سیگنال MRI را به سیگنال نوری با وضوح فضایی بالا تبدیل کنند. محققان با موفقیت انتشار مولکول آب در ریزساختارها را با استفاده از یک ریزتراشه تجزیه و تحلیل کردند. هدف توسعه بیشتر روشی برای بررسی ریزساختارها در سلولهای زنده و مواد باتری است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹تاکنون، وضوح روشهای تصویربرداری مرسوم به اندازه کافی بالا نبوده است که فرآیندهای مهمی نظیر تغییرات جزیی در سلولهای بدن هنگام رشد تومورها و یا انتشار یون در مقیاس بسیار کوچک و نقش به سزایش در عملکرد باتری را با جزئیات نشان دهد. یک تیم تحقیقاتی حسگرهای کوانتومی الماسی را توسعه داده که میتواند برای بهبود وضوح تصویربرداری مغناطیسی استفاده شود. حسگرهای ساخته شده از الماس مصنوعی، روش تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) را بهبود بخشیده و امکان تجسم ریزساختارها را در سلول های منفرد فراهم می کند.
🔹 با غنی سازی لایه الماس با اتم های خاص و ایجاد مراکز خالی نیتروژن، حسگرهای کوانتومی می توانند میدان های مغناطیسی را شناسایی کرده و سیگنال MRI را به سیگنال نوری با وضوح فضایی بالا تبدیل کنند. محققان با موفقیت انتشار مولکول آب در ریزساختارها را با استفاده از یک ریزتراشه تجزیه و تحلیل کردند. هدف توسعه بیشتر روشی برای بررسی ریزساختارها در سلولهای زنده و مواد باتری است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠تقویت سیگنال های حسگر ابررسانا تا نزدیک به حد کوانتومی⚠
🔹محققان پیشرفت هایی را در زمینه حسگرهای ابررسانایی که برای جمع آوری فوتون های پرتو ایکس یا پرتو گاما استفاده می شوند، انجام داده اند. با ترکیب تقویتکنندههای کوانتومی، وضوح سیگنالها بدون ایجاد نویز پسزمینه افزایش مییابد. این تقویتکنندهها در دمای نسبتاً بالای ۴ کلوین کار میکنند و بر یک چالش بزرگ در تقویت سیگنالهای حسگرهای ابررسانا غلبه میکنند.
🔹پردازش سیگنال بهبودیافته نویز را به حداقل می رساند و عملکرد سنسور را افزایش می دهد و عملکرد سریعتر و حساسیت را افزایش می دهد. علاوه بر این، آزمایشهای اخیر نشان میدهد که این تقویتکنندهها میتوانند سیگنالهای چندین حسگر ابررسانا را به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنند و راه را برای ادغام با فناوریهای حسگر مختلف هموار کنند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی #حسگری_کوانتومی
🔹محققان پیشرفت هایی را در زمینه حسگرهای ابررسانایی که برای جمع آوری فوتون های پرتو ایکس یا پرتو گاما استفاده می شوند، انجام داده اند. با ترکیب تقویتکنندههای کوانتومی، وضوح سیگنالها بدون ایجاد نویز پسزمینه افزایش مییابد. این تقویتکنندهها در دمای نسبتاً بالای ۴ کلوین کار میکنند و بر یک چالش بزرگ در تقویت سیگنالهای حسگرهای ابررسانا غلبه میکنند.
🔹پردازش سیگنال بهبودیافته نویز را به حداقل می رساند و عملکرد سنسور را افزایش می دهد و عملکرد سریعتر و حساسیت را افزایش می دهد. علاوه بر این، آزمایشهای اخیر نشان میدهد که این تقویتکنندهها میتوانند سیگنالهای چندین حسگر ابررسانا را به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنند و راه را برای ادغام با فناوریهای حسگر مختلف هموار کنند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی #حسگری_کوانتومی
⚠فراتر رفتن از تعداد 1000 کیوبیت توسط استارتآپ Atom Computing⚠
🔹استارتآپ Atom Computing با توسعه یک پلتفرم نسل بعدی دارای یک آرایه اتمی 1225 سایتی با 1180 کیوبیت به نقطه عطفی در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این اولین باری است که یک شرکت از آستانه 1000 کیوبیت برای یک سیستم مبتنی بر گیت جهانی فراتر رفته است. این پلتفرم که بر پایه اتمهای خنثی می باشد، گامی مهم به سوی کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا است که قادر به حل مسائل پیچیده هستند.
🔹فناوری آرایه اتمی منحصر به فرد Atom Computing امکان مقیاس بندی سریع را فراهم می کند و آنها را به عنوان یک رقیب قوی در بین سایر پلتفرمهای رقیب قرار می دهد. این پلتفرم دارای قابلیتهای کلیدی مانند زمانهای انسجام طولانی، اندازهگیری مدار میانی، fidelity بالا برای کنترل کیوبیت، تصحیح خطای real-time و اجرای کیوبیتهای منطقی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کامپیوتر_کوانتومی #اتم_خنثی
🔹استارتآپ Atom Computing با توسعه یک پلتفرم نسل بعدی دارای یک آرایه اتمی 1225 سایتی با 1180 کیوبیت به نقطه عطفی در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این اولین باری است که یک شرکت از آستانه 1000 کیوبیت برای یک سیستم مبتنی بر گیت جهانی فراتر رفته است. این پلتفرم که بر پایه اتمهای خنثی می باشد، گامی مهم به سوی کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا است که قادر به حل مسائل پیچیده هستند.
🔹فناوری آرایه اتمی منحصر به فرد Atom Computing امکان مقیاس بندی سریع را فراهم می کند و آنها را به عنوان یک رقیب قوی در بین سایر پلتفرمهای رقیب قرار می دهد. این پلتفرم دارای قابلیتهای کلیدی مانند زمانهای انسجام طولانی، اندازهگیری مدار میانی، fidelity بالا برای کنترل کیوبیت، تصحیح خطای real-time و اجرای کیوبیتهای منطقی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کامپیوتر_کوانتومی #اتم_خنثی
⚠یک استراتژی برای کنترل اسپین-آکوستیک⚠
🔹محققان دانشگاه Harvard و Purdue در اندازه گیری انرژی ذخیره شده در تشدید کننده های صوتی حجیم (acoustic resonator)، که برای ارتباطات راه دور RF و کاربردهای علمی مانند فناوری های کوانتومی مهم هستند، پیشرفت کرده اند. آنها بر روی کنترل و خواندن جای خالی سیلیکون در تشدیدگرهای کاربید سیلیکون 4H (SiC) تمرکز کردند. آنها با استفاده از میکروسکوپ های پیشرفته توانستند حالت رزونانس دستگاه را تجسم کنند و کنترلی بر جای خالی سیلیکون نشان دهند.
🔹این روش اندازه گیری غیر تهاجمی است و امکان توصیف دقیق ویژگی های صوتی در سیستم های مکانیکی کوچک را فراهم می کند. این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در تصویربرداری علمی و بهبود دستگاه های حافظه کوانتومی دارند. مطالعات آینده تصویربرداری سه بعدی از کِشِش یا همان strain در سیستمهای مبتنی بر SiC و کنترل همزمان تشدیدگرها و اسپینها را بررسی خواهند کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حافظه_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه Harvard و Purdue در اندازه گیری انرژی ذخیره شده در تشدید کننده های صوتی حجیم (acoustic resonator)، که برای ارتباطات راه دور RF و کاربردهای علمی مانند فناوری های کوانتومی مهم هستند، پیشرفت کرده اند. آنها بر روی کنترل و خواندن جای خالی سیلیکون در تشدیدگرهای کاربید سیلیکون 4H (SiC) تمرکز کردند. آنها با استفاده از میکروسکوپ های پیشرفته توانستند حالت رزونانس دستگاه را تجسم کنند و کنترلی بر جای خالی سیلیکون نشان دهند.
🔹این روش اندازه گیری غیر تهاجمی است و امکان توصیف دقیق ویژگی های صوتی در سیستم های مکانیکی کوچک را فراهم می کند. این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در تصویربرداری علمی و بهبود دستگاه های حافظه کوانتومی دارند. مطالعات آینده تصویربرداری سه بعدی از کِشِش یا همان strain در سیستمهای مبتنی بر SiC و کنترل همزمان تشدیدگرها و اسپینها را بررسی خواهند کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حافظه_کوانتومی
⚠ثبت یک رکورد سرعت برای جریان بالستیک در نیمههادیِ superatomic⚠
🔹دانشمندان دانشگاه کلمبیا یک نیمه هادی فوق سریع و کارآمد به نام Re6Se8Cl2 ساخته اند که می تواند محاسبات را متحول کند. بر خلاف نیمه هادی های سنتی، این ماده اجازه می دهد تا انرژی و اطلاعات بدون پراکندگی جریان یابد و منجر به عملکرد سریعتر شود. در آزمایشها، نیمهرسانای جدید با سرعت دو برابر الکترونهای موجود در سیلیکون حرکت کرد و پتانسیل سرعت پردازش شش مرتبه سریعتر از فناوری فعلی را نشان داد.
🔹 این موفقیت با ایجاد ذراتی منحصر به فرد به نام اکسایتون-پلارون (exciton-polarons) حاصل شد که به ارتعاشات در ماده متصل می شوند و جریانی بدون پراکندگی ایجاد میکنند. اگرچه Re6Se8Cl2 کمیاب و گران قیمت است، اما محققان اکنون در حال کاوش در سایر مواد مشابه برای افزایش بیشتر قابلیتهای محاسباتی هستند. این توسعه راه را برای محاسبات کوانتومی فوق سریع و دستگاه های الکترونیکی بهبود یافته در آینده هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه کلمبیا یک نیمه هادی فوق سریع و کارآمد به نام Re6Se8Cl2 ساخته اند که می تواند محاسبات را متحول کند. بر خلاف نیمه هادی های سنتی، این ماده اجازه می دهد تا انرژی و اطلاعات بدون پراکندگی جریان یابد و منجر به عملکرد سریعتر شود. در آزمایشها، نیمهرسانای جدید با سرعت دو برابر الکترونهای موجود در سیلیکون حرکت کرد و پتانسیل سرعت پردازش شش مرتبه سریعتر از فناوری فعلی را نشان داد.
🔹 این موفقیت با ایجاد ذراتی منحصر به فرد به نام اکسایتون-پلارون (exciton-polarons) حاصل شد که به ارتعاشات در ماده متصل می شوند و جریانی بدون پراکندگی ایجاد میکنند. اگرچه Re6Se8Cl2 کمیاب و گران قیمت است، اما محققان اکنون در حال کاوش در سایر مواد مشابه برای افزایش بیشتر قابلیتهای محاسباتی هستند. این توسعه راه را برای محاسبات کوانتومی فوق سریع و دستگاه های الکترونیکی بهبود یافته در آینده هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
⚠استفاده از اندازه گیری در تولید درهمتنیدگی و quantum teleportation⚠
🔹محققان توانستند انتقال فاز ناشی از اندازهگیری را در سیستمی متشکل از 70 کیوبیت مشاهده کنند. محققان در این آزمایش، با استفاده از یک کیوبیت کاوشگر که مانند همه کیوبیتها، مستعد اثرپذیری از نویزهای ناخواسته در محیط است این انتقال فاز را رهگیری کردند.
🔹در واقع از آنجا که حساسیت کاوشگر به نویز، به ماهیت شبکه درهمتنیدگی اطراف آن بستگی دارد، محققان با مقایسه اثرپذیری کیوبیت کاوشگر از نویز در دو فاز مختلف سیستم (فاز درهمتنیدگی و فاز اندازهگیری)، موفق به مشاهده انتقال فاز ناشی از اندازهگیری در سیستم شدند.
🔹آنها همچنین توانستند شکل جدیدی از quantum teleportation را که نتیجه طبیعی اندازهگیری است، نشان دهند. پایداری درهمتنیدگی در برابر اندازهگیری، میتواند الهامبخش طرحهای جدیدی برای افزایش مقاومت محاسبات کوانتومی در برابر نویز باشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اندازهگیری_کوانتومی
🔹محققان توانستند انتقال فاز ناشی از اندازهگیری را در سیستمی متشکل از 70 کیوبیت مشاهده کنند. محققان در این آزمایش، با استفاده از یک کیوبیت کاوشگر که مانند همه کیوبیتها، مستعد اثرپذیری از نویزهای ناخواسته در محیط است این انتقال فاز را رهگیری کردند.
🔹در واقع از آنجا که حساسیت کاوشگر به نویز، به ماهیت شبکه درهمتنیدگی اطراف آن بستگی دارد، محققان با مقایسه اثرپذیری کیوبیت کاوشگر از نویز در دو فاز مختلف سیستم (فاز درهمتنیدگی و فاز اندازهگیری)، موفق به مشاهده انتقال فاز ناشی از اندازهگیری در سیستم شدند.
🔹آنها همچنین توانستند شکل جدیدی از quantum teleportation را که نتیجه طبیعی اندازهگیری است، نشان دهند. پایداری درهمتنیدگی در برابر اندازهگیری، میتواند الهامبخش طرحهای جدیدی برای افزایش مقاومت محاسبات کوانتومی در برابر نویز باشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اندازهگیری_کوانتومی
⚠️روشی جدید برای از بین بردن خطا در کامپیوترهای کوانتومی⚠️
🔹 محققان Caltech با معرفی تکنیکهای جدید، قابلیت شناسایی و حذف دقیق خطاها در سیستمهای کوانتومی را بهبود بخشیدند. کامپیوترهای کوانتومی در مقایسه با کامپیوترهای کلاسیک پیشرفتهای چشمگیری در انجام محاسبات دارد ولی حفظ حالتهای کوانتومی درهمتنیده دشوار بوده و متعاقب آن وقوع خطا منجر به از بین رفتن این حالتها میشود. این سیستم یک پلتفرم محاسبات کوانتومی بر مبنای اتمهای خنثی است و در آن میتوان با استفاده از نور لیزر محل وقوع خطا را شناسایی و تصحیح کرد.
🔹 این اقدام به بهبود نرخ درهمتنیدگی و fidelity کمک میکند. در مطالعه جدید، تنها یک در هزار جفت اتم نتواست درهمتنیده شود، که بهبود ده برابری نسبت به نتایج قبلی را نشان میدهد. این پیشرفت مهم برای پلتفرمهای کوانتومی با آرایههای اتمهای ریدبرگ میباشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #تصحیح_خطا #اتم_خنثی
🔹 محققان Caltech با معرفی تکنیکهای جدید، قابلیت شناسایی و حذف دقیق خطاها در سیستمهای کوانتومی را بهبود بخشیدند. کامپیوترهای کوانتومی در مقایسه با کامپیوترهای کلاسیک پیشرفتهای چشمگیری در انجام محاسبات دارد ولی حفظ حالتهای کوانتومی درهمتنیده دشوار بوده و متعاقب آن وقوع خطا منجر به از بین رفتن این حالتها میشود. این سیستم یک پلتفرم محاسبات کوانتومی بر مبنای اتمهای خنثی است و در آن میتوان با استفاده از نور لیزر محل وقوع خطا را شناسایی و تصحیح کرد.
🔹 این اقدام به بهبود نرخ درهمتنیدگی و fidelity کمک میکند. در مطالعه جدید، تنها یک در هزار جفت اتم نتواست درهمتنیده شود، که بهبود ده برابری نسبت به نتایج قبلی را نشان میدهد. این پیشرفت مهم برای پلتفرمهای کوانتومی با آرایههای اتمهای ریدبرگ میباشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #تصحیح_خطا #اتم_خنثی
⚠توسعه یک میکروسکوپ گازی پیشرفته برای ماده کوانتومی⚠
🔹محققان دو تیم مختلف برای توسعه یک میکروسکوپ گازیِ کوانتومی پیشرفته (quantum gas microscope) برای ماده کوانتومی مغناطیسی با یکدیگر همکاری کردند. در یک تلاش پیشگامانه، آنها میکروسکوپی را برای گازهای کوانتومی دوقطبی ساخته اند که امکان مشاهده مستقیم اتم های مغناطیسی منفرد را فراهم می کند. با دستکاری میدان های مغناطیسی و فعل و انفعالات، این تیم ها جامدات کوانتومی دوقطبی متنوعی تولید کرده اند که الگوهای پیچیده ای مانند راه راه و شطرنجی را آشکار می کنند.
🔹این همکاری شبیهسازی سیستمهای کوانتومی با برهمکنشهای دوربُرد و دوقطبی را تسهیل کرده است و بینش جدیدی در مورد پدیدههایی مانند فِرومغناطیس ارائه میکند. این کار پیشگامانه، قلمروی از امکانات را برای کاوش ماده کوانتومی ناشناخته و ارتقای درک ما از رفتار حالت جامد باز می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ماده_کوانتومی #فیزیک_کوانتومی
🔹محققان دو تیم مختلف برای توسعه یک میکروسکوپ گازیِ کوانتومی پیشرفته (quantum gas microscope) برای ماده کوانتومی مغناطیسی با یکدیگر همکاری کردند. در یک تلاش پیشگامانه، آنها میکروسکوپی را برای گازهای کوانتومی دوقطبی ساخته اند که امکان مشاهده مستقیم اتم های مغناطیسی منفرد را فراهم می کند. با دستکاری میدان های مغناطیسی و فعل و انفعالات، این تیم ها جامدات کوانتومی دوقطبی متنوعی تولید کرده اند که الگوهای پیچیده ای مانند راه راه و شطرنجی را آشکار می کنند.
🔹این همکاری شبیهسازی سیستمهای کوانتومی با برهمکنشهای دوربُرد و دوقطبی را تسهیل کرده است و بینش جدیدی در مورد پدیدههایی مانند فِرومغناطیس ارائه میکند. این کار پیشگامانه، قلمروی از امکانات را برای کاوش ماده کوانتومی ناشناخته و ارتقای درک ما از رفتار حالت جامد باز می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ماده_کوانتومی #فیزیک_کوانتومی
⚠کیوبیت بر پایهی بار الکترون با زمان انسجام 0.1 میلی ثانیه⚠
🔹تیمی در آزمایشگاه ملی آرگون پیشرفت چشمگیری در زمینه محاسبات کوانتومی داشته است. آنها زمان انسجام کیوبیتهای خود را به 0.1 میلیثانیه افزایش دادهاند که هزار بار بهتر از رکورد قبلی است. حفظ انسجام برای کیوبیتهایی که در هر دو حالت 0 و 1 وجود دارند، برای انجام مؤثر عملیات بسیار مهم است. کیوبیتهایِ بارِ (charge qubits) این تیم که اطلاعات کوانتومی را در حرکت الکترون رمزگذاری میکنند، به دلیل سادگی و سازگاری با زیرساختهای موجود جذاب هستند.
🔹محققان با به دام انداختن تک تک الکترون ها روی یک سطح نئون جامد، به زمان انسجام طولانی دست یافتند که کیفیت سطح را بهبود بخشید و سیگنال های مخرب را کاهش داد. آنها همچنین کوپل شدن کیوبیت های دو الکترونی را نشان داده اند که گامی بزرگ به سوی درهم تنیدگی کوانتومی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_بار
🔹تیمی در آزمایشگاه ملی آرگون پیشرفت چشمگیری در زمینه محاسبات کوانتومی داشته است. آنها زمان انسجام کیوبیتهای خود را به 0.1 میلیثانیه افزایش دادهاند که هزار بار بهتر از رکورد قبلی است. حفظ انسجام برای کیوبیتهایی که در هر دو حالت 0 و 1 وجود دارند، برای انجام مؤثر عملیات بسیار مهم است. کیوبیتهایِ بارِ (charge qubits) این تیم که اطلاعات کوانتومی را در حرکت الکترون رمزگذاری میکنند، به دلیل سادگی و سازگاری با زیرساختهای موجود جذاب هستند.
🔹محققان با به دام انداختن تک تک الکترون ها روی یک سطح نئون جامد، به زمان انسجام طولانی دست یافتند که کیفیت سطح را بهبود بخشید و سیگنال های مخرب را کاهش داد. آنها همچنین کوپل شدن کیوبیت های دو الکترونی را نشان داده اند که گامی بزرگ به سوی درهم تنیدگی کوانتومی است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_بار