⚠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
⚠کنترل الکتریکی انتقال اسپین اتمی ⚠
🔹محققان مطالعه ای را بر روی دستکاری یا همان manipulation انتقال اسپین در مقیاس اتمی با استفاده از یک ولتاژ خارجی برای کاربردهای محاسبات کوانتومی انجام دادند. آنها با اعمال یک ولتاژ بایاس از طریق میکروسکوپ تونلی روبشی رزونانس اسپین الکترون (ESR-STM)، میدان الکتریکی را القا کردند که بر موقعیت مولکولهای مورد مطالعه تأثیر گذاشت و ضریب g آنها را اصلاح کرد. میدان الکتریکی القا شده همچنین منجر به برهمکنش مولکول ها با یک میدان مغناطیسی منحصر به فرد ناشی از اسپین قطبی شده نوک STM شد که امکان دستکاری انتقال اسپین را فراهم کرد.
🔹محققان همچنین اثر زیمن را بررسی کردند و کنترل الکتریکی انتقال اسپین در مولکول های کوپل شده را نشان دادند. توانایی کنترل اسپین در مقیاس اتمی از طریق ابزارهای الکتریکی پیامدهایی مثبتی برای محاسبات کوانتومی دارد و به طور بالقوه امکان دستکاری سریعتر و کارآمدتر اتم های منفرد را به عنوان کیوبیت های اسپینی فراهم می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین
🔹محققان مطالعه ای را بر روی دستکاری یا همان manipulation انتقال اسپین در مقیاس اتمی با استفاده از یک ولتاژ خارجی برای کاربردهای محاسبات کوانتومی انجام دادند. آنها با اعمال یک ولتاژ بایاس از طریق میکروسکوپ تونلی روبشی رزونانس اسپین الکترون (ESR-STM)، میدان الکتریکی را القا کردند که بر موقعیت مولکولهای مورد مطالعه تأثیر گذاشت و ضریب g آنها را اصلاح کرد. میدان الکتریکی القا شده همچنین منجر به برهمکنش مولکول ها با یک میدان مغناطیسی منحصر به فرد ناشی از اسپین قطبی شده نوک STM شد که امکان دستکاری انتقال اسپین را فراهم کرد.
🔹محققان همچنین اثر زیمن را بررسی کردند و کنترل الکتریکی انتقال اسپین در مولکول های کوپل شده را نشان دادند. توانایی کنترل اسپین در مقیاس اتمی از طریق ابزارهای الکتریکی پیامدهایی مثبتی برای محاسبات کوانتومی دارد و به طور بالقوه امکان دستکاری سریعتر و کارآمدتر اتم های منفرد را به عنوان کیوبیت های اسپینی فراهم می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین
⚠تاثیر زمان سنجی ناقص بر کنترل کوانتومی⚠
🔹فیزیکدانان کوانتومی کشف کرده اند که خطاهای زمان بندی محدودیتی اساسی برای قابلیت های کامپیوترهای کوانتومی ایجاد می کند. تحقیقات این تیم که در Physical Review Letters منتشر شده است، نشان میدهد که حتی خطاهای زمانبندی کوچک نیز میتواند تأثیر قابلتوجهی بر الگوریتمهای کوانتومی در مقیاس بزرگ داشته باشد. زمانبندی دقیق برای رایانههای کوانتومی، که از رفتار ذرات کوچک برای پردازش اطلاعات استفاده میکنند، بسیار مهم است. افزایش مقیاس کامپیوترهای کوانتومی به دلیل شکنندگی حالت های کوانتومی مورد استفاده برای رمزگذاری اطلاعات چالش برانگیز است.
🔹 این مطالعه نیاز به زمانبندی دقیق برای دستیابی به دقت محاسباتی را برجسته میکند و نشان میدهد که رسیدگی به خطاهای زمانبندی گامی حیاتی در تحقق پتانسیل کامل رایانههای کوانتومی خواهد بود. با این حال، این تیم خوشبین است، زیرا پروتکل های تصحیح خطای هوشمندانه می تواند مشکل را در آینده کاهش دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹فیزیکدانان کوانتومی کشف کرده اند که خطاهای زمان بندی محدودیتی اساسی برای قابلیت های کامپیوترهای کوانتومی ایجاد می کند. تحقیقات این تیم که در Physical Review Letters منتشر شده است، نشان میدهد که حتی خطاهای زمانبندی کوچک نیز میتواند تأثیر قابلتوجهی بر الگوریتمهای کوانتومی در مقیاس بزرگ داشته باشد. زمانبندی دقیق برای رایانههای کوانتومی، که از رفتار ذرات کوچک برای پردازش اطلاعات استفاده میکنند، بسیار مهم است. افزایش مقیاس کامپیوترهای کوانتومی به دلیل شکنندگی حالت های کوانتومی مورد استفاده برای رمزگذاری اطلاعات چالش برانگیز است.
🔹 این مطالعه نیاز به زمانبندی دقیق برای دستیابی به دقت محاسباتی را برجسته میکند و نشان میدهد که رسیدگی به خطاهای زمانبندی گامی حیاتی در تحقق پتانسیل کامل رایانههای کوانتومی خواهد بود. با این حال، این تیم خوشبین است، زیرا پروتکل های تصحیح خطای هوشمندانه می تواند مشکل را در آینده کاهش دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠ طراحی مواد نوآورانه برای فناوریهای کارآمد از نظر انرژی⚠
🔹محققان در مرکز CEMS در ژاپن رویکرد منحصر به فردی را برای توسعه مواد برای فناوریهای کارآمد در انرژی اتخاذ میکند. آنها به جای جستجوی خواص بهبودیافته، با تجسم ویژگی های مورد نظر یک دستگاه شروع می کنند و سپس از داده ها و شبیه سازی ها برای محاسبه ساختار اتمی مورد نیاز استفاده می کنند. یکی از حوزههای تمرکز، کوچک کردن الکترونیک است و محققان CEMS دریافتهاند که هلیمغناطیسها (helimagnets)، که الکترونها را به صورت مارپیچی مرتب میکنند، میتوانند رفتار یک سیم پیچ را تقلید کنند و به عنوان یک القاگر کوچک عمل کنند.
🔹آنها همچنین در حال کاوش اسکایرمیونها (skyrmion)، پیکربندی های پایدار الکترون ها، برای ذخیره سازی حافظه با چگالی بالا بوده اند. CEMS در حال ایجاد یک پلت فرم دیجیتالی است که داده های آزمایشگاهی و شبیه سازی ها را برای ساده سازی فرآیند طراحی مواد ترکیب می کند. این ابتکار که TRIP نام دارد، با هدف استفاده از هوش مصنوعی و کامپیوترهای کوانتومی در آینده است.
🌐 لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹محققان در مرکز CEMS در ژاپن رویکرد منحصر به فردی را برای توسعه مواد برای فناوریهای کارآمد در انرژی اتخاذ میکند. آنها به جای جستجوی خواص بهبودیافته، با تجسم ویژگی های مورد نظر یک دستگاه شروع می کنند و سپس از داده ها و شبیه سازی ها برای محاسبه ساختار اتمی مورد نیاز استفاده می کنند. یکی از حوزههای تمرکز، کوچک کردن الکترونیک است و محققان CEMS دریافتهاند که هلیمغناطیسها (helimagnets)، که الکترونها را به صورت مارپیچی مرتب میکنند، میتوانند رفتار یک سیم پیچ را تقلید کنند و به عنوان یک القاگر کوچک عمل کنند.
🔹آنها همچنین در حال کاوش اسکایرمیونها (skyrmion)، پیکربندی های پایدار الکترون ها، برای ذخیره سازی حافظه با چگالی بالا بوده اند. CEMS در حال ایجاد یک پلت فرم دیجیتالی است که داده های آزمایشگاهی و شبیه سازی ها را برای ساده سازی فرآیند طراحی مواد ترکیب می کند. این ابتکار که TRIP نام دارد، با هدف استفاده از هوش مصنوعی و کامپیوترهای کوانتومی در آینده است.
🌐 لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠مدلسازی نظری، یک اثر هال غیرخطی جدید را روشن میکند⚠
🔹یک تیم بین المللی از محققان به طور تجربی نوع جدیدی از اثر غیر خطی هال را که توسط متریک کوانتومی (quantum metric) هدایت می شود، تأیید کرده اند که فاصله بین توابع موج الکترونیکی را در یک کریستال اندازه گیری می کند. این تیم به رهبری دانشگاه هاروارد و آزمایشگاه ملی ایمز، از منگنز-بیسموت-تلوریوم (MBT) و معرفی لایههای فسفر سیاه (BP) برای شکستن تقارن و مشاهده پاسخ غیرخطی هال استفاده کردند.
🔹مدلسازی نظری انجامشده توسط مرکز پیشرفت نیمه فلزات توپولوژیکی (CATS) نشان داد که این اثر تحت تأثیر کرنش شبکه (lattice strain) و اختلاط الکترونیکی بین MBT و BP است. این کشف راه را برای توسعه قطعات و حسگرهای الکترونیکی با پاسخ های قابل پیش بینی و هیجان انگیز هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اثر_هال
🔹یک تیم بین المللی از محققان به طور تجربی نوع جدیدی از اثر غیر خطی هال را که توسط متریک کوانتومی (quantum metric) هدایت می شود، تأیید کرده اند که فاصله بین توابع موج الکترونیکی را در یک کریستال اندازه گیری می کند. این تیم به رهبری دانشگاه هاروارد و آزمایشگاه ملی ایمز، از منگنز-بیسموت-تلوریوم (MBT) و معرفی لایههای فسفر سیاه (BP) برای شکستن تقارن و مشاهده پاسخ غیرخطی هال استفاده کردند.
🔹مدلسازی نظری انجامشده توسط مرکز پیشرفت نیمه فلزات توپولوژیکی (CATS) نشان داد که این اثر تحت تأثیر کرنش شبکه (lattice strain) و اختلاط الکترونیکی بین MBT و BP است. این کشف راه را برای توسعه قطعات و حسگرهای الکترونیکی با پاسخ های قابل پیش بینی و هیجان انگیز هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اثر_هال
⚠منشأ دمای بحرانی ابررسانایی بالا در کوپرات های سه لایه⚠
🔹محققان آکادمی علوم چین ابررساناهای کاپرات سه لایه را برای درک دمای بحرانی ابررسانایی بالا (Tc) بررسی کردهاند. این مواد، متشکل از سه لایه بر پایه ترکیبات مس، بالاترین دمای ابررسانایی گزارش شده را تحت فشار محیط از خود نشان می دهند. این تیم با استفاده از اندازهگیریهای انتشار نوری با وضوح بالا (ARPES) بر روی سه لایه cuprate Bi2223، شکافتن سطح فرمی را مشاهده کردند و پدیدهای به نام Bogoliubov band hybridization را شناسایی کردند.
🔹 این یافتهها از نظریه تصویر مرکب (composite picture)، که دو دهه پیش ارائه شده بود و ابررسانایی در دمای بالا را توضیح میدهد، حمایت میکند. این مطالعه اهمیت تصویر مرکب را در هدایت جستجو برای ابررساناهای جدید با دمای بحرانی بالاتر نشان می دهد. این تحقیق با به دست آوردن بینش در مورد منشاء الکترونیکی Tc بالا در کاپرات های سه لایه، به پیشرفت درک ابررسانایی در دمای بالا کمک می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_ابررسانا
🔹محققان آکادمی علوم چین ابررساناهای کاپرات سه لایه را برای درک دمای بحرانی ابررسانایی بالا (Tc) بررسی کردهاند. این مواد، متشکل از سه لایه بر پایه ترکیبات مس، بالاترین دمای ابررسانایی گزارش شده را تحت فشار محیط از خود نشان می دهند. این تیم با استفاده از اندازهگیریهای انتشار نوری با وضوح بالا (ARPES) بر روی سه لایه cuprate Bi2223، شکافتن سطح فرمی را مشاهده کردند و پدیدهای به نام Bogoliubov band hybridization را شناسایی کردند.
🔹 این یافتهها از نظریه تصویر مرکب (composite picture)، که دو دهه پیش ارائه شده بود و ابررسانایی در دمای بالا را توضیح میدهد، حمایت میکند. این مطالعه اهمیت تصویر مرکب را در هدایت جستجو برای ابررساناهای جدید با دمای بحرانی بالاتر نشان می دهد. این تحقیق با به دست آوردن بینش در مورد منشاء الکترونیکی Tc بالا در کاپرات های سه لایه، به پیشرفت درک ابررسانایی در دمای بالا کمک می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_ابررسانا
⚠توسعه یک منبع نور تک فوتونی مبتنی بر فیبر نوری در دمای اتاق ⚠
🔹محققان دانشگاه علوم توکیو در ژاپن با استفاده از فیبرهای نوری دوپ شده با ایتربیوم، یک منبع نور تک فوتون مقرون به صرفه ایجاد کرده اند. این پیشرفت نیاز به سیستم های خنک کننده گران قیمت را از بین می برد و شبکه های کوانتومی را در دسترس تر می کند. فیبر دوپ شده که از طریق تکنیک گرما و کشش ساخته شده است، به اتم های ایتربیوم منفرد اجازه می دهد تا در هنگام تحریک توسط لیزر، فوتون ساطع کنند.
🔹با تجزیه و تحلیل فوتون های ساطع شده با استفاده از همبستگی خودکار (autocorrelation)، محققان انتشار تک فوتون از یک یون ایتربیوم را تایید کردند. منبع نور تک فوتون توسعهیافته دارای طول موجهای قابل انتخاب است و پتانسیلی برای کاربرد در ارتباطات کوانتومی، تولید اعداد تصادفی واقعی، عملیات منطقی کوانتومی و تجزیه و تحلیل تصویر با وضوح بالا دارد. این پیشرفت راه را برای نسل بعدی فناوری اطلاعات کوانتومی فراتر از حد پراش هموار خواهد کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه علوم توکیو در ژاپن با استفاده از فیبرهای نوری دوپ شده با ایتربیوم، یک منبع نور تک فوتون مقرون به صرفه ایجاد کرده اند. این پیشرفت نیاز به سیستم های خنک کننده گران قیمت را از بین می برد و شبکه های کوانتومی را در دسترس تر می کند. فیبر دوپ شده که از طریق تکنیک گرما و کشش ساخته شده است، به اتم های ایتربیوم منفرد اجازه می دهد تا در هنگام تحریک توسط لیزر، فوتون ساطع کنند.
🔹با تجزیه و تحلیل فوتون های ساطع شده با استفاده از همبستگی خودکار (autocorrelation)، محققان انتشار تک فوتون از یک یون ایتربیوم را تایید کردند. منبع نور تک فوتون توسعهیافته دارای طول موجهای قابل انتخاب است و پتانسیلی برای کاربرد در ارتباطات کوانتومی، تولید اعداد تصادفی واقعی، عملیات منطقی کوانتومی و تجزیه و تحلیل تصویر با وضوح بالا دارد. این پیشرفت راه را برای نسل بعدی فناوری اطلاعات کوانتومی فراتر از حد پراش هموار خواهد کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
⚠همبستگی نویز قوی بین کیوبیتهای سیلیکونی⚠
🔹محققان ژاپنی با تمرکز بر روی کیوبیتهای اسپینی سیلیکونی در درک همبستگیهای نویز بین کیوبیتهای نیمهرسانا که برای پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر حیاتی است، پیشرفت کردهاند. در این تحقیق، همبستگی های نویز قوی بین کیوبیت های سیلیکونی همسایه مشاهده شد که نشان دهنده منشا الکتریکی نویز است. این همبستگیها چالشهایی را برای آرایههای کیوبیت متراکم ایجاد میکند و نیاز به کاهش نویز در رایانههای کوانتومی مبتنی بر نیمهرسانا را برجسته میکند.
🔹محققان از یک روش منحصر به فرد تخمین بیزی (Bayesian estimation) برای اعتبارسنجی همبستگی ها استفاده کردند. درک و رسیدگی به همبستگیهای نویز برای دستیابی به سیستمهای محاسباتی کوانتومی مقاوم در برابر خطا حیاتی است. این مطالعه بینش هایی در مورد منابع نویز ارائه می دهد و بر اهمیت توسعه رویکردهای جدید برای سرکوب نویز و بهبود عملکرد پردازنده های کوانتومی تأکید می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین #کیوبیت_نیمهرسانا
🔹محققان ژاپنی با تمرکز بر روی کیوبیتهای اسپینی سیلیکونی در درک همبستگیهای نویز بین کیوبیتهای نیمهرسانا که برای پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر حیاتی است، پیشرفت کردهاند. در این تحقیق، همبستگی های نویز قوی بین کیوبیت های سیلیکونی همسایه مشاهده شد که نشان دهنده منشا الکتریکی نویز است. این همبستگیها چالشهایی را برای آرایههای کیوبیت متراکم ایجاد میکند و نیاز به کاهش نویز در رایانههای کوانتومی مبتنی بر نیمهرسانا را برجسته میکند.
🔹محققان از یک روش منحصر به فرد تخمین بیزی (Bayesian estimation) برای اعتبارسنجی همبستگی ها استفاده کردند. درک و رسیدگی به همبستگیهای نویز برای دستیابی به سیستمهای محاسباتی کوانتومی مقاوم در برابر خطا حیاتی است. این مطالعه بینش هایی در مورد منابع نویز ارائه می دهد و بر اهمیت توسعه رویکردهای جدید برای سرکوب نویز و بهبود عملکرد پردازنده های کوانتومی تأکید می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین #کیوبیت_نیمهرسانا
⚠اتمهایی که تولید جفتهای فوتون در هم تنیده میکنند.⚠
🔹پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین موفق شدهاند نشان دهند که با حذف یک جزء رنگی خاص از نور، تک فوتونهای تابش شده از اتم به جفت فوتونهایی تبدیل میشود که به صورت همزمان قابل شناسایی هستند. این اثر با درک معمول ما که یک اتم هربار تنها میتواند یک فوتون را پراکنده کند، در تناقض است. این پدیده که چندین دهه قبل پیشبینی شده بود، حالا توسط این تیم پژوهشی بصورت تجربی تأیید شده است.
🔹 جفتهای فوتونی تولید شده در این آزمایش به صورت کوانتومی در هم تنیده میباشند که امکان انتقال حالتهای کوانتومی را فراهم میکنند. این مطالعه چشماندازهای جدیدی را برای تولید منابع جفت فوتونی در هم تنیده با روشنایی بالا ایجاد میکند . فوتون های در هم تنیده تولید شده دارای سازگاری با تکرارکننده های کوانتومی و گیتهای کوانتومی هستند که برای ارتباط کوانتومی در فواصل بلند مورد نیاز هستند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
🔹پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین موفق شدهاند نشان دهند که با حذف یک جزء رنگی خاص از نور، تک فوتونهای تابش شده از اتم به جفت فوتونهایی تبدیل میشود که به صورت همزمان قابل شناسایی هستند. این اثر با درک معمول ما که یک اتم هربار تنها میتواند یک فوتون را پراکنده کند، در تناقض است. این پدیده که چندین دهه قبل پیشبینی شده بود، حالا توسط این تیم پژوهشی بصورت تجربی تأیید شده است.
🔹 جفتهای فوتونی تولید شده در این آزمایش به صورت کوانتومی در هم تنیده میباشند که امکان انتقال حالتهای کوانتومی را فراهم میکنند. این مطالعه چشماندازهای جدیدی را برای تولید منابع جفت فوتونی در هم تنیده با روشنایی بالا ایجاد میکند . فوتون های در هم تنیده تولید شده دارای سازگاری با تکرارکننده های کوانتومی و گیتهای کوانتومی هستند که برای ارتباط کوانتومی در فواصل بلند مورد نیاز هستند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
⚠یک روش جدید برای استخراج داده ها از نویز⚠
🔹طبق گزارشی که در مجله فیزیکال ریویو آمده است، محققان دانشگاه دویسبورگ اسن روشی را برای استخراج داده ها از سیگنال های نویز ابداع کرده اند که می تواند پیامدهای مفیدی برای کامپیوترهای کوانتومی داشته باشد. آنها با مطالعه نقاط کوانتومی، ساختارهایی به اندازه نانومتر با خواص الکترونیکی و نوری قابل کنترل، توانستند طول عمر حالت های اسپین لازم برای محاسبات کوانتومی را آماده و اندازه گیری کنند.
🔹 این تیم یک نمونه نقطه کوانتومی را در معرض یک لیزر برانگیخته قرار دادند و نویز ضبط شده را برای استخراج اطلاعات در مورد وضعیت های اسپین تجزیه و تحلیل کردند. این تکنیک امکان ارزیابی مجدد داده های قدیمی و کشف سیگنال های پنهان را فراهم می کند. این یافتهها با پیشبینی رولف لاندوئر، که معتقد بود «نویز، سیگنال است»، مطابقت دارد .
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
🔹طبق گزارشی که در مجله فیزیکال ریویو آمده است، محققان دانشگاه دویسبورگ اسن روشی را برای استخراج داده ها از سیگنال های نویز ابداع کرده اند که می تواند پیامدهای مفیدی برای کامپیوترهای کوانتومی داشته باشد. آنها با مطالعه نقاط کوانتومی، ساختارهایی به اندازه نانومتر با خواص الکترونیکی و نوری قابل کنترل، توانستند طول عمر حالت های اسپین لازم برای محاسبات کوانتومی را آماده و اندازه گیری کنند.
🔹 این تیم یک نمونه نقطه کوانتومی را در معرض یک لیزر برانگیخته قرار دادند و نویز ضبط شده را برای استخراج اطلاعات در مورد وضعیت های اسپین تجزیه و تحلیل کردند. این تکنیک امکان ارزیابی مجدد داده های قدیمی و کشف سیگنال های پنهان را فراهم می کند. این یافتهها با پیشبینی رولف لاندوئر، که معتقد بود «نویز، سیگنال است»، مطابقت دارد .
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
⚠ماهواره کوانتومی چین برای انتقال اطلاعات غیرقابل هک⚠
🔹چین با هدف گسترش بُردِ ماهوارههای توزیع کلید کوانتومیِ خود، مرزهای مخابرات کوانتومی را به پیش میبرد. در حال حاضر، ماهوارهی مدار پایینِ چین، Micius، امکان تبادل اطلاعات کوانتومی امن بین فضا و سطح را فراهم میکند. با این حال، چین در حال حاضر قصد دارد محدودیت مداری 310 مایلی خود را بشکند و به شعاع 6200 مایلی برسد. ماهواره های مدار بالاتر می توانند پوشش شبکه کوانتومی وسیع تری را ارائه دهند، اما در حفظ یکپارچگی کیوبیت های حامل اطلاعات با چالش هایی مواجه هستند.
🔹چین در حال بررسی استفاده از فوتونها در باند 1550 نانومتری و بهبود فناوری سرکوب لرزشهای میکرو برای ماهوارههای مدار بالا است. توزیع موفقیتآمیز کلیدهای کوانتومی در فواصل طولانی توسط Micius نشان داده شده است و اروپا همچنین قصد دارد ماهواره QKD خود را در سال 2024 پرتاب کند. این پیشرفتها در ارتباطات کوانتومی پتانسیل ایجاد جریانهای ارتباطی غیرقابل هک، اما بالقوه قابل مسدود شدن، در آینده را دارند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹چین با هدف گسترش بُردِ ماهوارههای توزیع کلید کوانتومیِ خود، مرزهای مخابرات کوانتومی را به پیش میبرد. در حال حاضر، ماهوارهی مدار پایینِ چین، Micius، امکان تبادل اطلاعات کوانتومی امن بین فضا و سطح را فراهم میکند. با این حال، چین در حال حاضر قصد دارد محدودیت مداری 310 مایلی خود را بشکند و به شعاع 6200 مایلی برسد. ماهواره های مدار بالاتر می توانند پوشش شبکه کوانتومی وسیع تری را ارائه دهند، اما در حفظ یکپارچگی کیوبیت های حامل اطلاعات با چالش هایی مواجه هستند.
🔹چین در حال بررسی استفاده از فوتونها در باند 1550 نانومتری و بهبود فناوری سرکوب لرزشهای میکرو برای ماهوارههای مدار بالا است. توزیع موفقیتآمیز کلیدهای کوانتومی در فواصل طولانی توسط Micius نشان داده شده است و اروپا همچنین قصد دارد ماهواره QKD خود را در سال 2024 پرتاب کند. این پیشرفتها در ارتباطات کوانتومی پتانسیل ایجاد جریانهای ارتباطی غیرقابل هک، اما بالقوه قابل مسدود شدن، در آینده را دارند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
⚠تقسیم قابل کنترل جفت کوپر در یک سیستم کوانتومدات هیبریدی⚠
🔹محققان دانشگاه دلفت اخیرا نشان دادند که تقسیم یک جفت کوپر به دو الکترون تشکیلدهندهی آن با استفاده از سیستم کوانتومداتهای هیبریدی امکانپذیر است. این مطالعه بر جفتهای کوپر، حاملان اصلی ابررسانایی، تأکید داشته و به روشی نوین در مطالعهی ابررسانایی و درهمتنیدگی در سیستمهای کوانتومدات منجر میشود.
🔹پژوهشگران امیدوارند با ساخت دستگاهی برای حفظ و نگهدای دو الکترون پس از تقسیم جفت، با بررسی ویژگیهای آنها، تحولات مهمی در زمینه مطالعات کوانتومی و درهمتنیدگی ایجاد کنند. این تحقیقات با استفاده از رزوناتورهای مایکروویو برای کاوش حرکت الکترونها، و کنترل آنها انجام میپذیرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه دلفت اخیرا نشان دادند که تقسیم یک جفت کوپر به دو الکترون تشکیلدهندهی آن با استفاده از سیستم کوانتومداتهای هیبریدی امکانپذیر است. این مطالعه بر جفتهای کوپر، حاملان اصلی ابررسانایی، تأکید داشته و به روشی نوین در مطالعهی ابررسانایی و درهمتنیدگی در سیستمهای کوانتومدات منجر میشود.
🔹پژوهشگران امیدوارند با ساخت دستگاهی برای حفظ و نگهدای دو الکترون پس از تقسیم جفت، با بررسی ویژگیهای آنها، تحولات مهمی در زمینه مطالعات کوانتومی و درهمتنیدگی ایجاد کنند. این تحقیقات با استفاده از رزوناتورهای مایکروویو برای کاوش حرکت الکترونها، و کنترل آنها انجام میپذیرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
⚠تحقیقات بر مانع اصلی توسعه حسگر کوانتومی غلبه می کند⚠
🔹محققان موسسه نیلز بور (NBI) دانشگاه کپنهاگ یک مانع کلیدی برای توسعه دستگاههای نظارتی فوق حساس مبتنی بر فناوری کوانتومی را برطرف کردند. همانطور که میدانیم در حسگرهای کوانتومی حتی پس از حذف منابع معمولی نویز، مانند تجهیزات الکترونیکی در اتاق و غیره، اثرات مکانیک کوانتومی باقی خواهد ماند که به عنوان مثال میتوان به شات نویز و نویز پس کنش(backaction) اشاره کرد.
🔹این تیم در مقاله علمی خود، روشی را برای شناسایی نویزهایی که از دنیای کوانتومی می آید، نشان میدهند، در نتیجه اجازه می دهد تا آن را حذف کنند و سیگنال موردنظر باقی بماند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان موسسه نیلز بور (NBI) دانشگاه کپنهاگ یک مانع کلیدی برای توسعه دستگاههای نظارتی فوق حساس مبتنی بر فناوری کوانتومی را برطرف کردند. همانطور که میدانیم در حسگرهای کوانتومی حتی پس از حذف منابع معمولی نویز، مانند تجهیزات الکترونیکی در اتاق و غیره، اثرات مکانیک کوانتومی باقی خواهد ماند که به عنوان مثال میتوان به شات نویز و نویز پس کنش(backaction) اشاره کرد.
🔹این تیم در مقاله علمی خود، روشی را برای شناسایی نویزهایی که از دنیای کوانتومی می آید، نشان میدهند، در نتیجه اجازه می دهد تا آن را حذف کنند و سیگنال موردنظر باقی بماند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠معماری جدید فوتونیکی میتواند محاسبات کوانتومی را تسریع کند⚠
🔹شرکت Photonic Inc یک پلتفرم محاسباتی کوانتومی و شبکه پیشگامانه مبتنی بر کیوبیت های اسپین سیلیکونی رونمایی کرده است. این فناوری که مقیاس پذیر و مقاوم در برابر خطا میباشد، قرار است انقلابی در زمینه های علمی و دانشگاهی ایجاد کند. این شرکت با استفاده از مراکز رنگی و فوتونهای مخابراتی خود، محاسبات با کیوبیتهای اسپین را توانمند میسازد، شبکههای مبتنی بر فوتون را فعال میکند و ذخیرهسازی کارآمد حافظه را ارائه میدهد.
🔹نکته قابل توجه این است که این پلتفرم به درهم تنیدگی کوانتومی بین تراشهها دست مییابد و اتصال قابل توجهی را به نمایش میگذارد. به دلیل مقیاس پذیری ذاتی کیوبیت های مبتنی بر سیلیکون، محاسبات کوانتومی به طور قابل توجهی پیشرفت می کند. این پلتفرم کاربردهایی در مدلسازی آب و هوا، توسعه مواد و تحقیقات دارویی نجات دهنده زندگی پیدا میکند. علاوه بر این، به نگرانی های حیاتی امنیت سایبری در ارتباطات دیجیتال جهانی می پردازد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین
🔹شرکت Photonic Inc یک پلتفرم محاسباتی کوانتومی و شبکه پیشگامانه مبتنی بر کیوبیت های اسپین سیلیکونی رونمایی کرده است. این فناوری که مقیاس پذیر و مقاوم در برابر خطا میباشد، قرار است انقلابی در زمینه های علمی و دانشگاهی ایجاد کند. این شرکت با استفاده از مراکز رنگی و فوتونهای مخابراتی خود، محاسبات با کیوبیتهای اسپین را توانمند میسازد، شبکههای مبتنی بر فوتون را فعال میکند و ذخیرهسازی کارآمد حافظه را ارائه میدهد.
🔹نکته قابل توجه این است که این پلتفرم به درهم تنیدگی کوانتومی بین تراشهها دست مییابد و اتصال قابل توجهی را به نمایش میگذارد. به دلیل مقیاس پذیری ذاتی کیوبیت های مبتنی بر سیلیکون، محاسبات کوانتومی به طور قابل توجهی پیشرفت می کند. این پلتفرم کاربردهایی در مدلسازی آب و هوا، توسعه مواد و تحقیقات دارویی نجات دهنده زندگی پیدا میکند. علاوه بر این، به نگرانی های حیاتی امنیت سایبری در ارتباطات دیجیتال جهانی می پردازد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_اسپین