⚠دانشمندان زمینه را برای شیمی کوانتومی در فضا فراهم کردند⚠
🔹با همکاری دانشمندان دانشگاه لایبنیتز و روچستر، برای اولین بار ترکیب دو گاز کوانتومی در فضا ساخته شد. این دستاورد گامی برای مطالعات شیمی کوانتومی در فضا و در حضور میکروگرانش میباشد.
🔹همچنین این ترکیب میتواند جهت تداخلسنجی اتمی مورد استفاده قرار بگیرد و منجر به ساخت سنسورهای با حساسیت بالا جهت بررسی گرانش و جرم زمین شود.
🔹دانشمندان قصد دارند با استفاده از این ترکیب گاز کوانتومی تولید شده اصل هم ارزی انیشتین را نیز مورد مطالعه قرار دهند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
🔹با همکاری دانشمندان دانشگاه لایبنیتز و روچستر، برای اولین بار ترکیب دو گاز کوانتومی در فضا ساخته شد. این دستاورد گامی برای مطالعات شیمی کوانتومی در فضا و در حضور میکروگرانش میباشد.
🔹همچنین این ترکیب میتواند جهت تداخلسنجی اتمی مورد استفاده قرار بگیرد و منجر به ساخت سنسورهای با حساسیت بالا جهت بررسی گرانش و جرم زمین شود.
🔹دانشمندان قصد دارند با استفاده از این ترکیب گاز کوانتومی تولید شده اصل هم ارزی انیشتین را نیز مورد مطالعه قرار دهند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
⚠بهبود آهنرباها به منظور کاربرد در محاسبات کوانتومی⚠
🔹تیمی از محققان در دانشگاه تگزاس نوع جدیدی از آهنربا را با کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی کشف کردند. این آهنربا که به عنوان آهنربای واندروالس (van der Waals magnet) شناخته می شود، به طور سنتی فقط در دمای انجماد کار میکرد. با این حال، تیم دریافت که با افزودن یک ماده آلی ارزان قیمت به نام تترابوتیلامونیوم (tetrabutylammonium) بین لایههای اتمی آن، این آهنربا میتواند در دمای 170 درجه فارنهایت کار کند.
🔹 این پیشرفت فرصت هایی را برای استفاده از این آهنرباها در برنامه های محاسباتی باز می کند. محققان با همکاری دانشمندان دانشگاه استنفورد، دانشگاه ادینبورگ، NIST، آزمایشگاه ملی لوس آلاموس و آزمایشگاه ملی بروکهاون، قصد دارند این مواد را برای استفاده عملی در محاسبات بیشتر مطالعه و اصلاح کنند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹تیمی از محققان در دانشگاه تگزاس نوع جدیدی از آهنربا را با کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی کشف کردند. این آهنربا که به عنوان آهنربای واندروالس (van der Waals magnet) شناخته می شود، به طور سنتی فقط در دمای انجماد کار میکرد. با این حال، تیم دریافت که با افزودن یک ماده آلی ارزان قیمت به نام تترابوتیلامونیوم (tetrabutylammonium) بین لایههای اتمی آن، این آهنربا میتواند در دمای 170 درجه فارنهایت کار کند.
🔹 این پیشرفت فرصت هایی را برای استفاده از این آهنرباها در برنامه های محاسباتی باز می کند. محققان با همکاری دانشمندان دانشگاه استنفورد، دانشگاه ادینبورگ، NIST، آزمایشگاه ملی لوس آلاموس و آزمایشگاه ملی بروکهاون، قصد دارند این مواد را برای استفاده عملی در محاسبات بیشتر مطالعه و اصلاح کنند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠گره تکرارکننده کوانتومی با طول موج مخابراتی⚠
🔹از آنجایی که اطلاعات کوانتومی به سادگی قابل تقویت و کپی برداری نیستند، کسب موفقیت در ارتباطات کوانتومی دوربُرد در گرو توسعهی تکرارکنندههای کوانتومی است. اخیرا فیزیکدانان اینسبروک با توسعهی یک تکرارکنندهی کوانتومی جدید، موفق به دستیابی به نقطه عطفی در ارتباطات کوانتومی دوربرد شدهاند. نکتهی قابل تامل در گره تکرارکنندهی توسعه داده شده این است که این گره با طول موج های استاندارد مخابراتی کار می کند.
🔹 این گره با استفاده از دو یون کلسیم در یک تلهیونی و تبدیل فوتون، منجر به انتقال مؤثر اطلاعات کوانتومی تا دهها کیلومتر می شود. این پیشرفت نه تنها به ساختار شبکههای اطلاعات کوانتومی کمک میکند بلکه پیشنهادات و پیادهسازیهای دیگر تکرارکنندههای کوانتومی را هم تکمیل میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹از آنجایی که اطلاعات کوانتومی به سادگی قابل تقویت و کپی برداری نیستند، کسب موفقیت در ارتباطات کوانتومی دوربُرد در گرو توسعهی تکرارکنندههای کوانتومی است. اخیرا فیزیکدانان اینسبروک با توسعهی یک تکرارکنندهی کوانتومی جدید، موفق به دستیابی به نقطه عطفی در ارتباطات کوانتومی دوربرد شدهاند. نکتهی قابل تامل در گره تکرارکنندهی توسعه داده شده این است که این گره با طول موج های استاندارد مخابراتی کار می کند.
🔹 این گره با استفاده از دو یون کلسیم در یک تلهیونی و تبدیل فوتون، منجر به انتقال مؤثر اطلاعات کوانتومی تا دهها کیلومتر می شود. این پیشرفت نه تنها به ساختار شبکههای اطلاعات کوانتومی کمک میکند بلکه پیشنهادات و پیادهسازیهای دیگر تکرارکنندههای کوانتومی را هم تکمیل میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
⚠ فلز کمیابی که می تواند به عنوان یک سوئیچ انقلابی برای دستگاه های کوانتومی آینده باشد⚠
🔹دانشمندان پدیدهای را در برنز بنفش کشف کردهاند که میتواند منجر به ایجاد یک "سوئیچ عالی" برای دستگاههای کوانتومی شود. محققان دانشگاه بریستول دریافتند که این ماده بسته به دما و محرک های کوچک، هم حالت عایق و هم حالت ابررسانایی را نشان می دهد. این ویژگی منحصر به فرد، که به عنوان "تقارن ظهور" یا "emergent symmetry" شناخته میشود، میتواند یک کلید روشن/خاموش ایده آل برای فناوری کوانتومی آینده ارائه دهد.
🔹این مطالعه که توسط پروفسور نایجل هوسی انجام شد، نشان داد که مقاومت مغناطیسی برنز بنفش بدون توجه به جهت جریان یا تراز میدان مغناطیسی ثابت می ماند. این یافتهها فرصتهایی را برای ایجاد سوئیچهایی با واکنشپذیری بالا در مدارهای کوانتومی باز میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹دانشمندان پدیدهای را در برنز بنفش کشف کردهاند که میتواند منجر به ایجاد یک "سوئیچ عالی" برای دستگاههای کوانتومی شود. محققان دانشگاه بریستول دریافتند که این ماده بسته به دما و محرک های کوچک، هم حالت عایق و هم حالت ابررسانایی را نشان می دهد. این ویژگی منحصر به فرد، که به عنوان "تقارن ظهور" یا "emergent symmetry" شناخته میشود، میتواند یک کلید روشن/خاموش ایده آل برای فناوری کوانتومی آینده ارائه دهد.
🔹این مطالعه که توسط پروفسور نایجل هوسی انجام شد، نشان داد که مقاومت مغناطیسی برنز بنفش بدون توجه به جهت جریان یا تراز میدان مغناطیسی ثابت می ماند. این یافتهها فرصتهایی را برای ایجاد سوئیچهایی با واکنشپذیری بالا در مدارهای کوانتومی باز میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠کشف نوع جدیدی از مغناطیس⚠
🔹دانشمندان دانشگاه ETH زوریخ شکل جدیدی از فرومغناطیسم را شناسایی کرده که نظریات مغناطیسی قدیمی را به چالش میکشد و دیدگاه های جدیدی درباره اثرات کوانتومی و مغناطیسی در حالت جامد را فراهم میکند. تئوری های قبلی باور داشتند که همتراز بودن تکانه های مغناطیسی، مسئولیت مغناطیسم بودن ماده را برعهده دارد. با این حال، پژوهشگران مکانیسمی متفاوت برای همتراز کردن تکانه ها در یک ماده ساخته شده را تشخیص دادند.
🔹 آنها با قراردادن لایه های اتمی نازک از دو ماده نیمهرسانا متفاوت روی یکدیگر، مادهای بهنام موره (Moiré) را ایجاد کردند. با اعمال ولتاژ، ماده از الکترون تاجایی پر شد که همترازی تکانه مغناطیسی و خاصیت فرو مغناطیسی در ماده ایجاد شود.کشف این نوع مغناطیسیم ، امکاناتی جدید برای پژوهش و بررسی بیشتر اثرات کوانتومی و مغناطیسی فراهم آورده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه ETH زوریخ شکل جدیدی از فرومغناطیسم را شناسایی کرده که نظریات مغناطیسی قدیمی را به چالش میکشد و دیدگاه های جدیدی درباره اثرات کوانتومی و مغناطیسی در حالت جامد را فراهم میکند. تئوری های قبلی باور داشتند که همتراز بودن تکانه های مغناطیسی، مسئولیت مغناطیسم بودن ماده را برعهده دارد. با این حال، پژوهشگران مکانیسمی متفاوت برای همتراز کردن تکانه ها در یک ماده ساخته شده را تشخیص دادند.
🔹 آنها با قراردادن لایه های اتمی نازک از دو ماده نیمهرسانا متفاوت روی یکدیگر، مادهای بهنام موره (Moiré) را ایجاد کردند. با اعمال ولتاژ، ماده از الکترون تاجایی پر شد که همترازی تکانه مغناطیسی و خاصیت فرو مغناطیسی در ماده ایجاد شود.کشف این نوع مغناطیسیم ، امکاناتی جدید برای پژوهش و بررسی بیشتر اثرات کوانتومی و مغناطیسی فراهم آورده است.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠یون های منفرد در ذراتی با ابعاد نانو: پلت فرمی جدید برای پردازش اطلاعات کوانتومی⚠
🔹دانشمندان در ICFO با شناسایی و دستکاری یونهای Rare Earth در نانوذرات به پیشرفتی در سختافزار کوانتومی دست یافتهاند. با قرار دادن نانوذرات دوپ شده با اربیوم در یک حفره فیبری، برهمکنش ماده-نور و نرخ انتشار را افزایش دادند. با استفاده از نانوذرات با حجم کوچک، از همپوشانی طیفها پرهیز شد و چگالی یونی بالا در عین حفظ قابلیت تمایز ممکن شد. این پیشرفت منجر به وجود سیستم های پردازش اطلاعات کوانتومی در مقیاس نانو میشود.
🔹 این تیم تابش های منفرد را از طریق ویژگی های طیفی که مشخصه اشباع و پهنای خط سیستم های دو سطحی را نشان می دهد تأیید کردند. این دستاورد، سختافزار کوانتومی عملی را نزدیکتر میکند، و پردازندههای کوانتومی با صدها کیوبیت در حجم نانو و کوپل شدن کارآمد به فوتونهای منفرد را برای شبکههای کوانتومی قادر میسازد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #سخت_افزار_کوانتومی
🔹دانشمندان در ICFO با شناسایی و دستکاری یونهای Rare Earth در نانوذرات به پیشرفتی در سختافزار کوانتومی دست یافتهاند. با قرار دادن نانوذرات دوپ شده با اربیوم در یک حفره فیبری، برهمکنش ماده-نور و نرخ انتشار را افزایش دادند. با استفاده از نانوذرات با حجم کوچک، از همپوشانی طیفها پرهیز شد و چگالی یونی بالا در عین حفظ قابلیت تمایز ممکن شد. این پیشرفت منجر به وجود سیستم های پردازش اطلاعات کوانتومی در مقیاس نانو میشود.
🔹 این تیم تابش های منفرد را از طریق ویژگی های طیفی که مشخصه اشباع و پهنای خط سیستم های دو سطحی را نشان می دهد تأیید کردند. این دستاورد، سختافزار کوانتومی عملی را نزدیکتر میکند، و پردازندههای کوانتومی با صدها کیوبیت در حجم نانو و کوپل شدن کارآمد به فوتونهای منفرد را برای شبکههای کوانتومی قادر میسازد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #سخت_افزار_کوانتومی
⚠ترکیب منابع نور فرابنفش شدید برای حل مکانیسم تفکیک مکانیکی کوانتومی در مولکولهای اکسیژن⚠
🔹در یک دستاورد پیشگامانه، محققان در کنترل واکنش های شیمیایی در سطح کوانتومی پیشرفت کرده اند. آنها با موفقیت از چند منبع نور فرابنفش شدید (XUV) برای تحریک انتخابی و ردیابی تفکیک یک مولکول در طول زمان استفاده کردند. با ترکیب دو منبع نور XUV مختلف، این تیم توانست مکانیسم تفکیک مکانیکی کوانتومی در مولکولهای اکسیژن را حل کند. یک منبع نور پالس های طیف گسترده ای تولید می کند، در حالی که دیگری پالس های طیف محدودتری تولید می کند.
🔹 با تنظیم تأخیر زمانی بین پالس ها، محققان میتوانند فرآیند تفکیک مولکولی را مشاهده کرده و از آن عکس بگیرند. این پیشرفت، بینش های ارزشمندی را در مورد نرخ واکنش ارائه می دهد و امکان کنترل هدفمند واکنش های شیمیایی پیچیده با استفاده از نور را باز می کند. این مطالعه با همکاری محققان به رهبری دکتر کریستین اوت انجام شد و در مجله Science Advances منتشر شد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
🔹در یک دستاورد پیشگامانه، محققان در کنترل واکنش های شیمیایی در سطح کوانتومی پیشرفت کرده اند. آنها با موفقیت از چند منبع نور فرابنفش شدید (XUV) برای تحریک انتخابی و ردیابی تفکیک یک مولکول در طول زمان استفاده کردند. با ترکیب دو منبع نور XUV مختلف، این تیم توانست مکانیسم تفکیک مکانیکی کوانتومی در مولکولهای اکسیژن را حل کند. یک منبع نور پالس های طیف گسترده ای تولید می کند، در حالی که دیگری پالس های طیف محدودتری تولید می کند.
🔹 با تنظیم تأخیر زمانی بین پالس ها، محققان میتوانند فرآیند تفکیک مولکولی را مشاهده کرده و از آن عکس بگیرند. این پیشرفت، بینش های ارزشمندی را در مورد نرخ واکنش ارائه می دهد و امکان کنترل هدفمند واکنش های شیمیایی پیچیده با استفاده از نور را باز می کند. این مطالعه با همکاری محققان به رهبری دکتر کریستین اوت انجام شد و در مجله Science Advances منتشر شد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
⚠دقت ساعت در رایانههای کوانتومی⚠
🔹دانشمندان دانشگاه فناوری وین محدودیتهای اساسی در دقت ساعتهای مورد استفاده در رایانههای کوانتومی کشف کردهاند. این تحقیق نشان میدهد که اندازهگیری زمان کامل به دلیل تعادل بین وضوح ساعت و دقت، ذاتاً غیرممکن است. کامپیوترهای کوانتومی بر چرخش های دقیق در ابعاد بالاتر تکیه می کنند که نیاز به زمان بندی دقیق دارد. این تیم یک مدل ریاضی ایجاد کرد که مبادله بین وضوح زمان و دقت را در هر ساعت نشان میدهد و عدم امکان دستیابی به هر دو را به طور همزمان برجسته میکند.
🔹 این یافتهها پیامدهایی برای سرعت و قابلیت اطمینان رایانههای کوانتومی دارند و محدودیتهای طبیعی را برای عملکرد آنها تعیین میکنند. در حالی که رایانههای کوانتومی کنونی هنوز تحت تأثیر این محدودیتها قرار نگرفتهاند، پیشرفتهای بیشتر در پردازش اطلاعات کوانتومی ممکن است این محدودیت را در خط مقدم قرار دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه فناوری وین محدودیتهای اساسی در دقت ساعتهای مورد استفاده در رایانههای کوانتومی کشف کردهاند. این تحقیق نشان میدهد که اندازهگیری زمان کامل به دلیل تعادل بین وضوح ساعت و دقت، ذاتاً غیرممکن است. کامپیوترهای کوانتومی بر چرخش های دقیق در ابعاد بالاتر تکیه می کنند که نیاز به زمان بندی دقیق دارد. این تیم یک مدل ریاضی ایجاد کرد که مبادله بین وضوح زمان و دقت را در هر ساعت نشان میدهد و عدم امکان دستیابی به هر دو را به طور همزمان برجسته میکند.
🔹 این یافتهها پیامدهایی برای سرعت و قابلیت اطمینان رایانههای کوانتومی دارند و محدودیتهای طبیعی را برای عملکرد آنها تعیین میکنند. در حالی که رایانههای کوانتومی کنونی هنوز تحت تأثیر این محدودیتها قرار نگرفتهاند، پیشرفتهای بیشتر در پردازش اطلاعات کوانتومی ممکن است این محدودیت را در خط مقدم قرار دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠چارچوبی برای کنترل رفتار غیرخطی در سیستمهای فیزیکی⚠
🔹محققان چارچوبی کلی برای دستکاری و کنترل رفتار غیرخطی در سیستمهای فیزیکی مختلف، مانند گازهای اتمی کوانتومی و دستگاههای نوری ایجاد کردهاند. با استفاده از تکنیکی به نام مهندسی Floquet که شامل قرار دادن سیستم در مدولاسیون دوره ای است، می توان ویژگی های خاصی را طراحی و ایجاد کرد. این رویکرد تولید فرآیندهای تعاملی جدید بین ذرات را قادر می سازد و منجر به رفتارهای غیرخطی منحصر به فرد و قابل کنترل می شود.
🔹 محققان همچنین نشان میدهند که چگونه میتوان از این روش برای سیستمهای شبکه مصنوعی استفاده کرد که منجر به تثبیت فازهای جدید ماده میشود. این کار راه را برای مهندسی سیستمهای غیرخطی نوری غیرمتعارف و کنترل برهمکنش ها در مواد کوانتومی هموار می کند و کاربردهای بالقوه ای را در دستگاه های فوتونیک و سیستم های فوق سرد ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹محققان چارچوبی کلی برای دستکاری و کنترل رفتار غیرخطی در سیستمهای فیزیکی مختلف، مانند گازهای اتمی کوانتومی و دستگاههای نوری ایجاد کردهاند. با استفاده از تکنیکی به نام مهندسی Floquet که شامل قرار دادن سیستم در مدولاسیون دوره ای است، می توان ویژگی های خاصی را طراحی و ایجاد کرد. این رویکرد تولید فرآیندهای تعاملی جدید بین ذرات را قادر می سازد و منجر به رفتارهای غیرخطی منحصر به فرد و قابل کنترل می شود.
🔹 محققان همچنین نشان میدهند که چگونه میتوان از این روش برای سیستمهای شبکه مصنوعی استفاده کرد که منجر به تثبیت فازهای جدید ماده میشود. این کار راه را برای مهندسی سیستمهای غیرخطی نوری غیرمتعارف و کنترل برهمکنش ها در مواد کوانتومی هموار می کند و کاربردهای بالقوه ای را در دستگاه های فوتونیک و سیستم های فوق سرد ارائه می دهد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠ثبت رکورد ارتباط امن توزیع کلید کوانتومی با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر⚠
🔹محققان دانشگاه علوم و فناوری چین (USTC) با استفاده از توزیع کلید کوانتومی پروتکل میدان های دوقلو(Twin Field-QKD) توانستند بدون استفاده از رله، کلید های امنی در فواصلی بیش از ۱۰۰۲ کیلومتر ایجاد کنند.
🔹در این پیاده سازی از فیبر نوری با افت بسیار پایین ، دتکتورهای ابررسانا تکفوتونی با نویز بسیار پایین و همچنین سیستمی برای ثبات فازی بیشتر استفاده شد که همین ابزار دلیل ثبت رکورد جدیدی بود.
🔹 این رکورد نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در شبکههای ارتباط کوانتومی بین شهری با سرعت بالا است و اهمیت بزرگی در امنیت و کارایی ارتباط کوانتومی در فواصل بلند دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه علوم و فناوری چین (USTC) با استفاده از توزیع کلید کوانتومی پروتکل میدان های دوقلو(Twin Field-QKD) توانستند بدون استفاده از رله، کلید های امنی در فواصلی بیش از ۱۰۰۲ کیلومتر ایجاد کنند.
🔹در این پیاده سازی از فیبر نوری با افت بسیار پایین ، دتکتورهای ابررسانا تکفوتونی با نویز بسیار پایین و همچنین سیستمی برای ثبات فازی بیشتر استفاده شد که همین ابزار دلیل ثبت رکورد جدیدی بود.
🔹 این رکورد نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در شبکههای ارتباط کوانتومی بین شهری با سرعت بالا است و اهمیت بزرگی در امنیت و کارایی ارتباط کوانتومی در فواصل بلند دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
📣دولت بریتانیا پنج ماموریت کلیدی را به عنوان بخشی از تعهد خود به پیشرفت فناوریهای کوانتومی ترسیم کرده که شامل سرمایهگذاری 2.5 میلیارد پوندی در دهه آینده است.
👈این ماموریت ها به شرح زیر است:
🔹ماموریت 1⃣: تا سال 2035، رایانههای کوانتومی قابل دسترسی را توسعه دهد که قادر به انجام 1 تریلیون عملیات منطقی بدون خطا باشند. این کامپیوترها از ابررایانه های کلاسیک بهتر عمل خواهند کرد و به نفع بخش های کلیدی اقتصاد خواهند بود.
🔹ماموریت 2⃣: تا سال 2035، یک شبکه کوانتومی پیشرفته و در مقیاس بزرگ را مستقر کند، که در توسعه اینترنت کوانتومی پیشرو باشد.
🔹ماموریت 3⃣: تا سال 2030، هر NHS Trust در بریتانیا از راهحلهای فعال سنجش کوانتومی بهره خواهد برد که تشخیص و درمان زودهنگام بیماریهای مزمن را بهبود میبخشد.
🔹ماموریت 4⃣: تا سال 2030، سیستم های جهت یابی کوانتومی، از جمله ساعت، بر روی هواپیما نصب می شود که جهت یابی بسیار دقیق و انعطاف پذیر مستقل از سیگنال های ماهواره ای را ارائه می دهد.
🔹ماموریت 5⃣: تا سال 2030، حسگرهای کوانتومی، آگاهی موقعیتی را در زیرساخت های حیاتی در بخش های حمل و نقل، مخابرات، انرژی و دفاع افزایش خواهند داد.
🔸دِپارتِمان علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا یک سند با جزئیات بیشتر در مورد این ماموریت ها ارائه کرده است.
‼لینک سند‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #آخرین_اخبار
👈این ماموریت ها به شرح زیر است:
🔹ماموریت 1⃣: تا سال 2035، رایانههای کوانتومی قابل دسترسی را توسعه دهد که قادر به انجام 1 تریلیون عملیات منطقی بدون خطا باشند. این کامپیوترها از ابررایانه های کلاسیک بهتر عمل خواهند کرد و به نفع بخش های کلیدی اقتصاد خواهند بود.
🔹ماموریت 2⃣: تا سال 2035، یک شبکه کوانتومی پیشرفته و در مقیاس بزرگ را مستقر کند، که در توسعه اینترنت کوانتومی پیشرو باشد.
🔹ماموریت 3⃣: تا سال 2030، هر NHS Trust در بریتانیا از راهحلهای فعال سنجش کوانتومی بهره خواهد برد که تشخیص و درمان زودهنگام بیماریهای مزمن را بهبود میبخشد.
🔹ماموریت 4⃣: تا سال 2030، سیستم های جهت یابی کوانتومی، از جمله ساعت، بر روی هواپیما نصب می شود که جهت یابی بسیار دقیق و انعطاف پذیر مستقل از سیگنال های ماهواره ای را ارائه می دهد.
🔹ماموریت 5⃣: تا سال 2030، حسگرهای کوانتومی، آگاهی موقعیتی را در زیرساخت های حیاتی در بخش های حمل و نقل، مخابرات، انرژی و دفاع افزایش خواهند داد.
🔸دِپارتِمان علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا یک سند با جزئیات بیشتر در مورد این ماموریت ها ارائه کرده است.
‼لینک سند‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #آخرین_اخبار
⚠محققان روش جدیدی برای کشش الماس برای داشتن کیوبیتهای بهتر ابداع کردند⚠
🔹محققان دانشگاه شیکاگو، آزمایشگاه ملی آرگون و دانشگاه کمبریج به پیشرفتی در مهندسی شبکه کوانتومی دست یافته اند. آنها با کشش لایههای نازک الماس، کیوبیتهایی ایجاد کردهاند که کنترل و عملکرد آنها در دماهای بالاتر آسانتر است. این یافتهها که در Physical Review X منتشر شدهاند، میتوانند شبکههای کوانتومی آینده را عملیتر و کمتر نیازمند به منابع کند.
🔹 پیش از این، کیوبیتها به سیستمهای خنککننده پیچیده نیاز داشتند، اما کیوبیتهای الماسی کشیده میتوانند انسجام خود را تا دمای ۴ کلوین حفظ کنند و نیاز به تجهیزات تخصصی را کاهش دهند. علاوه بر این، استفاده از مایکروویو برای کنترل کیوبیت ها fidelity را تا 99 درصد بهبود می بخشد. این پیشرفت راه را برای دستگاه های مبتنی بر الماس در شبکه های کوانتومی هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_برپایه_الماس
🔹محققان دانشگاه شیکاگو، آزمایشگاه ملی آرگون و دانشگاه کمبریج به پیشرفتی در مهندسی شبکه کوانتومی دست یافته اند. آنها با کشش لایههای نازک الماس، کیوبیتهایی ایجاد کردهاند که کنترل و عملکرد آنها در دماهای بالاتر آسانتر است. این یافتهها که در Physical Review X منتشر شدهاند، میتوانند شبکههای کوانتومی آینده را عملیتر و کمتر نیازمند به منابع کند.
🔹 پیش از این، کیوبیتها به سیستمهای خنککننده پیچیده نیاز داشتند، اما کیوبیتهای الماسی کشیده میتوانند انسجام خود را تا دمای ۴ کلوین حفظ کنند و نیاز به تجهیزات تخصصی را کاهش دهند. علاوه بر این، استفاده از مایکروویو برای کنترل کیوبیت ها fidelity را تا 99 درصد بهبود می بخشد. این پیشرفت راه را برای دستگاه های مبتنی بر الماس در شبکه های کوانتومی هموار می کند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_برپایه_الماس
⚠ابزار کوانتومی جدید برای بررسی درهم تنیدگی⚠
🔹دانشمندان دانشگاه اینسبروک از یک رویکرد پیشگامانه که درک درهم تنیدگی در مواد کوانتومی را متحول میکند، خبردادند. درهم تنیدگی به طور قابل توجهی بر ویژگیهای یک ماده تأثیر میگذارد، اما مطالعه آن بسیار چالش برانگیز است. این روش، با استفاده از شبیهسازی کوانتومی تله یونی، استخراج کارآمد اطلاعات درهم تنیدگی را از سیستمهای کوانتومی بزرگ با اندازهگیریهای بسیار کمتر ممکن ساخت.
🔹آنها با شناسایی پروفایل های دما، ذرات "گرم" با تعامل قوی و ذرات "سرد" کمتر تعاملی را شناسایی کردند که نشان دهنده درهم تنیدگی شدید در جایی که فعل و انفعالات قوی هستند میباشد.
🔹این پیشرفت نه تنها پیشبینیهای نظری را تأیید میکند، بلکه راه را برای کشف قلمروهای جدید فیزیک غیرقابل دسترس برای رایانههای کلاسیک باز میکند. این مطالعه یک ابزار قدرتمند برای درک پدیدههای کوانتومی پیچیده است و راه را برای آزمایشهای تئوری پیشرفته بر روی پلتفرمهای کوانتومی هموار میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه اینسبروک از یک رویکرد پیشگامانه که درک درهم تنیدگی در مواد کوانتومی را متحول میکند، خبردادند. درهم تنیدگی به طور قابل توجهی بر ویژگیهای یک ماده تأثیر میگذارد، اما مطالعه آن بسیار چالش برانگیز است. این روش، با استفاده از شبیهسازی کوانتومی تله یونی، استخراج کارآمد اطلاعات درهم تنیدگی را از سیستمهای کوانتومی بزرگ با اندازهگیریهای بسیار کمتر ممکن ساخت.
🔹آنها با شناسایی پروفایل های دما، ذرات "گرم" با تعامل قوی و ذرات "سرد" کمتر تعاملی را شناسایی کردند که نشان دهنده درهم تنیدگی شدید در جایی که فعل و انفعالات قوی هستند میباشد.
🔹این پیشرفت نه تنها پیشبینیهای نظری را تأیید میکند، بلکه راه را برای کشف قلمروهای جدید فیزیک غیرقابل دسترس برای رایانههای کلاسیک باز میکند. این مطالعه یک ابزار قدرتمند برای درک پدیدههای کوانتومی پیچیده است و راه را برای آزمایشهای تئوری پیشرفته بر روی پلتفرمهای کوانتومی هموار میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠دانشگاه توکیو نصب پردازنده Quantum Eagle با 127 کیوبیت از IBM را تکمیل کرد⚠
🔹دانشگاه توکیو (UTokyo) و شرکت IBM اولین IBM Quantum System One در ژاپن را معرفی کردند که دارای یک پردازنده 127 کیوبیتی پیشرفته IBM Quantum Eagle است. این کامپیوتر کوانتومی امکان اکتشاف علمی در بیوانفورماتیک، فیزیک انرژی بالا، و علم مواد و سایر زمینه ها را فراهم می کند.
🔹 پردازنده 127 کیوبیتی از معیار 100 کیوبیتی پیشی گرفته است که نشان دهنده جهش قابل توجهی در قابلیت های محاسبات کوانتومی است. UTokyo، از زمان همکاری خود با IBM در سال 2019، به پیشبرد رهبری کوانتومی ژاپن ادامه می دهد.
🔹این سیستم از کیوبیتهای ابررسانا و تکنیکهای پیشرفته کاهش خطا استفاده میکند و راه را برای محاسبات پیچیده غیرممکن برای ابرکامپیوترهای کلاسیک هموار میکند. هدف این مشارکت، فراتر از مرزهای قابلیتهای سیستمهای کوانتومی است و نویدبخش پیشرفتهایی در حوزههای علمی مختلف است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کامپیوتر_کوانتومی
🔹دانشگاه توکیو (UTokyo) و شرکت IBM اولین IBM Quantum System One در ژاپن را معرفی کردند که دارای یک پردازنده 127 کیوبیتی پیشرفته IBM Quantum Eagle است. این کامپیوتر کوانتومی امکان اکتشاف علمی در بیوانفورماتیک، فیزیک انرژی بالا، و علم مواد و سایر زمینه ها را فراهم می کند.
🔹 پردازنده 127 کیوبیتی از معیار 100 کیوبیتی پیشی گرفته است که نشان دهنده جهش قابل توجهی در قابلیت های محاسبات کوانتومی است. UTokyo، از زمان همکاری خود با IBM در سال 2019، به پیشبرد رهبری کوانتومی ژاپن ادامه می دهد.
🔹این سیستم از کیوبیتهای ابررسانا و تکنیکهای پیشرفته کاهش خطا استفاده میکند و راه را برای محاسبات پیچیده غیرممکن برای ابرکامپیوترهای کلاسیک هموار میکند. هدف این مشارکت، فراتر از مرزهای قابلیتهای سیستمهای کوانتومی است و نویدبخش پیشرفتهایی در حوزههای علمی مختلف است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #کامپیوتر_کوانتومی
⚠تولید درخشنده با ساختار ناهمسان قطبی شده: ترکیب مواد دو بعدی و نقاط کوانتومی 0 بعدی⚠
🔹محققان چینی با ادغام مواد دوبعدی حساس به محرک فوق العاده بالا با نقاط کوانتومی کربن (CD) یک درخشنده (luminant) جدید با نانوساختار غیرآلی ساخته اند. محققان با موفقیت یک محلول کلوئیدی از پیوند ناهمگون CD/CTO را سنتز کردند، که ویژگیهای ناهمسانگرد نوری دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با کبالت (CTO) را با ویژگیهای تابش نور آبی رنگ کارآمد CDها ترکیب کرد.
🔹آنها سپس یک دستگاه نوری الکترونیکی ایجاد کردند که عملکردهای چندگانه را نشان می دهد، از جمله انتشار نور آبی ناهمسانگرد نوری، مدولاسیون نور مرئی، تشخیص نور فرابنفش وابسته به طول موج، و مجموعه فیلم فلورسنت آبی.
🔹 این پیشرفت، فرصتهای جدیدی را برای ساخت دستگاههای الکترونیک نوری یکپارچه با استفاده از نانومواد با ابعاد مختلف باز میکند. این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند فوتوکاتالیز، کاربردهای زیست پزشکی، نمایشگرها و ارتباطات نوری دارند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
🔹محققان چینی با ادغام مواد دوبعدی حساس به محرک فوق العاده بالا با نقاط کوانتومی کربن (CD) یک درخشنده (luminant) جدید با نانوساختار غیرآلی ساخته اند. محققان با موفقیت یک محلول کلوئیدی از پیوند ناهمگون CD/CTO را سنتز کردند، که ویژگیهای ناهمسانگرد نوری دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با کبالت (CTO) را با ویژگیهای تابش نور آبی رنگ کارآمد CDها ترکیب کرد.
🔹آنها سپس یک دستگاه نوری الکترونیکی ایجاد کردند که عملکردهای چندگانه را نشان می دهد، از جمله انتشار نور آبی ناهمسانگرد نوری، مدولاسیون نور مرئی، تشخیص نور فرابنفش وابسته به طول موج، و مجموعه فیلم فلورسنت آبی.
🔹 این پیشرفت، فرصتهای جدیدی را برای ساخت دستگاههای الکترونیک نوری یکپارچه با استفاده از نانومواد با ابعاد مختلف باز میکند. این یافته ها کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند فوتوکاتالیز، کاربردهای زیست پزشکی، نمایشگرها و ارتباطات نوری دارند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
⚠ذخیره کوانتومی فوتون های درهم تنیده در طول موج های مخابراتی در یک کریستال⚠
🔹مینگ-هائو جیانگ و همکارانش ذخیره و بازیابی حالت درهم تنیده دو فوتون مخابراتی با زمان ذخیره سازی نزدیک به دو میکروثانیه را گزارش دادند که این تقریباً 400 برابر بیشتر است از آنچه قبلاً در این زمینه نشان داده شده میباشد و بنابراین گامی تعیین کننده به سمت دستگاه های عملی است.
🔹 حافظهی ساخته شده توسط جیانگ بر پایه کریستال های ارتوسیلیکات ایتریوم (Y2SiO5) دوپ شده با یون های عنصر خاکی کمیاب اربیوم هستند. این یونها دارای خواص نوری مطابق با طول موج حدود 1.5 میکرومتر هستند که در شبکه های فیبر نوری موجود استفاده میشوند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
🔹مینگ-هائو جیانگ و همکارانش ذخیره و بازیابی حالت درهم تنیده دو فوتون مخابراتی با زمان ذخیره سازی نزدیک به دو میکروثانیه را گزارش دادند که این تقریباً 400 برابر بیشتر است از آنچه قبلاً در این زمینه نشان داده شده میباشد و بنابراین گامی تعیین کننده به سمت دستگاه های عملی است.
🔹 حافظهی ساخته شده توسط جیانگ بر پایه کریستال های ارتوسیلیکات ایتریوم (Y2SiO5) دوپ شده با یون های عنصر خاکی کمیاب اربیوم هستند. این یونها دارای خواص نوری مطابق با طول موج حدود 1.5 میکرومتر هستند که در شبکه های فیبر نوری موجود استفاده میشوند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
⚠چیپ کوانتومی با ۱,۰۰۰ کیوبیت از شرکت IBM⚠
🔹شرکت IBM در راستای مسیر افزایش تعداد کیوبیتها در یکی سیستم کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی Condor را با بیش از ۱,۰۰۰ کیوبیت معرفی کرد. IBM همچنین قصد دارد تا به جای افزایش تعداد کیوبیت، بر تقویت مقاومت در برابر خطا تمرکز کند. از این رو، چیپ Heron با ۱۳۳ کیوبیت و نرخ خطای بسیار کم از این رویکرد جدید بهرهمند است.
🔹 در حالی که تکنیکهای سنتی تصحیح خطا نیازمند بیش از ۱,۰۰۰ کیوبیت فیزیکی برای هر کیوبیت منطقی هستند، IBM به دنبال کاهش این نیاز با استفاده از روش quantum low-density parity check (qLDPC) است. چالش اصلی در این روش اتصال مستقیم بین هر کیوبیت و حداقل شش کیوبیت دیگر است که IBM با طراحی نوآورانه قصد حل کردن این مسئله را دارد.
🔹نقشهراه جدید IBM تا پایان این دهه، دستیابی به محاسبات کوانتومی کاربردی و قابل اطمینان را پیشبینی میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹شرکت IBM در راستای مسیر افزایش تعداد کیوبیتها در یکی سیستم کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی Condor را با بیش از ۱,۰۰۰ کیوبیت معرفی کرد. IBM همچنین قصد دارد تا به جای افزایش تعداد کیوبیت، بر تقویت مقاومت در برابر خطا تمرکز کند. از این رو، چیپ Heron با ۱۳۳ کیوبیت و نرخ خطای بسیار کم از این رویکرد جدید بهرهمند است.
🔹 در حالی که تکنیکهای سنتی تصحیح خطا نیازمند بیش از ۱,۰۰۰ کیوبیت فیزیکی برای هر کیوبیت منطقی هستند، IBM به دنبال کاهش این نیاز با استفاده از روش quantum low-density parity check (qLDPC) است. چالش اصلی در این روش اتصال مستقیم بین هر کیوبیت و حداقل شش کیوبیت دیگر است که IBM با طراحی نوآورانه قصد حل کردن این مسئله را دارد.
🔹نقشهراه جدید IBM تا پایان این دهه، دستیابی به محاسبات کوانتومی کاربردی و قابل اطمینان را پیشبینی میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠یک میکروسکوپ جدید قابل اعمال بر روی حالت کوانتومی تک تک الکترون ها⚠
🔹محققان دانشگاه رگنسبورگ راهی برای دستکاری وضعیت کوانتومی تک تک الکترون ها با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی کشف کرده اند. این میکروسکوپ امکان تصویربرداری دقیق از مولکول ها را فراهم می کند و می تواند ترکیب آنها را تعیین کند.
🔹با ادغام رزونانس اسپین الکترون در میکروسکوپ، محققان توانستند وضعیت اسپین کوانتومی الکترونها را در یک مولکول تشخیص دهند. این مهم است زیرا کامپیوترهای کوانتومی به دستکاری حالات کوانتومی بدون از دست دادن اطلاعات به خاطر decoherence متکی هستند.
🔹آنها توانستند حالت کوانتومی اسپین را در یک مولکول واحد چندین بار قبل از وقوع ناهمدوسی به کار گیرند. این تکنیک جدید به طور بالقوه می تواند به درک چگونگی تأثیر ناهمدوسی توسط محیط مقیاس اتمی کمک کند، که می تواند به راه هایی برای جلوگیری از آن در رایانه های کوانتومی منجر شود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه رگنسبورگ راهی برای دستکاری وضعیت کوانتومی تک تک الکترون ها با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی کشف کرده اند. این میکروسکوپ امکان تصویربرداری دقیق از مولکول ها را فراهم می کند و می تواند ترکیب آنها را تعیین کند.
🔹با ادغام رزونانس اسپین الکترون در میکروسکوپ، محققان توانستند وضعیت اسپین کوانتومی الکترونها را در یک مولکول تشخیص دهند. این مهم است زیرا کامپیوترهای کوانتومی به دستکاری حالات کوانتومی بدون از دست دادن اطلاعات به خاطر decoherence متکی هستند.
🔹آنها توانستند حالت کوانتومی اسپین را در یک مولکول واحد چندین بار قبل از وقوع ناهمدوسی به کار گیرند. این تکنیک جدید به طور بالقوه می تواند به درک چگونگی تأثیر ناهمدوسی توسط محیط مقیاس اتمی کمک کند، که می تواند به راه هایی برای جلوگیری از آن در رایانه های کوانتومی منجر شود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠افقی جدید در اصلاح فاز و قطبش در اپتیک⚠
🔹روش تطبیقی برداری اپتیکی (V-AO) یک روش نوآورانه برای اصلاح انحرافات فاز و قطبش در سیستمهای نوری است. روش تطبیقی اپتیکی AO معمولاً برای اصلاح انحرافات فاز استفاده میشد و با استفاده از بازخورد و تنظیم سیستم های نوری عمل میکرد. اما، انحرافات قطبش نیز میتوانند بر سیستمهای نوری تأثیر قابل توجهی داشته باشند. هدف بهنیه سازی V-AO اصلاح این ۲ نوع انحراف اپتیکی بصورت همزمان است.
🔹روش V-AO نسل بعدی تکنیک AO است. این بهینه سازی طراحی شده است تا یکنواختی حالت برداری میدان ها و کیفیت سیستم نوری را بهبود ببخشد. این تکنیک ابزاری قدرتمند با قابلیت بهبود عملکرد سیستمهای نوری مختلف از جمله میکروسکوپها، تلسکوپها و سیستمهای لیزری است و در نهایت منجر به دیدگاهها و ایده های جدیدی در تصویربرداری بیوپزشکی، مشاهده سیارهای و تولید تراشههای مداری میشود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک
🔹روش تطبیقی برداری اپتیکی (V-AO) یک روش نوآورانه برای اصلاح انحرافات فاز و قطبش در سیستمهای نوری است. روش تطبیقی اپتیکی AO معمولاً برای اصلاح انحرافات فاز استفاده میشد و با استفاده از بازخورد و تنظیم سیستم های نوری عمل میکرد. اما، انحرافات قطبش نیز میتوانند بر سیستمهای نوری تأثیر قابل توجهی داشته باشند. هدف بهنیه سازی V-AO اصلاح این ۲ نوع انحراف اپتیکی بصورت همزمان است.
🔹روش V-AO نسل بعدی تکنیک AO است. این بهینه سازی طراحی شده است تا یکنواختی حالت برداری میدان ها و کیفیت سیستم نوری را بهبود ببخشد. این تکنیک ابزاری قدرتمند با قابلیت بهبود عملکرد سیستمهای نوری مختلف از جمله میکروسکوپها، تلسکوپها و سیستمهای لیزری است و در نهایت منجر به دیدگاهها و ایده های جدیدی در تصویربرداری بیوپزشکی، مشاهده سیارهای و تولید تراشههای مداری میشود.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک
⚠معماری جدید کیوبیت ابررسانا و امکان انجام عملیات با دقت بالاتر ⚠
🔹محققان دانشگاه MIT یک معماری جدید برای کیوبیت ابررسانا را نشان دادند که میتواند عملیات بین کیوبیتها را با دقتی بسیار بیشتر، انجام دهد. معماری ارائه شده شامل یک عنصر متصل کننده خاص (special coupler) بین دو کیوبیت fluxonium است که باعث میشود تا عملیات منطقی به روشی بسیار دقیق انجام شوند. این نوع معماری، یک نوع تعامل پس زمینه ناخواسته را که می تواند خطاها را در عملیات کوانتومی ایجاد کند، بسیار محدود می کند.
🔹 این رویکرد گیت های دو کیوبیتی را قادر ساخته تا دقتی بیش از 99.9 درصد داشته باشند و گیت های تک کیوبیتی دقت 99.99 درصد را از خود نشان دهند. این دستاورد نقطه عطفی برای توسعه پردازندههای بر پایه fluxonium است و میتواند جایگزین خوبی برای کیوبیتهای ترنسمن باشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹محققان دانشگاه MIT یک معماری جدید برای کیوبیت ابررسانا را نشان دادند که میتواند عملیات بین کیوبیتها را با دقتی بسیار بیشتر، انجام دهد. معماری ارائه شده شامل یک عنصر متصل کننده خاص (special coupler) بین دو کیوبیت fluxonium است که باعث میشود تا عملیات منطقی به روشی بسیار دقیق انجام شوند. این نوع معماری، یک نوع تعامل پس زمینه ناخواسته را که می تواند خطاها را در عملیات کوانتومی ایجاد کند، بسیار محدود می کند.
🔹 این رویکرد گیت های دو کیوبیتی را قادر ساخته تا دقتی بیش از 99.9 درصد داشته باشند و گیت های تک کیوبیتی دقت 99.99 درصد را از خود نشان دهند. این دستاورد نقطه عطفی برای توسعه پردازندههای بر پایه fluxonium است و میتواند جایگزین خوبی برای کیوبیتهای ترنسمن باشد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠استفاده از کیوبیت های منطقی برای ساخت یک کامپیوتر کوانتومی با قابلیت تصحیح خطا ⚠
🔹تیمی از محققان دانشگاه هاروارد، شرکت QuEra Computing.، دانشگاه مریلند و MIT یک کامپیوتر کوانتومی با بیشترین تعداد بیتهای کوانتومی منطقی تا به امروز توسعه دادهاند. مطالعه آنها ، با استفاده از کیوبیت های منطقی به جای کیوبیت های مبتنی بر سخت افزار، رویکرد متفاوتی را برای محاسبات کوانتومی معرفی می کند. کیوبیتهای منطقی گروههایی از کیوبیتهای متصل هستند که برای تصحیح خطا بر درهم تنیدگی تکیه میکنند و نیاز به کپیهای اضافی از اطلاعات را از بین میبرند.
🔹این تیم با دستکاری اتم های روبیدیم در یک محفظه خلاء با استفاده از لیزر و آهنربا، یک کامپیوتر کوانتومی با 48 کیوبیت منطقی ایجاد کردند. این کامپیوتر خطاهای کمتر و عملکرد بیشتری را در مقایسه با ماشین های بزرگتر مبتنی بر کیوبیت های فیزیکی نشان داد. این پیشرفت ما را به هدف یک کامپیوتر کوانتومی کاربردی و با کارایی بالا نزدیکتر میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_منطقی
🔹تیمی از محققان دانشگاه هاروارد، شرکت QuEra Computing.، دانشگاه مریلند و MIT یک کامپیوتر کوانتومی با بیشترین تعداد بیتهای کوانتومی منطقی تا به امروز توسعه دادهاند. مطالعه آنها ، با استفاده از کیوبیت های منطقی به جای کیوبیت های مبتنی بر سخت افزار، رویکرد متفاوتی را برای محاسبات کوانتومی معرفی می کند. کیوبیتهای منطقی گروههایی از کیوبیتهای متصل هستند که برای تصحیح خطا بر درهم تنیدگی تکیه میکنند و نیاز به کپیهای اضافی از اطلاعات را از بین میبرند.
🔹این تیم با دستکاری اتم های روبیدیم در یک محفظه خلاء با استفاده از لیزر و آهنربا، یک کامپیوتر کوانتومی با 48 کیوبیت منطقی ایجاد کردند. این کامپیوتر خطاهای کمتر و عملکرد بیشتری را در مقایسه با ماشین های بزرگتر مبتنی بر کیوبیت های فیزیکی نشان داد. این پیشرفت ما را به هدف یک کامپیوتر کوانتومی کاربردی و با کارایی بالا نزدیکتر میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #کیوبیت_منطقی