⚠افزایش عملکرد باتری های آینده ⚠
🔹دانشمندان در حال مطالعه باتری کوانتومی هستند که می تواند انرژی را به طور موثرتری نسبت به باتری های سنتی ذخیره و توزیع کند. در مطالعه اخیر، آنها مفهومی به نام نظم علّی نامعین (ICO) را برای بهبود فرآیند شارژ باتریهای کوانتومی مورد بررسی قرار دادند. منظور از نظم علّی، رابطه طبیعی علت و معلولی بین رویدادها است. با این حال، در قلمرو کوانتومی، رویدادها می توانند در چندین جهت به طور همزمان رخ دهند.
🔹با استفاده از ICO، محققان می توانند ذخیره انرژی و کارایی باتری های کوانتومی را بهبود بخشند. در کمال تعجب، آنها کشف کردند که یک شارژر کم مصرف می تواند انرژی و کارایی بیشتری در مقایسه با یک شارژر با قدرت بالاتر ارائه دهد. این یافتهها ما را به توسعه راهحلهای انرژی کارآمدتر و پایدار با استفاده از باتریهای کوانتومی نزدیکتر میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #باتری_کوانتومی
🔹دانشمندان در حال مطالعه باتری کوانتومی هستند که می تواند انرژی را به طور موثرتری نسبت به باتری های سنتی ذخیره و توزیع کند. در مطالعه اخیر، آنها مفهومی به نام نظم علّی نامعین (ICO) را برای بهبود فرآیند شارژ باتریهای کوانتومی مورد بررسی قرار دادند. منظور از نظم علّی، رابطه طبیعی علت و معلولی بین رویدادها است. با این حال، در قلمرو کوانتومی، رویدادها می توانند در چندین جهت به طور همزمان رخ دهند.
🔹با استفاده از ICO، محققان می توانند ذخیره انرژی و کارایی باتری های کوانتومی را بهبود بخشند. در کمال تعجب، آنها کشف کردند که یک شارژر کم مصرف می تواند انرژی و کارایی بیشتری در مقایسه با یک شارژر با قدرت بالاتر ارائه دهد. این یافتهها ما را به توسعه راهحلهای انرژی کارآمدتر و پایدار با استفاده از باتریهای کوانتومی نزدیکتر میکند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #باتری_کوانتومی
⚠گسترش اصل عدم قطعیت با استفاده از عملگر نامحدود⚠
🔹اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتومی بیان می کند که محدودیتی برای اندازه گیری دقیقِ مکان و تکانه یک سیستم کوانتومی وجود دارد. یک مطالعه اخیر توسط محققان ژاپنی اصل عدم قطعیت را دوباره تعریف می کند و یک مشکل طولانی مدت مربوط به کمیت های قابل مشاهده پیوسته و نامحدود را حل می کند.
🔹قضیه ویگنر-آراکی-یاناز (WAY) اصل عدم قطعیت را گسترش میدهد و نشان میدهد که حتی خود موقعیت را نمیتوان با استفاده از اندازهگیریهای طبیعی که پایستگی تکانه را برآورده میکنند، به دقت اندازهگیری کرد.
🔹 این مطالعه بینش هایی را در مورد محدودیت های اندازه گیری مشاهده پذیرهای پیوسته و نامحدود ارائه می دهد و کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند اپتیک کوانتومی دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتومی بیان می کند که محدودیتی برای اندازه گیری دقیقِ مکان و تکانه یک سیستم کوانتومی وجود دارد. یک مطالعه اخیر توسط محققان ژاپنی اصل عدم قطعیت را دوباره تعریف می کند و یک مشکل طولانی مدت مربوط به کمیت های قابل مشاهده پیوسته و نامحدود را حل می کند.
🔹قضیه ویگنر-آراکی-یاناز (WAY) اصل عدم قطعیت را گسترش میدهد و نشان میدهد که حتی خود موقعیت را نمیتوان با استفاده از اندازهگیریهای طبیعی که پایستگی تکانه را برآورده میکنند، به دقت اندازهگیری کرد.
🔹 این مطالعه بینش هایی را در مورد محدودیت های اندازه گیری مشاهده پذیرهای پیوسته و نامحدود ارائه می دهد و کاربردهای بالقوه ای در زمینه هایی مانند اپتیک کوانتومی دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠یک استراتژی جدید برای ساخت و دستکاری ابررساناهایی با دمای بالاتر⚠
🔹محققان دانشگاه هاروارد به رهبری پروفسور فیلیپ کیم در زمینه ابررسانایی به موفقیت دست یافته اند. آنها از یک روش ساخت در دمای پایین استفاده کردند تا یک دیود ابررسانا با دمای بالا با استفاده از کریستال های نازک کوپرات تولید کنند. برخلاف ابررساناهای سنتی که به دمای بسیار پایین نیاز دارند، این کوپرات ها در دماهای بالاتر ابررسانایی از خود نشان می دهند.
🔹این کشف درها را برای کاربردهای عملی مانند محاسبات کوانتومی باز می کند. این تیم یک رابط تمیز بین لایههای اکسید مس کلسیم بیسموت استرانسیوم (BSCCO) مهندسی کردند که کنترل الکترونیکی روی حالت کوانتومی سطحی را نشان میدهد. آنها با معکوس کردن قطبیت، یک دیود ابررسانا با دمای بالا ایجاد کردند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ابررسانایی
🔹محققان دانشگاه هاروارد به رهبری پروفسور فیلیپ کیم در زمینه ابررسانایی به موفقیت دست یافته اند. آنها از یک روش ساخت در دمای پایین استفاده کردند تا یک دیود ابررسانا با دمای بالا با استفاده از کریستال های نازک کوپرات تولید کنند. برخلاف ابررساناهای سنتی که به دمای بسیار پایین نیاز دارند، این کوپرات ها در دماهای بالاتر ابررسانایی از خود نشان می دهند.
🔹این کشف درها را برای کاربردهای عملی مانند محاسبات کوانتومی باز می کند. این تیم یک رابط تمیز بین لایههای اکسید مس کلسیم بیسموت استرانسیوم (BSCCO) مهندسی کردند که کنترل الکترونیکی روی حالت کوانتومی سطحی را نشان میدهد. آنها با معکوس کردن قطبیت، یک دیود ابررسانا با دمای بالا ایجاد کردند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ابررسانایی
⚠انتقال تصاویر از طریق شبکه به صورت ایمن و تنها با استفاده از نور⚠
🔹یک تیم تحقیقاتی بین المللی از دانشگاه Wits و ICFO به یک نقطه عطف پیشگامانه در ارتباطات کوانتومی دست یافته اند. آنها با موفقیت انتقال حالتهای نوری با ابعاد بالا را شبیه به تلهپورتاسیون نشان دادهاند که گامی حیاتی در جهت ایجاد یک شبکه کوانتومی برای انتقال امن اطلاعات است. این تیم تنها از دو فوتون درهم تنیده به عنوان منبع کوانتومی استفاده کرد که نیاز به فوتون های اضافی را از بین برد.
🔹با استفاده از یک آشکارساز نوری غیرخطی، آنها به یک طرح انتقال 15 بعدی پیشرفته دست یافتند( با پتانسیل برای مقیاس پذیری تا ابعاد حتی بالاتر). پیامدهای این پیشرفت قابل توجه هستند و اتصالات کوانتومی ایمن با ظرفیت اطلاعات بالا را ارائه میدهند.این فناوری پتانسیل زیادی برای انتقال ایمن داده های حساس در بانکداری به کمک حذف انتقال فیزیکی، کاهش خطرات رهگیری و افزایش امنیت کلی را دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی
🔹یک تیم تحقیقاتی بین المللی از دانشگاه Wits و ICFO به یک نقطه عطف پیشگامانه در ارتباطات کوانتومی دست یافته اند. آنها با موفقیت انتقال حالتهای نوری با ابعاد بالا را شبیه به تلهپورتاسیون نشان دادهاند که گامی حیاتی در جهت ایجاد یک شبکه کوانتومی برای انتقال امن اطلاعات است. این تیم تنها از دو فوتون درهم تنیده به عنوان منبع کوانتومی استفاده کرد که نیاز به فوتون های اضافی را از بین برد.
🔹با استفاده از یک آشکارساز نوری غیرخطی، آنها به یک طرح انتقال 15 بعدی پیشرفته دست یافتند( با پتانسیل برای مقیاس پذیری تا ابعاد حتی بالاتر). پیامدهای این پیشرفت قابل توجه هستند و اتصالات کوانتومی ایمن با ظرفیت اطلاعات بالا را ارائه میدهند.این فناوری پتانسیل زیادی برای انتقال ایمن داده های حساس در بانکداری به کمک حذف انتقال فیزیکی، کاهش خطرات رهگیری و افزایش امنیت کلی را دارد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی
⚠پیشرفتی مهم در محاسبات کوانتومی بر پایه اندازه گیری⚠
🔹محققان مرکز محاسبات کوانتومی RIKEN در محاسبات کوانتومی مبتنی بر اندازهگیری با استفاده از سیستمهای نوری پیشرفت کردهاند. برخلاف کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر گیت که بر اجزای فیزیکی متکی هستند، رایانههای کوانتومی مبتنی بر اندازهگیری حالتهای کوانتومی پیچیدهای به نام حالتهای خوشهای را دستکاری میکنند. محققان در این پیشرفت به فیدفوروارد غیرخطی، عنصری حیاتی برای عملیات کوانتومی جهانی در سیستمهای نوری دست یافتند.
🔹فید فوروارد غیرخطی مزایایی در سرعت و انعطاف پذیری ارائه می دهد و کامپیوترهای کوانتومی نوری را برای سخت افزار آینده امیدوار می کند. هدف محققان این است که این تکنیک را برای محاسبات کوانتومی عملی و تصحیح خطا به کار ببرند و سرعت آن را برای محاسبات کوانتومی نوری با سرعت بالا افزایش دهند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان مرکز محاسبات کوانتومی RIKEN در محاسبات کوانتومی مبتنی بر اندازهگیری با استفاده از سیستمهای نوری پیشرفت کردهاند. برخلاف کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر گیت که بر اجزای فیزیکی متکی هستند، رایانههای کوانتومی مبتنی بر اندازهگیری حالتهای کوانتومی پیچیدهای به نام حالتهای خوشهای را دستکاری میکنند. محققان در این پیشرفت به فیدفوروارد غیرخطی، عنصری حیاتی برای عملیات کوانتومی جهانی در سیستمهای نوری دست یافتند.
🔹فید فوروارد غیرخطی مزایایی در سرعت و انعطاف پذیری ارائه می دهد و کامپیوترهای کوانتومی نوری را برای سخت افزار آینده امیدوار می کند. هدف محققان این است که این تکنیک را برای محاسبات کوانتومی عملی و تصحیح خطا به کار ببرند و سرعت آن را برای محاسبات کوانتومی نوری با سرعت بالا افزایش دهند.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠شرکت Rydberg Technologies، اولین ارتباطات رادیویی دوربرد جهان را با یک حسگر کوانتومی اتمی با موفقیت نشان داد⚠
🔹این شرکت گیرنده اتمی با توان و وزن پایین (SWaP) خود را در رویداد توسعه قابلیتهای رزمی ارتش ایالات متحده به نمایش گذاشت. گیرنده اتمی Rydberg حساسیت استثنایی را در بین باندهای فرکانس بالا (HF) تا فرکانس فوق العاده بالا (SHF) نشان داد و استانداردهای صنعتی جدیدی را برای اندازه، عملکرد و انعطافپذیری محیطی تعیین کرد.
🔹 همچنین انتخاب سیگنال و مصونیت در برابر تداخل ناخواسته در محیط های الکترومغناطیسی مورد بحث را ارائه کرد. استقرار موفقیت آمیز نمونه اولیه گیرنده اتمی نشان دهنده یک گام به جلو در کاربرد فناوری کوانتومی در سناریوهای دنیای واقعی است. این گیرنده مزایایی مانند حساسیت بالا، گزینش پذیری و پوشش پهنای باند را ارائه داده که به طور بالقوه تحولی در نظارت RF، ایمنی، ارتباطات و قابلیت های شبکه ایجاد می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹این شرکت گیرنده اتمی با توان و وزن پایین (SWaP) خود را در رویداد توسعه قابلیتهای رزمی ارتش ایالات متحده به نمایش گذاشت. گیرنده اتمی Rydberg حساسیت استثنایی را در بین باندهای فرکانس بالا (HF) تا فرکانس فوق العاده بالا (SHF) نشان داد و استانداردهای صنعتی جدیدی را برای اندازه، عملکرد و انعطافپذیری محیطی تعیین کرد.
🔹 همچنین انتخاب سیگنال و مصونیت در برابر تداخل ناخواسته در محیط های الکترومغناطیسی مورد بحث را ارائه کرد. استقرار موفقیت آمیز نمونه اولیه گیرنده اتمی نشان دهنده یک گام به جلو در کاربرد فناوری کوانتومی در سناریوهای دنیای واقعی است. این گیرنده مزایایی مانند حساسیت بالا، گزینش پذیری و پوشش پهنای باند را ارائه داده که به طور بالقوه تحولی در نظارت RF، ایمنی، ارتباطات و قابلیت های شبکه ایجاد می کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠بهبود عملکرد هوش مصنوعی مولد کلاسیک به کمک مدارهای کوانتومی⚠
🔹محققان شرکت Zapata AI پیشرفت چشمگیری در هوش مصنوعی مولد تقویت شده کوانتومی داشته است. این تحقیق پتانسیل مدارهای کوانتومی را برای گسترش و تکمیل قابلیتهای کلاسیک AI مولد نشان میدهد. با ترکیب نقاط قوت کامپیوترهای کوانتومی و کلاسیک، کار هوش مصنوعی زاپاتا نشان میدهد که چگونه این دو میتوانند به طور همافزایی به نتایج بهتری نسبت به هر کدام به تنهایی دست یابند.
🔹تکنیکهای کوانتومی توسعهیافته مزایایی مانند فشردهسازی مدلهای بزرگ، تسریع در محاسبات و تولید خروجیهای با کیفیت بالاتر برای هوش مصنوعی مولد را ارائه میکنند. این ادغام روشهای کلاسیک و کوانتومی بر محدودیتها در بهینهسازی دستگاههای کوانتومی غلبه میکند و مشکلات محاسباتی پیچیدهتری را بهطور مؤثرتر برطرف میکند. این تحقیق نشان دهنده گامی رو به جلو در استفاده از پتانسیل واقعی فناوری های کوانتومی در حل مشکلات چالش برانگیز هوش مصنوعی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان شرکت Zapata AI پیشرفت چشمگیری در هوش مصنوعی مولد تقویت شده کوانتومی داشته است. این تحقیق پتانسیل مدارهای کوانتومی را برای گسترش و تکمیل قابلیتهای کلاسیک AI مولد نشان میدهد. با ترکیب نقاط قوت کامپیوترهای کوانتومی و کلاسیک، کار هوش مصنوعی زاپاتا نشان میدهد که چگونه این دو میتوانند به طور همافزایی به نتایج بهتری نسبت به هر کدام به تنهایی دست یابند.
🔹تکنیکهای کوانتومی توسعهیافته مزایایی مانند فشردهسازی مدلهای بزرگ، تسریع در محاسبات و تولید خروجیهای با کیفیت بالاتر برای هوش مصنوعی مولد را ارائه میکنند. این ادغام روشهای کلاسیک و کوانتومی بر محدودیتها در بهینهسازی دستگاههای کوانتومی غلبه میکند و مشکلات محاسباتی پیچیدهتری را بهطور مؤثرتر برطرف میکند. این تحقیق نشان دهنده گامی رو به جلو در استفاده از پتانسیل واقعی فناوری های کوانتومی در حل مشکلات چالش برانگیز هوش مصنوعی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠اولین لیزر فیبری فمتوثانیه قابل رؤیت ⚠
🔹محققان دانشگاه لاوال کانادا، یک لیزر فیبری با پاسهای فمتوثانیه در طیف قابل رؤیت را تولید کردهاند. لیزر جدید، مبتنی بر فیبر فلوریدی است که با عناصر lanthanide دوپ شده است. این لیزر، نور قرمز با طول موج 635 نانومتر ،پالسهای فشرده با مدت زمان 168 فمتوثانیه، قدرت بالای 0.73 کیلووات و نرخ تکرار 137 مگاهرتز تولید میکند.
🔹 در این تحقیق استفاده از یک لیزر دیود آبی صنعتی به عنوان منبع انرژی نوری، یک طراحی مقاوم، کوچک و هزینه کارآمد را ممکن ساخته است. توسعه لیزر فمتوثانیه فیبری مرئی، فرصتهای بسیاری را برای استفاده در زمینههای زیستپزشکی و پردازش مواد فراهم میکند. از جمله کاربردهای احتمالی آن میتوان به حک کردن با دقت بالا در بافتهای زیستی و میکروسکوپی زوج فوتون تحریکی اشاره کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک
🔹محققان دانشگاه لاوال کانادا، یک لیزر فیبری با پاسهای فمتوثانیه در طیف قابل رؤیت را تولید کردهاند. لیزر جدید، مبتنی بر فیبر فلوریدی است که با عناصر lanthanide دوپ شده است. این لیزر، نور قرمز با طول موج 635 نانومتر ،پالسهای فشرده با مدت زمان 168 فمتوثانیه، قدرت بالای 0.73 کیلووات و نرخ تکرار 137 مگاهرتز تولید میکند.
🔹 در این تحقیق استفاده از یک لیزر دیود آبی صنعتی به عنوان منبع انرژی نوری، یک طراحی مقاوم، کوچک و هزینه کارآمد را ممکن ساخته است. توسعه لیزر فمتوثانیه فیبری مرئی، فرصتهای بسیاری را برای استفاده در زمینههای زیستپزشکی و پردازش مواد فراهم میکند. از جمله کاربردهای احتمالی آن میتوان به حک کردن با دقت بالا در بافتهای زیستی و میکروسکوپی زوج فوتون تحریکی اشاره کرد.
‼لینک مقاله‼
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک
⚠️ تولید یک ابزار محاسباتی پیشرفته برای درک مواد کوانتومی ⚠️
🔹محققان دانشگاه شیکاگو، با همکاری آزمایشگاه ملی آرگون ابزاری محاسباتی به نام WEST-TDDFT برای درک چگونگی رفتار اتمها در مواد کوانتومی هنگام جذب و گسیل نور توسعه دادهاند. این ابزار توانایی دانشمندان را برای مطالعه و مهندسی مواد برای فناوری های کوانتومی افزایش میدهد. این روش، که کارایی آن در مطالعه مواد مبتنی بر نیمه هادیها نشان داده شده است، امکان کاوش در سیستمهای بزرگ و پیچیده را فراهم میکند و اطلاعات ارزشمندی را در مورد تعامل نور با مواد برای کاربردهای کوانتومی ارائه می دهد.
🔹 درک دقیق چگونگی تعامل "نقصهای نقطهای" با فوتونهای نور میتواند به محققان اجازه دهد این نقاط را بهتر دستکاری کنند یا موادی را طراحی کنند که از این نقاط به عنوان کیوبیت برای کاربردهای حسگری یا ذخیره سازی داده استفاده کنند.
‼️لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه شیکاگو، با همکاری آزمایشگاه ملی آرگون ابزاری محاسباتی به نام WEST-TDDFT برای درک چگونگی رفتار اتمها در مواد کوانتومی هنگام جذب و گسیل نور توسعه دادهاند. این ابزار توانایی دانشمندان را برای مطالعه و مهندسی مواد برای فناوری های کوانتومی افزایش میدهد. این روش، که کارایی آن در مطالعه مواد مبتنی بر نیمه هادیها نشان داده شده است، امکان کاوش در سیستمهای بزرگ و پیچیده را فراهم میکند و اطلاعات ارزشمندی را در مورد تعامل نور با مواد برای کاربردهای کوانتومی ارائه می دهد.
🔹 درک دقیق چگونگی تعامل "نقصهای نقطهای" با فوتونهای نور میتواند به محققان اجازه دهد این نقاط را بهتر دستکاری کنند یا موادی را طراحی کنند که از این نقاط به عنوان کیوبیت برای کاربردهای حسگری یا ذخیره سازی داده استفاده کنند.
‼️لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠یک چارچوب جهانشمول برای توصیف درهمآمیزی اطلاعات کوانتومی در سیستم های باز ⚠
🔹فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا برکلی و هاروارد روش جدیدی برای درک چگونگی انتشار اطلاعات در سیستمهای کوانتومیِ باز ایجاد کردهاند. این سیستم ها می توانند انرژی و ماده را با محیط اطراف خود مبادله کنند. محققان بر روی این موضوع تمرکز کردند که چگونه خطاها و نویز بر این فرآیند انتشار اطلاعات، معروف به درهمآمیزی (scrambling)، تأثیر میگذارند.
🔹آنها دریافتند که پیچیدگی اپراتورها تحت تکامل زمان، چگونگی گسترش خطاها را تعیین می کند. علاوه بر این، آنها دریافتند که خطاها همچنین می توانند نحوه انتشار اطلاعات را تغییر دهند.
🔹چارچوبی که آنها ایجاد کردند میتواند برای آزمایشهای مختلف، از جمله آزمایشهایی که شامل دینامیک بس ذرهای (many body) و تفسیر دادههای تجربی است، اعمال شود. کار آنها این پتانسیل را دارد که درک ما از انتشار خطا را بهبود بخشد و بینشی در مورد رفتار سیستم های کوانتومیِ باز ارائه دهد.
‼️لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
🔹فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا برکلی و هاروارد روش جدیدی برای درک چگونگی انتشار اطلاعات در سیستمهای کوانتومیِ باز ایجاد کردهاند. این سیستم ها می توانند انرژی و ماده را با محیط اطراف خود مبادله کنند. محققان بر روی این موضوع تمرکز کردند که چگونه خطاها و نویز بر این فرآیند انتشار اطلاعات، معروف به درهمآمیزی (scrambling)، تأثیر میگذارند.
🔹آنها دریافتند که پیچیدگی اپراتورها تحت تکامل زمان، چگونگی گسترش خطاها را تعیین می کند. علاوه بر این، آنها دریافتند که خطاها همچنین می توانند نحوه انتشار اطلاعات را تغییر دهند.
🔹چارچوبی که آنها ایجاد کردند میتواند برای آزمایشهای مختلف، از جمله آزمایشهایی که شامل دینامیک بس ذرهای (many body) و تفسیر دادههای تجربی است، اعمال شود. کار آنها این پتانسیل را دارد که درک ما از انتشار خطا را بهبود بخشد و بینشی در مورد رفتار سیستم های کوانتومیِ باز ارائه دهد.
‼️لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
⚠️ ترکیب نانوالماس و نیوبات لیتیم: قدمی جدید در اطلاعات کوانتومی ⚠️
🔹دانشمندان دانشگاه استنفورد با حمایت مرکز Q-NEXT، با ترکیب الماس و نیوبات لیتیوم به عنوان یک دستگاه کوانتومی واحد، به پیشرفت بزرگی در پردازش اطلاعات کوانتومی دست یافتهاند. این مطالعه کارایی 92 درصدی را در انتقال نور بین دو ماده روی یک تراشه نشان داد. ساختار مولکولی الماس، که به دلیل میزبانی کیوبیتهای بادوام شناخته میشود، با لیتیوم نیوبات، که به دلیل توانایی آن در دستکاری فرکانسهای نور ارزشمند است، ادغام شده است.
🔹 این سیستم تجهیزات حجیم را حذف میکند و یک پلتفرم پایدار و کوچک با کاربردهای بالقوه در شبکههای ارتباط کوانتومی ارائه میدهد. علیرغم چالشهایی که در فرایند مونتاژ وجود دارد، این موفقیت گامی مهم به سوی مدارهای فوتونیک کوانتومی یکپارچه مقیاسپذیر است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه استنفورد با حمایت مرکز Q-NEXT، با ترکیب الماس و نیوبات لیتیوم به عنوان یک دستگاه کوانتومی واحد، به پیشرفت بزرگی در پردازش اطلاعات کوانتومی دست یافتهاند. این مطالعه کارایی 92 درصدی را در انتقال نور بین دو ماده روی یک تراشه نشان داد. ساختار مولکولی الماس، که به دلیل میزبانی کیوبیتهای بادوام شناخته میشود، با لیتیوم نیوبات، که به دلیل توانایی آن در دستکاری فرکانسهای نور ارزشمند است، ادغام شده است.
🔹 این سیستم تجهیزات حجیم را حذف میکند و یک پلتفرم پایدار و کوچک با کاربردهای بالقوه در شبکههای ارتباط کوانتومی ارائه میدهد. علیرغم چالشهایی که در فرایند مونتاژ وجود دارد، این موفقیت گامی مهم به سوی مدارهای فوتونیک کوانتومی یکپارچه مقیاسپذیر است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠️ اتصال جوزفسون ساخته شده از ماده دوبعدی با کاربرد محاسبات کوانتومی ⚠️
🔹فیزیکدانان در موسسه تحقیقاتی RIKEN ژاپن با استفاده از تک لایه تلورید تنگستن، دستگاه الکترونیکی جدیدی برای ایجاد یک "اتصال جوزفسون" دو بعدی ساختند که یک جزء کلیدی در کامپیوترهای کوانتومی ابررساناست. برخلاف اتصالات سنتی، اجزای فعال این دستگاه کاملاً از مواد تک لایه تشکیل شدهاند که حالت ابررسانایی آنها از طریق یک گیت الکترواستاتیک قابل تنظیم است. در این پژوهش از یک لایه نازک پالادیوم برای اتصال به دو طرف لایه تلورید تنگستن استفاده شده است.
🔹 اگرچه این پیشرفت زمینه را برای درک ابررسانایی در سیستمهای دو بعدی فراهم میکند، اما برای استفاده عملی از آن باید بر چالشهای ساخت تنگستن تلورید بهویژه به خاطر اکسید شدن سریع آن، غلبه کرد. هدف تحقیقات آینده اصلاح دستگاه و بررسی ماهیت توپولوژیکی آن برای کاربردهای محاسبات کوانتومی بالقوه است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹فیزیکدانان در موسسه تحقیقاتی RIKEN ژاپن با استفاده از تک لایه تلورید تنگستن، دستگاه الکترونیکی جدیدی برای ایجاد یک "اتصال جوزفسون" دو بعدی ساختند که یک جزء کلیدی در کامپیوترهای کوانتومی ابررساناست. برخلاف اتصالات سنتی، اجزای فعال این دستگاه کاملاً از مواد تک لایه تشکیل شدهاند که حالت ابررسانایی آنها از طریق یک گیت الکترواستاتیک قابل تنظیم است. در این پژوهش از یک لایه نازک پالادیوم برای اتصال به دو طرف لایه تلورید تنگستن استفاده شده است.
🔹 اگرچه این پیشرفت زمینه را برای درک ابررسانایی در سیستمهای دو بعدی فراهم میکند، اما برای استفاده عملی از آن باید بر چالشهای ساخت تنگستن تلورید بهویژه به خاطر اکسید شدن سریع آن، غلبه کرد. هدف تحقیقات آینده اصلاح دستگاه و بررسی ماهیت توپولوژیکی آن برای کاربردهای محاسبات کوانتومی بالقوه است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠تکنیک جدید، مدل سازی مولکول ها را ساده میکند⚠
🔹تا کنون شبیه سازی های مولکولی معمولا با استفاده از نظیه تابعی چگالی(DFT) انجام میشده است. اما این نظریه درهمتنیدگی الکترون ها را در بر ندارد و وقتی که مواد اثرات کوانتومی از خود نشان میدهند به خوبی قبل کار نمیکند.
🔹سه محقق در دانشگاه شیکاگو مقاله ای منتشر کرده اند که در آن با تصحیح الگوریتم DFT میتوان اثرات کوانتومی را وارد کرد بدون اینکه اختلالی در کد قبلی وارد شود.
🔹این تکنیک میتواند منجر به کشف مواد جدید بسیاری در تمام حوزه ها از آنزیم ها گرفته تا سلول های خورشیدی شود.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
🔹تا کنون شبیه سازی های مولکولی معمولا با استفاده از نظیه تابعی چگالی(DFT) انجام میشده است. اما این نظریه درهمتنیدگی الکترون ها را در بر ندارد و وقتی که مواد اثرات کوانتومی از خود نشان میدهند به خوبی قبل کار نمیکند.
🔹سه محقق در دانشگاه شیکاگو مقاله ای منتشر کرده اند که در آن با تصحیح الگوریتم DFT میتوان اثرات کوانتومی را وارد کرد بدون اینکه اختلالی در کد قبلی وارد شود.
🔹این تکنیک میتواند منجر به کشف مواد جدید بسیاری در تمام حوزه ها از آنزیم ها گرفته تا سلول های خورشیدی شود.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #شیمی_کوانتومی
⚠️ ترکیب توئیسترونیک و اسپینترونیک برای الکترونیک پیشرفته ⚠️
🔹محققان در دانشگاه پِردو با ترکیب توئیسترونیک (twistronics) و اسپینترونیک به پیشرفت قابل توجهی دست یافتهاند. توئیسترونیک به طور کلی به تأثیر تغییر زاویه نسبی دو لایه دوبعدی از مواد که روی هم قرار گرفتهاند میپردازد. در این پژوهش، مفهوم اسپین کوانتومی در یک جفت دولایه پیچخورده از یک ماده آنتیفرومغناطیس وارد شده که منجر به خاصیت "ماره مغناطیسی" قابل تنظیم میشود. این پیشرفت، سیستم جدیدی را برای کاربردهای اسپینترونیک پیشنهاد میکند و نویدبخش ارتقا در حافظه و دستگاههای spin-logic است.
🔹 این تیم، از ماده CrI3، با خاصیت آنتیفرومغناطیس بین لایهای، برای کنترل درجه آزادی چرخش استفاده کرده است. این مطالعه نه تنها درک ما از پدیدههای کوانتومی را عمیقتر میکند بلکه مسیری را برای کاربردهای نوآورانه در علم اطلاعات کوانتومی باز میکند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹محققان در دانشگاه پِردو با ترکیب توئیسترونیک (twistronics) و اسپینترونیک به پیشرفت قابل توجهی دست یافتهاند. توئیسترونیک به طور کلی به تأثیر تغییر زاویه نسبی دو لایه دوبعدی از مواد که روی هم قرار گرفتهاند میپردازد. در این پژوهش، مفهوم اسپین کوانتومی در یک جفت دولایه پیچخورده از یک ماده آنتیفرومغناطیس وارد شده که منجر به خاصیت "ماره مغناطیسی" قابل تنظیم میشود. این پیشرفت، سیستم جدیدی را برای کاربردهای اسپینترونیک پیشنهاد میکند و نویدبخش ارتقا در حافظه و دستگاههای spin-logic است.
🔹 این تیم، از ماده CrI3، با خاصیت آنتیفرومغناطیس بین لایهای، برای کنترل درجه آزادی چرخش استفاده کرده است. این مطالعه نه تنها درک ما از پدیدههای کوانتومی را عمیقتر میکند بلکه مسیری را برای کاربردهای نوآورانه در علم اطلاعات کوانتومی باز میکند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #مواد_کوانتومی
⚠آشکارسازی تصاویر پنهان شده در نویز با استفاده از روش تصویربرداری فازی⚠
🔹سال 1953 Frits Zernike جايزه ي نوبل را بابت ساخت ميكروسكوپ هاي حساس به فاز دريافت كرد. ولي از آنجایی که اين ميكروسكوپ ها حساسيت زيادي به تغييرات فازي دارند، نمي توان آنها را بر روي ميزهايي كه لرزش داشته و يا در مواردي كه نور بسيار كم است، استفاده کرد.
🔹دانشگاه ورشو با همكاري دانشگاه استنفورد و اوكلاهاما روشي معرفي كردند كه با اندازهگيري همبستگي شدت-شدت پیكسل ها، حتي زماني كه شدت نور آنقدر پايين است كه طرح تداخلي نميتواند ايجاد شود، تصوير برداري انجام دهند. اين روش ميتواند در تصويربرداری هاي مادون قرمز و يا ايكس-ري تداخلي بسيار كارآمد باشد. نتایج این تحقیق در نشریه Science Advances منتشر شده است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
🔹سال 1953 Frits Zernike جايزه ي نوبل را بابت ساخت ميكروسكوپ هاي حساس به فاز دريافت كرد. ولي از آنجایی که اين ميكروسكوپ ها حساسيت زيادي به تغييرات فازي دارند، نمي توان آنها را بر روي ميزهايي كه لرزش داشته و يا در مواردي كه نور بسيار كم است، استفاده کرد.
🔹دانشگاه ورشو با همكاري دانشگاه استنفورد و اوكلاهاما روشي معرفي كردند كه با اندازهگيري همبستگي شدت-شدت پیكسل ها، حتي زماني كه شدت نور آنقدر پايين است كه طرح تداخلي نميتواند ايجاد شود، تصوير برداري انجام دهند. اين روش ميتواند در تصويربرداری هاي مادون قرمز و يا ايكس-ري تداخلي بسيار كارآمد باشد. نتایج این تحقیق در نشریه Science Advances منتشر شده است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
⚠پیشرفت محققان در محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا⚠
🔹دانشمندان دانشگاه علم و صنعت چین در ساخت کامپیوترهای کوانتومی قابل اعتمادتر و قدرتمندتر پیشرفت کرده اند. آنها روشی برای آماده سازی حالت های خاص به نام "حالت های جادویی منطقی" بر روی یک پردازنده کوانتومی ابررسانا ایجاد کردند. این حالت ها برای انجام محاسبات پیچیده روی کامپیوترهای کوانتومی مهم هستند.
🔹محققان روش خود را با موفقیت بر روی یک پردازنده ابرسانای کوانتومی 66 کیوبیتی به کار بردند و به نتایج امیدوار کننده ای دست یافتند. پروتکل محققان یک استراتژی ساده و مقیاس پذیر برای ایجاد این حالت ها ارائه می دهد و کار آنها به پیشرفت تصحیح خطای کوانتومی و تحقق کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس بزرگتر در آینده کمک می کند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه علم و صنعت چین در ساخت کامپیوترهای کوانتومی قابل اعتمادتر و قدرتمندتر پیشرفت کرده اند. آنها روشی برای آماده سازی حالت های خاص به نام "حالت های جادویی منطقی" بر روی یک پردازنده کوانتومی ابررسانا ایجاد کردند. این حالت ها برای انجام محاسبات پیچیده روی کامپیوترهای کوانتومی مهم هستند.
🔹محققان روش خود را با موفقیت بر روی یک پردازنده ابرسانای کوانتومی 66 کیوبیتی به کار بردند و به نتایج امیدوار کننده ای دست یافتند. پروتکل محققان یک استراتژی ساده و مقیاس پذیر برای ایجاد این حالت ها ارائه می دهد و کار آنها به پیشرفت تصحیح خطای کوانتومی و تحقق کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس بزرگتر در آینده کمک می کند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
⚠اولین نمایش حسگر تصویرِ مادون قرمز موج کوتاهِ غیرسمی با دمای اتاق مبتنی بر نقطه کوانتومی⚠
🔹محققان با استفاده از نقاط کوانتومی کلوئیدی غیرسمی (CQD) در فناوری حسگر تصویر مادون قرمز موج کوتاه (SWIR) پیشرفت کردند. حسگرهای سنتی SWIR حاوی فلزات سنگین سمی هستند، اما تیم یک روش سنتز برای نقاط کوانتومی تلورید نقره (Ag2Te) دوستدار محیط زیست را توسعه داد. این نقاط کوانتومی، آشکارسازهای نوری SWIR و حسگرهای تصویر با عملکرد بالا را با دامنه طیفی گسترده، محدوده دینامیکی خطی و تشخیص دمای اتاق فعال میکنند.
🔹محققان با موفقیت آشکارسازهای نوری را در یک حسگر تصویر SWIR ادغام کردند و امکاناتی را برای فناوری SWIR کمهزینه و با کارایی بالا در لوازم الکترونیکی مصرفی باز کردند. برنامه های کاربردی شامل سیستم های دید بهبود یافته برای اتومبیل ها، LiDAR دوربرد و تصویربرداری سه بعدی برای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
🔹محققان با استفاده از نقاط کوانتومی کلوئیدی غیرسمی (CQD) در فناوری حسگر تصویر مادون قرمز موج کوتاه (SWIR) پیشرفت کردند. حسگرهای سنتی SWIR حاوی فلزات سنگین سمی هستند، اما تیم یک روش سنتز برای نقاط کوانتومی تلورید نقره (Ag2Te) دوستدار محیط زیست را توسعه داد. این نقاط کوانتومی، آشکارسازهای نوری SWIR و حسگرهای تصویر با عملکرد بالا را با دامنه طیفی گسترده، محدوده دینامیکی خطی و تشخیص دمای اتاق فعال میکنند.
🔹محققان با موفقیت آشکارسازهای نوری را در یک حسگر تصویر SWIR ادغام کردند و امکاناتی را برای فناوری SWIR کمهزینه و با کارایی بالا در لوازم الکترونیکی مصرفی باز کردند. برنامه های کاربردی شامل سیستم های دید بهبود یافته برای اتومبیل ها، LiDAR دوربرد و تصویربرداری سه بعدی برای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #نقطه_کوانتومی
⚠محققان مزایای حالت های کوانتومی پیچیده را برای فناوری کوانتومی کشف می کنند⚠
🔹محققان دانشگاه کیوتو و دانشگاه هیروشیما با نشان دادن مزایای منحصر به فرد حالتهای غیر فوک (iNFS) پیشرفت چشمگیری در زمینه فناوری کوانتومی داشتهاند. این حالت های کوانتومی پیچیده به بیش از یک منبع فوتون و عناصر نوری خطی نیاز دارند. محققان با موفقیت وجود iNFS را با استفاده از یک مدار کوانتومی نوری با فوتون های متعدد تأیید کردند. این کشف پیامدهای مهمی برای کاربردهایی مانند کامپیوترهای کوانتومی نوری، سنجش کوانتومی نوری و رمزنگاری کوانتومی نوری دارد.
🔹این مطالعه همچنین نشان داد که ویژگیهای iNFS هنگام عبور از شبکهای از عناصر نوری خطی بدون تغییر باقی میمانند، که یک جهش به جلو در فناوری کوانتومی نوری است. هدف محققان این است که کار خود را با درک چند فوتونی در مقیاس بزرگتر، حالت های چند حالته و توسعه تراشه های مدار کوانتومی نوری پیش ببرند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه کیوتو و دانشگاه هیروشیما با نشان دادن مزایای منحصر به فرد حالتهای غیر فوک (iNFS) پیشرفت چشمگیری در زمینه فناوری کوانتومی داشتهاند. این حالت های کوانتومی پیچیده به بیش از یک منبع فوتون و عناصر نوری خطی نیاز دارند. محققان با موفقیت وجود iNFS را با استفاده از یک مدار کوانتومی نوری با فوتون های متعدد تأیید کردند. این کشف پیامدهای مهمی برای کاربردهایی مانند کامپیوترهای کوانتومی نوری، سنجش کوانتومی نوری و رمزنگاری کوانتومی نوری دارد.
🔹این مطالعه همچنین نشان داد که ویژگیهای iNFS هنگام عبور از شبکهای از عناصر نوری خطی بدون تغییر باقی میمانند، که یک جهش به جلو در فناوری کوانتومی نوری است. هدف محققان این است که کار خود را با درک چند فوتونی در مقیاس بزرگتر، حالت های چند حالته و توسعه تراشه های مدار کوانتومی نوری پیش ببرند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
⚠بینش جدید در مورد نحوه تعامل نور با آهنربا به منظور داشتن حسگرها و فناوری حافظه بهتر⚠
🔹محققان دانشگاه اورشلیم کشف کردهاند که یک پرتو لیزر نوری میتواند حالت مغناطیسی را در جامدات کنترل کند که منجر به کاربردهای بالقوه در صنایع مختلف میشود. این پیشرفت با کشف جنبه مغناطیسی نور، تفکر متعارف را به چالش می کشد. محققان یک رابطه ریاضی را شناسایی کردند که قدرت برهمکنش بین جزء مغناطیسی نور و آهنربا را توصیف می کند.
🔹این کشف پیامدهایی برای فناوری حافظه با سرعت بالا و توسعه حسگر نوری دارد. همچنین امکان استفاده از "حافظه با دسترسی تصادفی مغناطیسی"( MRAM) با کنترل نوری بسیار سریع و کم مصرف را پیشنهاد میکند که ذخیرهسازی اطلاعات را متحول میکند. این تیم یک حسگر تخصصی برای تشخیص بخش مغناطیسی نور ایجاد کرده است که تطبیق پذیری را در بین برنامه ها افزایش می دهد.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه اورشلیم کشف کردهاند که یک پرتو لیزر نوری میتواند حالت مغناطیسی را در جامدات کنترل کند که منجر به کاربردهای بالقوه در صنایع مختلف میشود. این پیشرفت با کشف جنبه مغناطیسی نور، تفکر متعارف را به چالش می کشد. محققان یک رابطه ریاضی را شناسایی کردند که قدرت برهمکنش بین جزء مغناطیسی نور و آهنربا را توصیف می کند.
🔹این کشف پیامدهایی برای فناوری حافظه با سرعت بالا و توسعه حسگر نوری دارد. همچنین امکان استفاده از "حافظه با دسترسی تصادفی مغناطیسی"( MRAM) با کنترل نوری بسیار سریع و کم مصرف را پیشنهاد میکند که ذخیرهسازی اطلاعات را متحول میکند. این تیم یک حسگر تخصصی برای تشخیص بخش مغناطیسی نور ایجاد کرده است که تطبیق پذیری را در بین برنامه ها افزایش می دهد.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
⚠مدل تصادفی نویز برای یک ترانزیستور حرارتی کوانتومی⚠
🔹دانشمندان در حال بررسی ماشین های حرارتی کوانتومی برای پیشرفت های مدیریت انرژی هستند. آنها در حال توسعه ترانزیستورهای حرارتی کوانتومی برای کنترل دقیق انتقال حرارت هستند و چالشهای خنکسازی و مقررات محیطی برای فناوریهای کوانتومی را برطرف میکنند. اندازه گیری و کنترل کوانتومی برای حفظ خواص کوانتومی و جلوگیری از ناهمدوسی حیاتی است.
🔹برای غلبه بر نویز وارد شده توسط پروبهای اندازه گیری، محققان یک ترانزیستور حرارتی کوانتومی شرطی با نظارت مداوم محیطی را پیشنهاد می کنند. آنها از یک مدل نویز تصادفی، مشابه ترانزیستورهای کلاسیک، برای درک دینامیک و بهینه سازی معماری ماشین های حرارتی کوانتومی استفاده می کنند. هدف ادغام مکانیسمهای فیدبک کوانتومی برای سیستمهای مدیریت حرارت پیشرفته است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی
🔹دانشمندان در حال بررسی ماشین های حرارتی کوانتومی برای پیشرفت های مدیریت انرژی هستند. آنها در حال توسعه ترانزیستورهای حرارتی کوانتومی برای کنترل دقیق انتقال حرارت هستند و چالشهای خنکسازی و مقررات محیطی برای فناوریهای کوانتومی را برطرف میکنند. اندازه گیری و کنترل کوانتومی برای حفظ خواص کوانتومی و جلوگیری از ناهمدوسی حیاتی است.
🔹برای غلبه بر نویز وارد شده توسط پروبهای اندازه گیری، محققان یک ترانزیستور حرارتی کوانتومی شرطی با نظارت مداوم محیطی را پیشنهاد می کنند. آنها از یک مدل نویز تصادفی، مشابه ترانزیستورهای کلاسیک، برای درک دینامیک و بهینه سازی معماری ماشین های حرارتی کوانتومی استفاده می کنند. هدف ادغام مکانیسمهای فیدبک کوانتومی برای سیستمهای مدیریت حرارت پیشرفته است.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #الکترونیک_کوانتومی
⚠استفاده از از یادگیری ماشین برای پر کردن شکاف واقعیت در دستگاههای کوانتومی⚠
🔹 محققان دانشگاه آکسفورد از یادگیری ماشین برای غلبه بر «شکاف واقعیت» در دستگاههای کوانتومی استفاده کردند. آنها با اندازهگیری غیرمستقیم اختلالات درونی با استفاده از رویکردی مبتنی بر فیزیک، رفتار دستگاههای کوانتومی را به دقت پیشبینی کردند.
🔹این مدل با موفقیت کمیت متغیر را بین دستگاهها تعیین کرد و امکان پیشبینی عملکرد دقیقتر و بهینهسازی مواد را فراهم کرد. این مطالعه قدرت یادگیری ماشینی آگاه از فیزیک را در کاهش شکاف واقعیت و پیشرفت مقیاسپذیری دستگاههای کوانتومی نشان میدهد.
🔹 این یافته ها پیامدهای قابل توجهی برای کاربردهای مختلف از جمله مدل سازی آب و هوا، پیش بینی مالی و کشف دارو دارند. توانایی پر کردن شکاف واقعیت، فناوریهای کوانتومی را به پیادهسازی در دنیای واقعی نزدیکتر میکند و پتانسیل کامل آنها را آشکار میکند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #یادگیری_ماشین
🔹 محققان دانشگاه آکسفورد از یادگیری ماشین برای غلبه بر «شکاف واقعیت» در دستگاههای کوانتومی استفاده کردند. آنها با اندازهگیری غیرمستقیم اختلالات درونی با استفاده از رویکردی مبتنی بر فیزیک، رفتار دستگاههای کوانتومی را به دقت پیشبینی کردند.
🔹این مدل با موفقیت کمیت متغیر را بین دستگاهها تعیین کرد و امکان پیشبینی عملکرد دقیقتر و بهینهسازی مواد را فراهم کرد. این مطالعه قدرت یادگیری ماشینی آگاه از فیزیک را در کاهش شکاف واقعیت و پیشرفت مقیاسپذیری دستگاههای کوانتومی نشان میدهد.
🔹 این یافته ها پیامدهای قابل توجهی برای کاربردهای مختلف از جمله مدل سازی آب و هوا، پیش بینی مالی و کشف دارو دارند. توانایی پر کردن شکاف واقعیت، فناوریهای کوانتومی را به پیادهسازی در دنیای واقعی نزدیکتر میکند و پتانسیل کامل آنها را آشکار میکند.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuPedia
#اخبار #یادگیری_ماشین