⚠️رکوردشکنی در مدت زمان ذخیره اطلاعات در کیوبیتها⚠️
🔹محققان دانشگاه ژنو با ذخیره یک کیوبیت در یک کریستال به مدت 20 میلی ثانیه، رکورد جدیدی را ثبت کردند. این یک رکورد جهانی برای یک حافظه کوانتومی مبتنی بر یک سیستم حالت جامد (در این مورد یک کریستال در دمای فوق پایین) است.
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه شبکههای مخابراتی کوانتومی این است که تکفوتونهایی که اطلاعات کوانتومی(کیوبیتها) را حمل میکنند پس از طی مسافت چندصد کیلومتر در فیبرهایی نوری از بین میروند و ارتباط قطع میشود. نتیجه این آزمایش میتواند امکان توسعه شبکههای مخابراتی کوانتومی دوربرد را فراهم کند، اگرچه محققان همچنان باید زمان ذخیرهسازی و حفظ اطلاعات را افزایش دهند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان دانشگاه ژنو با ذخیره یک کیوبیت در یک کریستال به مدت 20 میلی ثانیه، رکورد جدیدی را ثبت کردند. این یک رکورد جهانی برای یک حافظه کوانتومی مبتنی بر یک سیستم حالت جامد (در این مورد یک کریستال در دمای فوق پایین) است.
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه شبکههای مخابراتی کوانتومی این است که تکفوتونهایی که اطلاعات کوانتومی(کیوبیتها) را حمل میکنند پس از طی مسافت چندصد کیلومتر در فیبرهایی نوری از بین میروند و ارتباط قطع میشود. نتیجه این آزمایش میتواند امکان توسعه شبکههای مخابراتی کوانتومی دوربرد را فراهم کند، اگرچه محققان همچنان باید زمان ذخیرهسازی و حفظ اطلاعات را افزایش دهند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️دستاورد تاریخی مایکروسافت در راه ساخت کامپیوتر کوانتومی توپولوژیک⚠️
🔹مطابق خبری که روز ۱۴ مارس در سایت مایکروسافت قرار گرفت، محققان این شرکت راهی برای تولید شبه ذره «مایورانا حالت صفر» (Majorana zero-modes) پیدا کردهاند. ماشینهای کوانتومی توپولوژیک از این ذرات برای انجام محاسبات استفاده میکنند. مایکروسافت همچنین راهی برای تولید پدیده فیزیکی دیگری به نام فاز ابررسانایی توپولوژیک با کمک حالتهای صفر مایورانا پیدا کرد که برای تسهیل پردازش دادهها در یک کامپیوتر کوانتومی توپولوژیکی ضروری است.
این یک پیشرفت علمی برجسته و یک گام مهم در راه رسیدن به محاسبات کوانتومی توپولوژیکی است که میتواند مایکروسافت را در مسابقه بزرگ ساخت کامپیوتر کوانتومی از سایر رقبا جلو بیندازد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹مطابق خبری که روز ۱۴ مارس در سایت مایکروسافت قرار گرفت، محققان این شرکت راهی برای تولید شبه ذره «مایورانا حالت صفر» (Majorana zero-modes) پیدا کردهاند. ماشینهای کوانتومی توپولوژیک از این ذرات برای انجام محاسبات استفاده میکنند. مایکروسافت همچنین راهی برای تولید پدیده فیزیکی دیگری به نام فاز ابررسانایی توپولوژیک با کمک حالتهای صفر مایورانا پیدا کرد که برای تسهیل پردازش دادهها در یک کامپیوتر کوانتومی توپولوژیکی ضروری است.
این یک پیشرفت علمی برجسته و یک گام مهم در راه رسیدن به محاسبات کوانتومی توپولوژیکی است که میتواند مایکروسافت را در مسابقه بزرگ ساخت کامپیوتر کوانتومی از سایر رقبا جلو بیندازد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️مکانیک کوانتومی حد بالای سرعت ادوات الکترونیکی را تعیین میکند.⚠️
🔹تصور میشود که الکترونیک میتواند روز به روز سریعتر شود، اما در برخی مواقع قوانین فیزیک مداخله میکنند تا جلوی آن را بگیرند. اکنون دانشمندان حد نهایی سرعت را محاسبه کردهاند - نقطهای که مکانیک کوانتومی(اصل عدم قطعیت) مانع از سریعتر شدن ریزتراشهها میشود.
طبق مطالعه اخیر دانشمندان، سرعت یک پتاهرتز (یک میلیون گیگاهرتز) حد بالای سرعتی است که ادوات اپتوالکترونیک میتوانند داشته باشند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹تصور میشود که الکترونیک میتواند روز به روز سریعتر شود، اما در برخی مواقع قوانین فیزیک مداخله میکنند تا جلوی آن را بگیرند. اکنون دانشمندان حد نهایی سرعت را محاسبه کردهاند - نقطهای که مکانیک کوانتومی(اصل عدم قطعیت) مانع از سریعتر شدن ریزتراشهها میشود.
طبق مطالعه اخیر دانشمندان، سرعت یک پتاهرتز (یک میلیون گیگاهرتز) حد بالای سرعتی است که ادوات اپتوالکترونیک میتوانند داشته باشند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️محققان چینی رکورد فاصله ارتباط مستقیم کوانتومی ایمن را شکستند⚠️
🔹تیمی از محققان دانشگاه Tsinghua در چین، با ارسال اطلاعات با استفاده از پروتکل خود به فاصله 102.2 کیلومتری، رکورد فاصله ارتباط مستقیم کوانتومی امن(QSDC) را شکستند. قبل از این تلاش جدید، رکورد فقط 18 کیلومتر بود.
البته دانشمندان اذعان میکنند که سرعت انتقال آهسته است، فقط 0.54 بیت بر ثانیه، که حتی از سیستمهایی که از محاسبات کلاسیک استفاده میکنند کندتر است. اما آنها اشاره میکنند که این سرعت همچنان امکان ارسال پیام های رمزگذاری شده یا حتی تماس های تلفنی را فراهم میکند. نتیجه این فعالیت نشان میدهد که ایجاد شبکههای بین شهری مبتنی بر QSDC با استفاده از فناوری فعلی امکانپذیر است. محققان همچنین پیشنهاد میکنند که میتوان بخشهای خاصی از اینترنت را با قطعاتی بر اساس پروتکل QSDC که برای برقراری ارتباطات مقاوم در برابر هکرها توسعه دادهاند، جایگزین کرد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹تیمی از محققان دانشگاه Tsinghua در چین، با ارسال اطلاعات با استفاده از پروتکل خود به فاصله 102.2 کیلومتری، رکورد فاصله ارتباط مستقیم کوانتومی امن(QSDC) را شکستند. قبل از این تلاش جدید، رکورد فقط 18 کیلومتر بود.
البته دانشمندان اذعان میکنند که سرعت انتقال آهسته است، فقط 0.54 بیت بر ثانیه، که حتی از سیستمهایی که از محاسبات کلاسیک استفاده میکنند کندتر است. اما آنها اشاره میکنند که این سرعت همچنان امکان ارسال پیام های رمزگذاری شده یا حتی تماس های تلفنی را فراهم میکند. نتیجه این فعالیت نشان میدهد که ایجاد شبکههای بین شهری مبتنی بر QSDC با استفاده از فناوری فعلی امکانپذیر است. محققان همچنین پیشنهاد میکنند که میتوان بخشهای خاصی از اینترنت را با قطعاتی بر اساس پروتکل QSDC که برای برقراری ارتباطات مقاوم در برابر هکرها توسعه دادهاند، جایگزین کرد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تبدیل مولکول هیدروژن به حسگر کوانتومی فوق دقیق⚠️
🔹فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از یک میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) مجهز به لیزر فمتوثانیه تراهرتز، از خواص کوانتومی یک مولکول هیدروژن دو اتمی برای مشاهده تغییرات در میدان الکترواستاتیک نمونه هدف استفاده کرده و مولکول هیدروژن را به یک حسگر کوانتومی تبدیل کردند. تکنیکی که میتواند خواص شیمیایی مواد را در زمان و تفکیکپذیریهای مکانی بیسابقه اندازهگیری کند.
🔹طبق مطالعه اخیر در مجله science، محققان مولکول هیدروژن را در بین نوک نقره STM و نمونهای متشکل از یک سطح مس مسطح با جزایر کوچک نیترید مس قرار دادند و با پالسهای لیزر به مدت فمتوثانیه، توانستند مولکول هیدروژن را تحریک کنند و تغییرات در حالتهای کوانتومی آن(به واسطه میدان الکتریکی در محل نمونه) را در دماهای برودتی و در محیط خلاء فوقبالا دستگاه تشخیص دهند و تصاویری را در مقیاس اتمی ارائه دهند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از یک میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) مجهز به لیزر فمتوثانیه تراهرتز، از خواص کوانتومی یک مولکول هیدروژن دو اتمی برای مشاهده تغییرات در میدان الکترواستاتیک نمونه هدف استفاده کرده و مولکول هیدروژن را به یک حسگر کوانتومی تبدیل کردند. تکنیکی که میتواند خواص شیمیایی مواد را در زمان و تفکیکپذیریهای مکانی بیسابقه اندازهگیری کند.
🔹طبق مطالعه اخیر در مجله science، محققان مولکول هیدروژن را در بین نوک نقره STM و نمونهای متشکل از یک سطح مس مسطح با جزایر کوچک نیترید مس قرار دادند و با پالسهای لیزر به مدت فمتوثانیه، توانستند مولکول هیدروژن را تحریک کنند و تغییرات در حالتهای کوانتومی آن(به واسطه میدان الکتریکی در محل نمونه) را در دماهای برودتی و در محیط خلاء فوقبالا دستگاه تشخیص دهند و تصاویری را در مقیاس اتمی ارائه دهند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️نخستین آزمایش تجاری امنیت کوانتومی در جهان⚠️
🔹دو شرکت مخابراتی BT و Toshiba از آزمایش یک شبکه تجاری امن کوانتومی (QKD) در لندن به فاصله ۳۲ کیلومتر خبر دادند که قرار است برای ارزیابی استفاده از این فناوری به مدت سه سال اجرا شود.
🔹پروفسور Andrew Lord، رئیس تحقیقات شبکه نوری BT، میگوید که این آزمایش سه ساله برای ارزیابی خود فناوری نیست، بلکه برای بررسی بازخورد آن و چگونگی ادامه عرضه در مقیاس بزرگتر این فناوری در آینده است. این یک آزمایش فناوری صرف نیست، زیرا ما اکنون به بلوغ فناوری دست پیدا کردهایم، اما میخواهیم ببینیم مشتریان چگونه به آن واکنش نشان میدهند و ما باید بفهمیم که برای چه چیزی هزینه کنیم و اینها بیشتر سوالات تجاری هستند.
انتقال داده ایمن کوانتومی نوید دهنده جهش بزرگ بعدی در حفاظت از دادهها است که جزء ضروری انجام تجارت در اقتصاد دیجیتال است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹دو شرکت مخابراتی BT و Toshiba از آزمایش یک شبکه تجاری امن کوانتومی (QKD) در لندن به فاصله ۳۲ کیلومتر خبر دادند که قرار است برای ارزیابی استفاده از این فناوری به مدت سه سال اجرا شود.
🔹پروفسور Andrew Lord، رئیس تحقیقات شبکه نوری BT، میگوید که این آزمایش سه ساله برای ارزیابی خود فناوری نیست، بلکه برای بررسی بازخورد آن و چگونگی ادامه عرضه در مقیاس بزرگتر این فناوری در آینده است. این یک آزمایش فناوری صرف نیست، زیرا ما اکنون به بلوغ فناوری دست پیدا کردهایم، اما میخواهیم ببینیم مشتریان چگونه به آن واکنش نشان میدهند و ما باید بفهمیم که برای چه چیزی هزینه کنیم و اینها بیشتر سوالات تجاری هستند.
انتقال داده ایمن کوانتومی نوید دهنده جهش بزرگ بعدی در حفاظت از دادهها است که جزء ضروری انجام تجارت در اقتصاد دیجیتال است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️ساخت کیوبیت تک الکترونی پایدار⚠️
🔹گروهی از محققان آمریکایی یک پلتفرم جدید برای ساخت کیوبیت مبتنی بر تک الکترونها ارائه دادند. این تیم گاز نئون را در دمای بسیار پایین به یک جامد تبدیل کردند، سپس الکترونها را از یک لامپ بر روی جامد اسپری کردند و یک الکترون را در آنجا به دام انداختند تا یک کیوبیت ایجاد کنند.
به جهت بالا بردن زمان همدوسی کیوبیت، محققان تصمیم گرفتند که یک الکترون را روی سطح نئون جامد فوق خالص در محیط خلاء به دام بیندازد. نئون یکی از شش عنصر بی اثر است، به این معنی که با عناصر دیگر واکنش نشان نمیدهد. در تحقیقات قبلی از هلیوم مایع به عنوان وسیله ای برای نگهداری الکترون ها استفاده می کردند. این ماده به راحتی از نقص خالصسازی میشد، اما ارتعاشات سطح آزاد مایع میتواند به راحتی حالت الکترون را مختل کند و در نتیجه عملکرد کیوبیت را به خطر بیندازد. نئون جامد مادهای با نقصهای کم ارائه می دهد که مانند هلیوم مایع ارتعاش ندارد و میتواند زمان همدوسی قابل مقایسه با سایر پلتفرمهای ساخت کیوبیت ارائه دهد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹گروهی از محققان آمریکایی یک پلتفرم جدید برای ساخت کیوبیت مبتنی بر تک الکترونها ارائه دادند. این تیم گاز نئون را در دمای بسیار پایین به یک جامد تبدیل کردند، سپس الکترونها را از یک لامپ بر روی جامد اسپری کردند و یک الکترون را در آنجا به دام انداختند تا یک کیوبیت ایجاد کنند.
به جهت بالا بردن زمان همدوسی کیوبیت، محققان تصمیم گرفتند که یک الکترون را روی سطح نئون جامد فوق خالص در محیط خلاء به دام بیندازد. نئون یکی از شش عنصر بی اثر است، به این معنی که با عناصر دیگر واکنش نشان نمیدهد. در تحقیقات قبلی از هلیوم مایع به عنوان وسیله ای برای نگهداری الکترون ها استفاده می کردند. این ماده به راحتی از نقص خالصسازی میشد، اما ارتعاشات سطح آزاد مایع میتواند به راحتی حالت الکترون را مختل کند و در نتیجه عملکرد کیوبیت را به خطر بیندازد. نئون جامد مادهای با نقصهای کم ارائه می دهد که مانند هلیوم مایع ارتعاش ندارد و میتواند زمان همدوسی قابل مقایسه با سایر پلتفرمهای ساخت کیوبیت ارائه دهد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️لرزهنگاری به کمک فیبر حامل اطلاعات کوانتومی⚠️
🔹یک آزمایش نشان میدهد که شبکههای توزیع کلید کوانتومی، که بخشی از طرحهای رمزنگاری بسیار امن هستند، میتوانند به عنوان حسگر، زلزلهها و لرزشها را نیز شناسایی و مکانیابی کنند.
از بستر فیبر نوری برای انتقال رمز و کلید آن در مخابرات کوانتومی استفاده میشود. همچنین از شبکههای فیبر میتوان برای تشخیص لرزش استفاده کرد و اکنون محققان نشان دادهاند که این دو وظیفه را می توان با هم ترکیب کرد. محققان یک سیگنال توزیع کلید کوانتومی (QKD) را روی یک فیبر 658 کیلومتری ارسال کردند و در عین حال فیبر را در یک مکان خاص به ارتعاش درآوردند. آنها این ارتعاش را از طریق سیگنال نوری تشخیص دادند و نشان دادند که میتوان موقعیت آن را با دقت 1 کیلومتر تعیین کرد. این تکنیک جدید میتواند به طور بالقوه در شبکههای QKD که در حال حاضر در چین، کره جنوبی و سایر کشورها راهاندازی شدهاند، استفاده شود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹یک آزمایش نشان میدهد که شبکههای توزیع کلید کوانتومی، که بخشی از طرحهای رمزنگاری بسیار امن هستند، میتوانند به عنوان حسگر، زلزلهها و لرزشها را نیز شناسایی و مکانیابی کنند.
از بستر فیبر نوری برای انتقال رمز و کلید آن در مخابرات کوانتومی استفاده میشود. همچنین از شبکههای فیبر میتوان برای تشخیص لرزش استفاده کرد و اکنون محققان نشان دادهاند که این دو وظیفه را می توان با هم ترکیب کرد. محققان یک سیگنال توزیع کلید کوانتومی (QKD) را روی یک فیبر 658 کیلومتری ارسال کردند و در عین حال فیبر را در یک مکان خاص به ارتعاش درآوردند. آنها این ارتعاش را از طریق سیگنال نوری تشخیص دادند و نشان دادند که میتوان موقعیت آن را با دقت 1 کیلومتر تعیین کرد. این تکنیک جدید میتواند به طور بالقوه در شبکههای QKD که در حال حاضر در چین، کره جنوبی و سایر کشورها راهاندازی شدهاند، استفاده شود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️ایجاد مدارهای کوانتومی به کمک اتمهای خنثی⚠️
🔹دو گروه از محققان به طور مستقل امکان استفاده از اتم های خنثی برای ایجاد مدارهای کوانتومی را نشان دادند. یکی از این گروه ها برای اولین بار با موفقیت الگوریتمی را روی یک کامپیوتر کوانتومی اتم سرد اجرا کردند. گروه دوم، نشان دادند که امکان ساخت یک پردازنده کوانتومی بر اساس انتقال منسجم آرایه های اتمی درهم تنیده وجود دارد.
🔹هماکنون برخی از محققان به مطالعه امکان استفاده از اتمهای خنثی در چنین رایانهای روی آوردهاند. مزیت چنین رویکردی این است که مقیاسپذیری آن برای سیستمهای بسیار بزرگتر آسانتر است - آرایههایی از صدها اتم خنثی قبلاً برای ایجاد دروازههای منطقی استفاده شدهاند. در دو تلاش جدید، هر دو تیم تحقیقاتی نشان دادند که امکان استفاده از چنین رویکردی برای ایجاد مدارهای چند کیوبیتی وجود دارد. آنها از سیستم خود برای اجرای دو الگوریتم کوانتومی متفاوت استفاده کردند – یکی انرژی مولکولی یک اتم معین را اندازه گیری میکرد و دیگری برای کار بر روی مسئله MaxCut طراحی شده بود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹دو گروه از محققان به طور مستقل امکان استفاده از اتم های خنثی برای ایجاد مدارهای کوانتومی را نشان دادند. یکی از این گروه ها برای اولین بار با موفقیت الگوریتمی را روی یک کامپیوتر کوانتومی اتم سرد اجرا کردند. گروه دوم، نشان دادند که امکان ساخت یک پردازنده کوانتومی بر اساس انتقال منسجم آرایه های اتمی درهم تنیده وجود دارد.
🔹هماکنون برخی از محققان به مطالعه امکان استفاده از اتمهای خنثی در چنین رایانهای روی آوردهاند. مزیت چنین رویکردی این است که مقیاسپذیری آن برای سیستمهای بسیار بزرگتر آسانتر است - آرایههایی از صدها اتم خنثی قبلاً برای ایجاد دروازههای منطقی استفاده شدهاند. در دو تلاش جدید، هر دو تیم تحقیقاتی نشان دادند که امکان استفاده از چنین رویکردی برای ایجاد مدارهای چند کیوبیتی وجود دارد. آنها از سیستم خود برای اجرای دو الگوریتم کوانتومی متفاوت استفاده کردند – یکی انرژی مولکولی یک اتم معین را اندازه گیری میکرد و دیگری برای کار بر روی مسئله MaxCut طراحی شده بود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تمهیدات کاخ سفید برای رمزنگاری ایمن در برابر کامپیوترهای کوانتومی⚠️
🔹کامپیوترهای کوانتومی هنوز به اندازه کافی برای شکستن رمزگذاری کلید عمومی قدرتمند نیستند، اما زمانی که این اتفاق بیفتد، میتوانند تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی و داده های مالی و خصوصی باشند.
از همین رو و با توجه به پیشرفتهای چین در عرصه ساخت کامپیوتر کوانتومی، کاخ سفید مجموعهای از پیشنهادها را برای حفظ ایالات متحده در رقابت جهانی محاسبات کوانتومی و در عین حال کاهش خطر رایانههای کوانتومی که میتوانند رمزنگاری کلید عمومی را بشکنند، اعلام کرده است. از جمله جداول زمانی و مسئولیتهایی برای آژانسهای فدرال تبیین شده است تا براساس آن اکثر سیستمهای رمزنگاری ایالات متحده را به رمزنگاری مقاوم دربرابر رایانش کوانتومی منتقل کنند.
🔹در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ نیز، مقامات اطلاعاتی ایالات متحده محاسبات کوانتومی را به عنوان یکی از پنج تهدید خارجی کلیدی معرفی کردند. بقیه موارد هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، نیمه رساناها و سیستم های خودمختار بودند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹کامپیوترهای کوانتومی هنوز به اندازه کافی برای شکستن رمزگذاری کلید عمومی قدرتمند نیستند، اما زمانی که این اتفاق بیفتد، میتوانند تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی و داده های مالی و خصوصی باشند.
از همین رو و با توجه به پیشرفتهای چین در عرصه ساخت کامپیوتر کوانتومی، کاخ سفید مجموعهای از پیشنهادها را برای حفظ ایالات متحده در رقابت جهانی محاسبات کوانتومی و در عین حال کاهش خطر رایانههای کوانتومی که میتوانند رمزنگاری کلید عمومی را بشکنند، اعلام کرده است. از جمله جداول زمانی و مسئولیتهایی برای آژانسهای فدرال تبیین شده است تا براساس آن اکثر سیستمهای رمزنگاری ایالات متحده را به رمزنگاری مقاوم دربرابر رایانش کوانتومی منتقل کنند.
🔹در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ نیز، مقامات اطلاعاتی ایالات متحده محاسبات کوانتومی را به عنوان یکی از پنج تهدید خارجی کلیدی معرفی کردند. بقیه موارد هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، نیمه رساناها و سیستم های خودمختار بودند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️جهش بزرگ در توسعه گیتهای کوانتومی اپتیکی⚠️
🔹محققان موسسه اپتیک کوانتومی ماکس پلانک در آلمان، برای اولین بار موفق به ایجاد یک گیت نوری دو کیوبیتی با بازده متوسط بیش از 40 درصد شدند که چهار برابر رکورد قبلی است.
مزیت تعامل ضعیف فوتونها برای اعمال گیتهای کوانتومی به یک نقطه ضعف محسوس تبدیل می شود. زیرا برای اینکه بتوان اطلاعات را پردازش کرد، فوتونها باید بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند.
در این آزمایش اتمها واسطه برهمکنش لازم بین فوتونها هستند. محققان از یک گاز با چگالی کم استفاده کردند که آن را تا دمای 0.5 میکروکلوین سرد کردند و به عنوان تقویت کننده برای تعامل بین فوتونها، اتمهای فوق سرد را بین آینههای یک تشدیدگر نوری قرار دادند. داخل این تشدیدگر برهمکنش دو فوتون صورت گرفت.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان موسسه اپتیک کوانتومی ماکس پلانک در آلمان، برای اولین بار موفق به ایجاد یک گیت نوری دو کیوبیتی با بازده متوسط بیش از 40 درصد شدند که چهار برابر رکورد قبلی است.
مزیت تعامل ضعیف فوتونها برای اعمال گیتهای کوانتومی به یک نقطه ضعف محسوس تبدیل می شود. زیرا برای اینکه بتوان اطلاعات را پردازش کرد، فوتونها باید بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند.
در این آزمایش اتمها واسطه برهمکنش لازم بین فوتونها هستند. محققان از یک گاز با چگالی کم استفاده کردند که آن را تا دمای 0.5 میکروکلوین سرد کردند و به عنوان تقویت کننده برای تعامل بین فوتونها، اتمهای فوق سرد را بین آینههای یک تشدیدگر نوری قرار دادند. داخل این تشدیدگر برهمکنش دو فوتون صورت گرفت.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️گیرنده رادیویی کوانتومی برای تقویت 5G و IoT آزمایش میشود.⚠️
🔹فناوری آنتن کوانتومی از ترازهای «اتمهای برانگیخته» استفاده میکند که پیشبینی میشود بیش از 100 برابر حساسیت بیشتری نسبت به گیرندههای سنتی ارائه دهند.
یک اثر کوانتومی به نام «شفافیت القا شده الکترومغناطیسی» برای ساخت یک آشکارساز میدان الکتریکی بسیار حساس استفاده میشود که میتواند توانایی نسل بعدی 5G و IoT را افزایش دهد.
🔹درصورت موفقیت آمیز بودن پروژه، مصرف انرژی شبکه تلفن همراه کاهش مییابد و دستگاههای اینترنت اشیا را مقرون به صرفهتر و ماندگارتر میسازد. همچنین امکان پوشش سرتاسری اینترنت 5G در سطح ملی را هموارتر میکند.
آزمایش رادیو کوانتومی شرکت BT نشان دهنده اولین باری است که یک پیام رمزگذاری شده دیجیتالی در فرکانس تجاری 3.6 گیگاهرتز (5G) دریافت شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹فناوری آنتن کوانتومی از ترازهای «اتمهای برانگیخته» استفاده میکند که پیشبینی میشود بیش از 100 برابر حساسیت بیشتری نسبت به گیرندههای سنتی ارائه دهند.
یک اثر کوانتومی به نام «شفافیت القا شده الکترومغناطیسی» برای ساخت یک آشکارساز میدان الکتریکی بسیار حساس استفاده میشود که میتواند توانایی نسل بعدی 5G و IoT را افزایش دهد.
🔹درصورت موفقیت آمیز بودن پروژه، مصرف انرژی شبکه تلفن همراه کاهش مییابد و دستگاههای اینترنت اشیا را مقرون به صرفهتر و ماندگارتر میسازد. همچنین امکان پوشش سرتاسری اینترنت 5G در سطح ملی را هموارتر میکند.
آزمایش رادیو کوانتومی شرکت BT نشان دهنده اولین باری است که یک پیام رمزگذاری شده دیجیتالی در فرکانس تجاری 3.6 گیگاهرتز (5G) دریافت شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️اینترنت کوانتومی یک گام به واقعیت نزدیکتر میشود⚠️
یک راه جایگزین برای مخابره اطلاعات استفاده از پدیدهای موسوم به فرابرد کوانتومی (تلپورت) میباشد. البته این امر مستلزم وجود دو ذره درهمتنیده در مکان ابتدایی و انتهایی است.
در تلاش جدید، محققان دانشگاه دلفت هلند برای اولین بار موفق شدند حالت یک کیوبیت را بین دو نقطه که کانال مستقیم کوانتومی بین آنها نیست فرابرد کنند. محققان ابتدا حالت های کوانتومی درهم تنیدهای (اسپین الکترون داخل نیتروژن تهیجا در الماس) را بین گرههای همسایه A , B ایجاد میکنند. بعد، B حالت خود را با حالت نیتروژن تهیجا نزد C درهمتنیده میکند. سپس با اندازهگیری خاصی روی وضعیت باب، آنها بر درهمتنیدگی تأثیر میگذارند و بین حالت A و C درهمتنیدگی ایجاد میکنند. حال امکان فرابرد یک کیوبیت بین A , C فراهم میشود.
این آزمایش در فاصله ۲۰ متر انجام شد و در آینده باید این فاصله افزایش یابد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
یک راه جایگزین برای مخابره اطلاعات استفاده از پدیدهای موسوم به فرابرد کوانتومی (تلپورت) میباشد. البته این امر مستلزم وجود دو ذره درهمتنیده در مکان ابتدایی و انتهایی است.
در تلاش جدید، محققان دانشگاه دلفت هلند برای اولین بار موفق شدند حالت یک کیوبیت را بین دو نقطه که کانال مستقیم کوانتومی بین آنها نیست فرابرد کنند. محققان ابتدا حالت های کوانتومی درهم تنیدهای (اسپین الکترون داخل نیتروژن تهیجا در الماس) را بین گرههای همسایه A , B ایجاد میکنند. بعد، B حالت خود را با حالت نیتروژن تهیجا نزد C درهمتنیده میکند. سپس با اندازهگیری خاصی روی وضعیت باب، آنها بر درهمتنیدگی تأثیر میگذارند و بین حالت A و C درهمتنیدگی ایجاد میکنند. حال امکان فرابرد یک کیوبیت بین A , C فراهم میشود.
این آزمایش در فاصله ۲۰ متر انجام شد و در آینده باید این فاصله افزایش یابد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️دستاورد شگفت انگیز در دسترسی به برتری کوانتومی⚠️
🔹در مقاله ای که در مجله تحقیقاتی نیچر منتشر شد، شرکت کانادایی Xanadu اعلام کرد که کامپیوتر کوانتومی آن به نام Borealis، به "برتری کوانتومی" دست یافته است.
🔹به طور خاص، Borealis یک سری از اعداد با احتمال مشخص را تنها در 36 میکروثانیه تولید کرد، عملیاتی که برای قویترین ابررایانههای جهان بیش از 9000 سال طول میکشد. این شاهکار علمی در حال حاضر کاربرد فوری ندارد، اما به عنوان تاییدی بر امکان انقلاب محاسباتی به حساب میآید. این رایانه جز دسته کامپیوترهای فوتونیکی به شمار میرود و این مزیت را دارد که می تواند در دمای اتاق کار کند.
🔹اولین سیستمی که مزیت کوانتومی را نشان داد، که توسط گوگل در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد. یک سال بعد، محققان دانشگاه علم و صنعت چین ادعا کردند که به برتری کوانتومی با یک سیستم مبتنی بر نور دست یافتهاند. در حالی که هیچکدام از آستانه 100 کیوبیت عبور نکردند. در مقابل، Borealis یک دستگاه 216 کیوبیتی با ویژگیهایی است که به گفته طراحان به راحتی مقیاسپذیر میشود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹در مقاله ای که در مجله تحقیقاتی نیچر منتشر شد، شرکت کانادایی Xanadu اعلام کرد که کامپیوتر کوانتومی آن به نام Borealis، به "برتری کوانتومی" دست یافته است.
🔹به طور خاص، Borealis یک سری از اعداد با احتمال مشخص را تنها در 36 میکروثانیه تولید کرد، عملیاتی که برای قویترین ابررایانههای جهان بیش از 9000 سال طول میکشد. این شاهکار علمی در حال حاضر کاربرد فوری ندارد، اما به عنوان تاییدی بر امکان انقلاب محاسباتی به حساب میآید. این رایانه جز دسته کامپیوترهای فوتونیکی به شمار میرود و این مزیت را دارد که می تواند در دمای اتاق کار کند.
🔹اولین سیستمی که مزیت کوانتومی را نشان داد، که توسط گوگل در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد. یک سال بعد، محققان دانشگاه علم و صنعت چین ادعا کردند که به برتری کوانتومی با یک سیستم مبتنی بر نور دست یافتهاند. در حالی که هیچکدام از آستانه 100 کیوبیت عبور نکردند. در مقابل، Borealis یک دستگاه 216 کیوبیتی با ویژگیهایی است که به گفته طراحان به راحتی مقیاسپذیر میشود.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️بهبود برخی از الگوریتمهای یادگیری ماشینی به کمک مکانیک کوانتومی⚠️
🔹دانشمندان در مجله ساینس گزارش کردند که در انواع خاصی از وظایف یادگیری ماشینی، کامپیوتر کوانتومی برتری ویژهای نسبت به محاسبات استاندارد دارد. محققین نشان داده شد که این مزیت در آزمایشهای دنیای واقعی نیز برقرار است.
🔹محققان وظایف یادگیری ماشین را با Sycamore (کامپیوتر کوانتومی گوگل) آزمایش کردند. البته این تیم به جای استفاده از یک سیستم کوانتومی واقعی، از دادههای کوانتومی شبیهسازی شده استفاده کرد و آنها را با استفاده از تکنیکهای کوانتومی و کلاسیک تجزیه و تحلیل نمود. در نهایت نشان داده شد برای یادگیری ویژگیهای کوانتومی سیستم(موقعیت و تکانه ذرات) کامپیوترهای کلاسیکی به داده های ورودی بسیار بیشتری نیاز دارند که در نتیجه برتری رایانههای کوانتومی اثبات شد.
🔹استفاده از محاسبات کوانتومی برای بهبود الگوریتمهای یادگیری ماشینی به یکی از حوزههای مهم در سالیان اخیر تبدیل شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹دانشمندان در مجله ساینس گزارش کردند که در انواع خاصی از وظایف یادگیری ماشینی، کامپیوتر کوانتومی برتری ویژهای نسبت به محاسبات استاندارد دارد. محققین نشان داده شد که این مزیت در آزمایشهای دنیای واقعی نیز برقرار است.
🔹محققان وظایف یادگیری ماشین را با Sycamore (کامپیوتر کوانتومی گوگل) آزمایش کردند. البته این تیم به جای استفاده از یک سیستم کوانتومی واقعی، از دادههای کوانتومی شبیهسازی شده استفاده کرد و آنها را با استفاده از تکنیکهای کوانتومی و کلاسیک تجزیه و تحلیل نمود. در نهایت نشان داده شد برای یادگیری ویژگیهای کوانتومی سیستم(موقعیت و تکانه ذرات) کامپیوترهای کلاسیکی به داده های ورودی بسیار بیشتری نیاز دارند که در نتیجه برتری رایانههای کوانتومی اثبات شد.
🔹استفاده از محاسبات کوانتومی برای بهبود الگوریتمهای یادگیری ماشینی به یکی از حوزههای مهم در سالیان اخیر تبدیل شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️استفاده از نقصهای الماس برای حسگری کوانتومی فوق سریع⚠️
🔷دانشمندان ژاپنی در تحقیق جدید خود نشان دادند که چگونه میتوان از طیف سنجی فوق سریع برای بهبود وضوح زمانی حسگرهای کوانتومی استفاده کرد. آنها با اندازه گیری جهتگیری اسپین در داخل یک نیتروژنتهیجا در الماس(یک اتم نیتروژن و یک نقص در کنار هم داخل شبکه الماس) نشان دادند که میدان های مغناطیسی را می توان حتی در زمان های بسیار کوتاه اندازه گیری کرد.
🔷سنجش کوانتومی امکان پایش بسیار دقیق دما و همچنین میدان های مغناطیسی و الکتریکی را با وضوح نانومتری فراهم میکند. با مشاهده اینکه چگونه این کمیتها بر ترازهای انرژی در یک مولکول تأثیر میگذارند میتوان مقادیر آنها را به دست آورد. با این حال، وضوح زمانی روشهای سنجش کوانتومی مرسوم به دلیل طول عمر بلند الکترونها در ترازهای اتمی محدود به میکروثانیه بوده است.
🔷 این کار ممکن است امکان پیشرفت در زمینه اندازهگیریهای با دقت فوقالعاده به نام اندازهگیری کوانتومی و همچنین رایانههای کوانتومی «اسپینترونیک» که بر اساس اسپینهای الکترون کار میکنند را فراهم کند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔷دانشمندان ژاپنی در تحقیق جدید خود نشان دادند که چگونه میتوان از طیف سنجی فوق سریع برای بهبود وضوح زمانی حسگرهای کوانتومی استفاده کرد. آنها با اندازه گیری جهتگیری اسپین در داخل یک نیتروژنتهیجا در الماس(یک اتم نیتروژن و یک نقص در کنار هم داخل شبکه الماس) نشان دادند که میدان های مغناطیسی را می توان حتی در زمان های بسیار کوتاه اندازه گیری کرد.
🔷سنجش کوانتومی امکان پایش بسیار دقیق دما و همچنین میدان های مغناطیسی و الکتریکی را با وضوح نانومتری فراهم میکند. با مشاهده اینکه چگونه این کمیتها بر ترازهای انرژی در یک مولکول تأثیر میگذارند میتوان مقادیر آنها را به دست آورد. با این حال، وضوح زمانی روشهای سنجش کوانتومی مرسوم به دلیل طول عمر بلند الکترونها در ترازهای اتمی محدود به میکروثانیه بوده است.
🔷 این کار ممکن است امکان پیشرفت در زمینه اندازهگیریهای با دقت فوقالعاده به نام اندازهگیری کوانتومی و همچنین رایانههای کوانتومی «اسپینترونیک» که بر اساس اسپینهای الکترون کار میکنند را فراهم کند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️شبیهسازی کوانتومی یک مولکول آلی به کمک نقاط کوانتومی نیمهرسانا⚠️
🔹فیزیکدانان استرالیایی یک پردازنده کوانتومی در مقیاس اتمی را برای شبیه سازی رفتار یک مولکول آلی کوچک مهندسی کردند.
🔹در مقالهای که در مجله نیچر منتشر شد، محققان توضیح دادند که چگونه توانستند ساختار و حالتهای انرژی ترکیب آلی پلیاستیلن(زنجیره تکرار شونده از کربن و هیدروژن) را به کمک اتمها و الکترونهای سیلیکون شبیهسازی کنند.
🔹مولکول پلی استیلن را با قرار دادن اتمهای سیلیکون با فواصل دقیق تقلید کردیم. این شبیهسازی برای زنجیره ۱۰تایی پلیاستیلن انجام گرفت که در آستانه توانایی کامپیوترهای کلاسیک برای شبیهسازی این مولکول قرار دارد. نتایج این آزمایش با پیشبینیهای رایانهای و نظری تطابق کامل داشت. در ادامه این فرایند و با افزایش تعداد اتمهای زنجیره میتوان به عبور از حد رایانههای کلاسیک امیدوار بود.
‼️لینک خبر‼️ ‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹فیزیکدانان استرالیایی یک پردازنده کوانتومی در مقیاس اتمی را برای شبیه سازی رفتار یک مولکول آلی کوچک مهندسی کردند.
🔹در مقالهای که در مجله نیچر منتشر شد، محققان توضیح دادند که چگونه توانستند ساختار و حالتهای انرژی ترکیب آلی پلیاستیلن(زنجیره تکرار شونده از کربن و هیدروژن) را به کمک اتمها و الکترونهای سیلیکون شبیهسازی کنند.
🔹مولکول پلی استیلن را با قرار دادن اتمهای سیلیکون با فواصل دقیق تقلید کردیم. این شبیهسازی برای زنجیره ۱۰تایی پلیاستیلن انجام گرفت که در آستانه توانایی کامپیوترهای کلاسیک برای شبیهسازی این مولکول قرار دارد. نتایج این آزمایش با پیشبینیهای رایانهای و نظری تطابق کامل داشت. در ادامه این فرایند و با افزایش تعداد اتمهای زنجیره میتوان به عبور از حد رایانههای کلاسیک امیدوار بود.
‼️لینک خبر‼️ ‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️رکورد فاصله بین دو حالت درهمتنیده اتمی شکسته شد⚠️
🔹تیمی از فیزیکدانان دانشگاه LMU مونیخ دو حافظه کوانتومی اتمی را در یک اتصال فیبر نوری به طول 33 کیلومتر با هم درهمتنیده کردهاند. این طولانیترین مسافتی است که تاکنون از طریق فیبر مخابراتی درهمتنیده شده است.
🔹به طور کلی، شبکههای کوانتومی شامل گرههایی از حافظههای کوانتومی منفرد مانند اتمها، یونها یا نقص در شبکههای کریستالی هستند. این گرهها قادر به دریافت، ذخیره و انتقال حالتهای کوانتومی هستند. میانجیگری بین گرهها را میتوان با استفاده از ذرات نوری که از طریق هوا یا به صورت هدفمند از طریق اتصال فیبر نوری مبادله می شوند، انجام داد. محققان برای آزمایش خود، از سیستمی متشکل از دو اتم روبیدیم به دام افتاده در دو آزمایشگاه مختلف استفاده کردند.
🔹یک پالس لیزر اتم را تحریک میکند و پس از آن اتم به طور خود به خود به حالت پایه خود باز میگردد و در نتیجه یک فوتون ساطع میکند. به دلیل بقای تکانه زاویهای، اسپین اتم با قطبش فوتون ساطع شده آن درهمتنیده میشود. سپس با انتقال این فوتون از طریق فیبر نوری به آزمایشگاه دیگر و انجام اندازهگیریهای مناسب میتوان دو اتم روبیدیم را در دو آزمایشگاه درهمتنیده کرد. (اهمیت آزمایش این است که در واقع دو ذره ساکن درهمتنیده شدند، یعنی اتمهایی که به عنوان حافظههای کوانتومی عمل میکنند. این بسیار دشوارتر از درهمتنیدگی فوتونها است، اما امکانهای کاربردی بیشتری را در اختیار قرار میدهد)
🔹یک گام تعیین کننده، تغییر طول موج ذرات نور ساطع شده از 780nm به 1517nm به وسیله دو مبدل فرکانس کوانتومی بود. (این تبدیل با بهرهوری بیسابقه 57٪ انجام شد) این طول موج نزدیک به طول موج مخابراتی (1550nm) میباشد که اتلاف نور در این طول موج داخل فیبر نوری کمینه است.
🔹این آزمایش گام مهمی در مسیر توسعه اینترنت کوانتومی بر اساس زیرساخت فیبر نوری موجود میباشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹تیمی از فیزیکدانان دانشگاه LMU مونیخ دو حافظه کوانتومی اتمی را در یک اتصال فیبر نوری به طول 33 کیلومتر با هم درهمتنیده کردهاند. این طولانیترین مسافتی است که تاکنون از طریق فیبر مخابراتی درهمتنیده شده است.
🔹به طور کلی، شبکههای کوانتومی شامل گرههایی از حافظههای کوانتومی منفرد مانند اتمها، یونها یا نقص در شبکههای کریستالی هستند. این گرهها قادر به دریافت، ذخیره و انتقال حالتهای کوانتومی هستند. میانجیگری بین گرهها را میتوان با استفاده از ذرات نوری که از طریق هوا یا به صورت هدفمند از طریق اتصال فیبر نوری مبادله می شوند، انجام داد. محققان برای آزمایش خود، از سیستمی متشکل از دو اتم روبیدیم به دام افتاده در دو آزمایشگاه مختلف استفاده کردند.
🔹یک پالس لیزر اتم را تحریک میکند و پس از آن اتم به طور خود به خود به حالت پایه خود باز میگردد و در نتیجه یک فوتون ساطع میکند. به دلیل بقای تکانه زاویهای، اسپین اتم با قطبش فوتون ساطع شده آن درهمتنیده میشود. سپس با انتقال این فوتون از طریق فیبر نوری به آزمایشگاه دیگر و انجام اندازهگیریهای مناسب میتوان دو اتم روبیدیم را در دو آزمایشگاه درهمتنیده کرد. (اهمیت آزمایش این است که در واقع دو ذره ساکن درهمتنیده شدند، یعنی اتمهایی که به عنوان حافظههای کوانتومی عمل میکنند. این بسیار دشوارتر از درهمتنیدگی فوتونها است، اما امکانهای کاربردی بیشتری را در اختیار قرار میدهد)
🔹یک گام تعیین کننده، تغییر طول موج ذرات نور ساطع شده از 780nm به 1517nm به وسیله دو مبدل فرکانس کوانتومی بود. (این تبدیل با بهرهوری بیسابقه 57٪ انجام شد) این طول موج نزدیک به طول موج مخابراتی (1550nm) میباشد که اتلاف نور در این طول موج داخل فیبر نوری کمینه است.
🔹این آزمایش گام مهمی در مسیر توسعه اینترنت کوانتومی بر اساس زیرساخت فیبر نوری موجود میباشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کشف حلقه گمشده برای فعال کردن اینترنت کوانتومی تمام سیلیکونی⚠️
🔹نتایج تحقیقات محققان کانادایی که در مجله Nature منتشر شده است، نشان میدهد که بیش از 150000 کیوبیت را به کمک نقصهای خاصی در شبکه سیلیکون «T center» (دو اتم کربن و یک اتم هیدروژن در کنار هم) بر روی یک تراشه ایجاد کردهاند. این کیوبیتها ممکن است بتوانند به کمک نور به یکدیگر متصل شوند. این امر به تشکیل کامپیوترهای کوانتومی قدرتمندی که توسط اینترنت کوانتومی متصل هستند کمک میکند.
🔹تحقیقات گذشته نشان داده است که به وسیله سیلیکون میتوان برخی از پایدارترین کیوبیتها را تولید کرد. اکنون پژوهش جدیدی که منتشر شده است نشان میدهد تحت یک میدان مغناطیسی، کیوبیتهای اسپینی در هر مرکز T ترازهای انرژی متفاوتی دارند و هر کدام طول موج متفاوتی از نور را ساطع میکنند. این موضوع به دانشمندان اجازه میدهد تا حالتهای هر کیوبیت را به صورت نوری در این مراکز T شناسایی کنند و تغییر دهند.
🔹علاوه بر این، مراکز T این مزیت را دارند که نور را در همان طول موجی که تجهیزات ارتباطات فیبر شهری و شبکه های مخابراتی استفاده می کنند(مادون قرمز)، ساطع میکنند.
به طور کلی با یافتن راهی برای ایجاد پردازندههای محاسبات کوانتومی در سیلیکون، میتوان به جای ایجاد یک صنعت کاملاً جدید برای تولید فناوریهای کوانتومی، از تمام سالها توسعه، دانش و زیرساختهای مورد استفاده برای تولید رایانههای معمولی استفاده کرد. این یک مزیت رقابتی در مسابقه بین المللی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی محسوب میشود.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹نتایج تحقیقات محققان کانادایی که در مجله Nature منتشر شده است، نشان میدهد که بیش از 150000 کیوبیت را به کمک نقصهای خاصی در شبکه سیلیکون «T center» (دو اتم کربن و یک اتم هیدروژن در کنار هم) بر روی یک تراشه ایجاد کردهاند. این کیوبیتها ممکن است بتوانند به کمک نور به یکدیگر متصل شوند. این امر به تشکیل کامپیوترهای کوانتومی قدرتمندی که توسط اینترنت کوانتومی متصل هستند کمک میکند.
🔹تحقیقات گذشته نشان داده است که به وسیله سیلیکون میتوان برخی از پایدارترین کیوبیتها را تولید کرد. اکنون پژوهش جدیدی که منتشر شده است نشان میدهد تحت یک میدان مغناطیسی، کیوبیتهای اسپینی در هر مرکز T ترازهای انرژی متفاوتی دارند و هر کدام طول موج متفاوتی از نور را ساطع میکنند. این موضوع به دانشمندان اجازه میدهد تا حالتهای هر کیوبیت را به صورت نوری در این مراکز T شناسایی کنند و تغییر دهند.
🔹علاوه بر این، مراکز T این مزیت را دارند که نور را در همان طول موجی که تجهیزات ارتباطات فیبر شهری و شبکه های مخابراتی استفاده می کنند(مادون قرمز)، ساطع میکنند.
به طور کلی با یافتن راهی برای ایجاد پردازندههای محاسبات کوانتومی در سیلیکون، میتوان به جای ایجاد یک صنعت کاملاً جدید برای تولید فناوریهای کوانتومی، از تمام سالها توسعه، دانش و زیرساختهای مورد استفاده برای تولید رایانههای معمولی استفاده کرد. این یک مزیت رقابتی در مسابقه بین المللی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی محسوب میشود.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار