⚠️اندازه گیری جریانهای قلب با وضوح مکانی میلیمتری به کمک سنسور کوانتومی⚠️
🔹مگنتوکاردیوگرافی (MCG) یک روش امیدوارکننده برای اندازهگیری غیرمستقیم جریان قلب است. این تکنیک شامل اندازهگیری تغییرات جزئی در میدان مغناطیسی نزدیک قلب ناشی از جریانهای قلبی است. برای این منظور انواع مختلفی از حسگرهای کوانتومی مناسب توسعه داده شده است.
🔹با این حال، وضوح فضایی آنها محدود به مقیاسهای سانتی متری است و برای تشخیص جریانهای قلبی که در مقیاس میلیمتری منتشر میشوند، به اندازه کافی خوب نیستند. علاوه بر این، هر یک از این سنسورها دارای محدودیتهای عملی مانند اندازه و دمای عملیاتی هستند.
🔹اخیراً محققان ژاپنی توانستهاند به کمک مگنتومتر کوانتومی نیتروژن تهیجا در الماس به دقت مکانی ۵ میلیمتری دست یابند. سیستم جدید میتواند نقشههای دو بعدی دقیقی از جریانهای قلبی اندازهگیری شده در موشهای آزمایشگاهی به دست بیاورد. علاوه بر این، سنسور الماس می تواند در دمای اتاق کار کند، برخلاف دیگر سنسورهای MCG که به دمای برودتی نیاز دارند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹مگنتوکاردیوگرافی (MCG) یک روش امیدوارکننده برای اندازهگیری غیرمستقیم جریان قلب است. این تکنیک شامل اندازهگیری تغییرات جزئی در میدان مغناطیسی نزدیک قلب ناشی از جریانهای قلبی است. برای این منظور انواع مختلفی از حسگرهای کوانتومی مناسب توسعه داده شده است.
🔹با این حال، وضوح فضایی آنها محدود به مقیاسهای سانتی متری است و برای تشخیص جریانهای قلبی که در مقیاس میلیمتری منتشر میشوند، به اندازه کافی خوب نیستند. علاوه بر این، هر یک از این سنسورها دارای محدودیتهای عملی مانند اندازه و دمای عملیاتی هستند.
🔹اخیراً محققان ژاپنی توانستهاند به کمک مگنتومتر کوانتومی نیتروژن تهیجا در الماس به دقت مکانی ۵ میلیمتری دست یابند. سیستم جدید میتواند نقشههای دو بعدی دقیقی از جریانهای قلبی اندازهگیری شده در موشهای آزمایشگاهی به دست بیاورد. علاوه بر این، سنسور الماس می تواند در دمای اتاق کار کند، برخلاف دیگر سنسورهای MCG که به دمای برودتی نیاز دارند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تولید 14 فوتون درهمتنیده با استفاده از یک اتم⚠️
🔹فیزیکدانان مؤسسه اپتیک کوانتومی ماکس پلانک موفق شدهاند 14 فوتون را به طور موثر درهمتنیده کنند. مطالعه آنها در مجله Nature منتشر شده است .
🔹ترفند آزمایش آنها به این صورت بود که از یک اتم برای گسیل فوتونها و درهمتنیدن آنها به روشی بسیار خاص استفاده شد. برای انجام این کار، محققان ماکس پلانک یک اتم روبیدیم را در مرکز یک کاواک نوری(اتم محصور در میان دو آینه) قرار دادند. با یک نور لیزر اولیه با فرکانس مشخص، اتم در یک تراز مشخص انرژی خود قرار گرفت. سپس با استفاده از یک پالس کنترلی اضافی، باعث گسیل یک فوتون شدند که با حالت کوانتومی اتم درهمتنیده بود. این فرآیند چندین بار تکرار شد و در بین هر دو پالس لیزر، اتم به روشی خاص دستکاری شد(چرخش پیدا کرد).
🔹به این ترتیب زنجیرهای متشکل از 14 فوتون ایجاد شد که توسط چرخشهای اتمی درهمتنیده شده بودند. از آنجایی که زنجیره فوتون از یک اتم منفرد پدید آمده است، می تواند با قطعیت بیشتری(با بازدهی حدود ۵۰ درصد) تولید شود. این بدان معنی است که هر پالس کنترلی یک فوتون با ویژگی های مورد نظر ارائه میدهد. تا به حال، درهم تنیدگی فوتون ها معمولاً به وسیله بلورهای غیرخطی خاص تولید میشد. اما در بلورهای غیرخطی ذرات نور به صورت تصادفی و به گونهای ایجاد میشوند که قابل کنترل نیستند.
🔹در مجموع، کار جدید یک مانع طولانی مدت در مسیر محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر و مبتنی بر اندازهگیری را برطرف میکند. همچنین دانشمندان میخواهند یک مانع دیگر را برطرف کنند. برای مثال، عملیات محاسباتی پیچیده به حداقل دو اتم به عنوان منابع فوتون در تشدیدگر نیاز دارد. از همین رو فیزیکدانان بر روی ایجاد اتمها به صورت حالتهای خوشهای دو بعدی کار میکنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹فیزیکدانان مؤسسه اپتیک کوانتومی ماکس پلانک موفق شدهاند 14 فوتون را به طور موثر درهمتنیده کنند. مطالعه آنها در مجله Nature منتشر شده است .
🔹ترفند آزمایش آنها به این صورت بود که از یک اتم برای گسیل فوتونها و درهمتنیدن آنها به روشی بسیار خاص استفاده شد. برای انجام این کار، محققان ماکس پلانک یک اتم روبیدیم را در مرکز یک کاواک نوری(اتم محصور در میان دو آینه) قرار دادند. با یک نور لیزر اولیه با فرکانس مشخص، اتم در یک تراز مشخص انرژی خود قرار گرفت. سپس با استفاده از یک پالس کنترلی اضافی، باعث گسیل یک فوتون شدند که با حالت کوانتومی اتم درهمتنیده بود. این فرآیند چندین بار تکرار شد و در بین هر دو پالس لیزر، اتم به روشی خاص دستکاری شد(چرخش پیدا کرد).
🔹به این ترتیب زنجیرهای متشکل از 14 فوتون ایجاد شد که توسط چرخشهای اتمی درهمتنیده شده بودند. از آنجایی که زنجیره فوتون از یک اتم منفرد پدید آمده است، می تواند با قطعیت بیشتری(با بازدهی حدود ۵۰ درصد) تولید شود. این بدان معنی است که هر پالس کنترلی یک فوتون با ویژگی های مورد نظر ارائه میدهد. تا به حال، درهم تنیدگی فوتون ها معمولاً به وسیله بلورهای غیرخطی خاص تولید میشد. اما در بلورهای غیرخطی ذرات نور به صورت تصادفی و به گونهای ایجاد میشوند که قابل کنترل نیستند.
🔹در مجموع، کار جدید یک مانع طولانی مدت در مسیر محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر و مبتنی بر اندازهگیری را برطرف میکند. همچنین دانشمندان میخواهند یک مانع دیگر را برطرف کنند. برای مثال، عملیات محاسباتی پیچیده به حداقل دو اتم به عنوان منابع فوتون در تشدیدگر نیاز دارد. از همین رو فیزیکدانان بر روی ایجاد اتمها به صورت حالتهای خوشهای دو بعدی کار میکنند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️استفاده از مواد دوبعدی برای کاهش ابعاد کیوبیت ابررسانا⚠️
🔹در حالی که مهندسان توانستهاند ترانزیستورها را تا مقیاس نانومتری کوچک کنند، اما کیوبیتهای ابررسانا هنوز ابعاد میلیمتری دارند. این یکی از دلایلی است که به عنوان مثال نمی توان یک دستگاه محاسبات کوانتومی عملی را به اندازه یک گوشی هوشمند کوچک کرد.
🔹محققان نشان دادهاند که نیترید بور ششگوشه (hBN)، نانو ماده دو بعدی که دارای ضخامت چند لایه اتمی است، میتواند به عنوان دیالکتریک در خازنهای یک کیوبیت ابررسانا بین صفحات خازن استفاده شود و بدون افت عملکرد، خازنهای تا صد برابر کوچکتر را به وجود آورد. علاوه بر این، محققان نشان دادند که ساختار این خازنهای کوچکتر تا حد زیادی تداخل بین کیوبیتها (زمانی اتفاق میافتد که یک کیوبیت به طور ناخواسته بر کیوبیتهای اطراف اثر میگذارد) را کاهش میدهد.
🔹یکی از مشکلات اساسی در ساخت کامپیوتر کوانتومی در پلتفرم کیوبیت ابررسانا اندازه بزرگ آن است. این دستاورد ممکن است بتواند این مانع جدی را برطرف کند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹در حالی که مهندسان توانستهاند ترانزیستورها را تا مقیاس نانومتری کوچک کنند، اما کیوبیتهای ابررسانا هنوز ابعاد میلیمتری دارند. این یکی از دلایلی است که به عنوان مثال نمی توان یک دستگاه محاسبات کوانتومی عملی را به اندازه یک گوشی هوشمند کوچک کرد.
🔹محققان نشان دادهاند که نیترید بور ششگوشه (hBN)، نانو ماده دو بعدی که دارای ضخامت چند لایه اتمی است، میتواند به عنوان دیالکتریک در خازنهای یک کیوبیت ابررسانا بین صفحات خازن استفاده شود و بدون افت عملکرد، خازنهای تا صد برابر کوچکتر را به وجود آورد. علاوه بر این، محققان نشان دادند که ساختار این خازنهای کوچکتر تا حد زیادی تداخل بین کیوبیتها (زمانی اتفاق میافتد که یک کیوبیت به طور ناخواسته بر کیوبیتهای اطراف اثر میگذارد) را کاهش میدهد.
🔹یکی از مشکلات اساسی در ساخت کامپیوتر کوانتومی در پلتفرم کیوبیت ابررسانا اندازه بزرگ آن است. این دستاورد ممکن است بتواند این مانع جدی را برطرف کند.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تولید فوتون درهمتنیده در انرژیهای بالا⚠️
🔹محققان برای اولین بار روشی را برای تولید فوتونهای درهمتنیده در طول موجهای فرابنفش سخت (XUV) ابداع کردند. کار آنها یک نقشه راه در مورد چگونگی تولید این فوتونهای درهمتنیده و استفاده از آنها برای ردیابی دینامیک الکترونها در مواد در بازههای زمانی فوقالعاده کوتاه آتوثانیه (ده به توان منفی هجده ثانیه) ارائه میدهد. این منبع فوتون های درهمتنیده همچنین میتواند در تصویربرداری کوانتومی و طیف سنجی نیز استفاده شود. در گذشته نشان داده شده که فوتونهای درهمتنیده توانایی به دست آوردن اطلاعات در تصویربرداری را افزایش میدهند، اما اکنون در طول موج XUV و حتی اشعه X این توانایی به دست آمده است.
🔹در این آزمایش محققان از گسیل دوفوتونی از یکی از ترازهای شبه پایدار اتم هلیم استفاده کردند که منجر به تولید زوج فوتون درهمتنیده با انرژی 20.62ev شد.
مقیاس زمانی حرکت الکترونها معمولاً در حدود فمتوثانیه و آتوثانیه است که برای درک دقیقتر دینامیک الکترونها و فیزیک زیربنایی آنها ورود به این رژیم زمانی ضروری میباشد. هدف رشته علوم فوق سریع استفاده از نور برای کنترل رفتار این الکترونها برای مهندسی واکنشهای شیمیایی، ساخت مواد با خواص جدید، ساخت دستگاههایی در مقیاس مولکولی و ... است.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان برای اولین بار روشی را برای تولید فوتونهای درهمتنیده در طول موجهای فرابنفش سخت (XUV) ابداع کردند. کار آنها یک نقشه راه در مورد چگونگی تولید این فوتونهای درهمتنیده و استفاده از آنها برای ردیابی دینامیک الکترونها در مواد در بازههای زمانی فوقالعاده کوتاه آتوثانیه (ده به توان منفی هجده ثانیه) ارائه میدهد. این منبع فوتون های درهمتنیده همچنین میتواند در تصویربرداری کوانتومی و طیف سنجی نیز استفاده شود. در گذشته نشان داده شده که فوتونهای درهمتنیده توانایی به دست آوردن اطلاعات در تصویربرداری را افزایش میدهند، اما اکنون در طول موج XUV و حتی اشعه X این توانایی به دست آمده است.
🔹در این آزمایش محققان از گسیل دوفوتونی از یکی از ترازهای شبه پایدار اتم هلیم استفاده کردند که منجر به تولید زوج فوتون درهمتنیده با انرژی 20.62ev شد.
مقیاس زمانی حرکت الکترونها معمولاً در حدود فمتوثانیه و آتوثانیه است که برای درک دقیقتر دینامیک الکترونها و فیزیک زیربنایی آنها ورود به این رژیم زمانی ضروری میباشد. هدف رشته علوم فوق سریع استفاده از نور برای کنترل رفتار این الکترونها برای مهندسی واکنشهای شیمیایی، ساخت مواد با خواص جدید، ساخت دستگاههایی در مقیاس مولکولی و ... است.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️ارتقای حساسیت سنسورهای کوانتومی⚠️
🔹معمولاً ناخالصی در الماس نامطلوب است. اما برای فیزیکدانان، نقصهای کوچک در ساختار کریستالی سخت الماس، راه را برای ساخت سنسورهای کوانتومی فوق حساسی که از محدودیتهای فناوری امروزی عبور میکنند، هموار میکند.
🔹این نقصها(عموما اتم نیتروژن و تهیجا در شبکه الماس) دارای اسپین و انرژی میباشند که در برهمکنش با نور دچار تغییر میشوند.
🔹هنگامی که شبکه ای از نقصهای حالت جامد انرژی را به صورت فوتون آزاد میکنند، معمولاً محققان ماهیت دقیق نقصها را در حین آزاد شدن این انرژی بررسی نمیکنند. آنها در عوض روی داده های قبل و بعد از این فرآیند تمرکز میکنند. همچنین برهمکنش این نقصها با یکدیگر از مواردی است که پردازش اطلاعات را دشوار میکند.
🔹با این حال، گروهی از دانشمندان کشف کردند که اطلاعات مهمی در مورد این نقصها در فرآیند آزاد شدن انرژی (که «واپاشی اسپین فوق تشعشعی» نامیده می شود) رمزگذاری میشود که میتواند حساسیت سنسور کوانتومی را بالاتر ببرد.
🔹به گفته محققان در گذشته، نویزی بودن بازخوانی نهایی حالت نقصها سنسور را دچار محدودیت میکرد. اما اکنون، این مکانیسم شما را به مرحلهای میرساند که به آن بازخوانی نهایی پرخطا اهمیتی نمیدهید؛ بلکه روی دادههای با ارزشتری که قبل از آن کدگذاری شدهاند، متمرکز شدهاید.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹معمولاً ناخالصی در الماس نامطلوب است. اما برای فیزیکدانان، نقصهای کوچک در ساختار کریستالی سخت الماس، راه را برای ساخت سنسورهای کوانتومی فوق حساسی که از محدودیتهای فناوری امروزی عبور میکنند، هموار میکند.
🔹این نقصها(عموما اتم نیتروژن و تهیجا در شبکه الماس) دارای اسپین و انرژی میباشند که در برهمکنش با نور دچار تغییر میشوند.
🔹هنگامی که شبکه ای از نقصهای حالت جامد انرژی را به صورت فوتون آزاد میکنند، معمولاً محققان ماهیت دقیق نقصها را در حین آزاد شدن این انرژی بررسی نمیکنند. آنها در عوض روی داده های قبل و بعد از این فرآیند تمرکز میکنند. همچنین برهمکنش این نقصها با یکدیگر از مواردی است که پردازش اطلاعات را دشوار میکند.
🔹با این حال، گروهی از دانشمندان کشف کردند که اطلاعات مهمی در مورد این نقصها در فرآیند آزاد شدن انرژی (که «واپاشی اسپین فوق تشعشعی» نامیده می شود) رمزگذاری میشود که میتواند حساسیت سنسور کوانتومی را بالاتر ببرد.
🔹به گفته محققان در گذشته، نویزی بودن بازخوانی نهایی حالت نقصها سنسور را دچار محدودیت میکرد. اما اکنون، این مکانیسم شما را به مرحلهای میرساند که به آن بازخوانی نهایی پرخطا اهمیتی نمیدهید؛ بلکه روی دادههای با ارزشتری که قبل از آن کدگذاری شدهاند، متمرکز شدهاید.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کامپیوتر کوانتومی یک گام نزدیکتر شد⚠️
🔹شرکت IBM از راهاندازی پردازنده کوانتومی Osprey خبر داد که دارای 433 کیوبیت است. این تراشه در مقایسه با پردازنده 127کیوبیتی Eagle 2021 همین شرکت، پیشرفت داشته است. شرکت IBM هدفگذاری کرده که کامپیوترهای کوانتومی خود را تا سال 2025 به بیش از 4000 کیوبیت ارتقا دهد.
🔹معاون ارشد IBM و مدیر تحقیقات این شرکت میگوید: پردازنده جدید 433 کیوبیت Osprey ما را یک قدم به نقطهای نزدیکتر میکند که از رایانههای کوانتومی برای مقابله با مشکلات غیرقابل حل قبلی استفاده کنیم. ما به طور مداوم در حال افزایش و پیشرفت فناوری کوانتومی خود در سخت افزار، نرم افزار و یکپارچهسازی کلاسیک هستیم تا با بزرگترین چالش های زمان خود روبرو شویم.
🔹این شرکت همچنین از سیستم پردازنده مرکزی کوانتومی IBM که میتواند چندین پردازنده کوانتومی را در خود جای دهد و آنها را در یک سیستم واحد با لینکهای ارتباطی پرسرعت ادغام کند، رونمایی کرد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹شرکت IBM از راهاندازی پردازنده کوانتومی Osprey خبر داد که دارای 433 کیوبیت است. این تراشه در مقایسه با پردازنده 127کیوبیتی Eagle 2021 همین شرکت، پیشرفت داشته است. شرکت IBM هدفگذاری کرده که کامپیوترهای کوانتومی خود را تا سال 2025 به بیش از 4000 کیوبیت ارتقا دهد.
🔹معاون ارشد IBM و مدیر تحقیقات این شرکت میگوید: پردازنده جدید 433 کیوبیت Osprey ما را یک قدم به نقطهای نزدیکتر میکند که از رایانههای کوانتومی برای مقابله با مشکلات غیرقابل حل قبلی استفاده کنیم. ما به طور مداوم در حال افزایش و پیشرفت فناوری کوانتومی خود در سخت افزار، نرم افزار و یکپارچهسازی کلاسیک هستیم تا با بزرگترین چالش های زمان خود روبرو شویم.
🔹این شرکت همچنین از سیستم پردازنده مرکزی کوانتومی IBM که میتواند چندین پردازنده کوانتومی را در خود جای دهد و آنها را در یک سیستم واحد با لینکهای ارتباطی پرسرعت ادغام کند، رونمایی کرد.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️تراشه میکرولیزر، ابعاد جدیدی به ارتباطات کوانتومی میافزاید⚠️
🔹کیوبیتهای مورد استفاده در فناوریهای ارتباطی کوانتومی امروزی، با دو سطح برهمنهی، فضای ذخیرهسازی محدود و تحمل تداخل پایینی دارند. کیودیتها، حالتهای کوانتومی هستند که بیش از دو تراز دارند. افزایش ابعاد، میتواند فناوری ارتباطات کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی مناسبتر کند.
🔹محققان تراشه ای ساختهاند که از امنیت و استحکام سخت افزارهای ارتباطی کوانتومی موجود پیشی می گیرد. فن آوری آنها از کیودیتهای با چهار تراز استفاده میکند، که فضای اطلاعات کوانتومی هر پالس لیزر را دو برابر میکند.
🔹به گفته محققان بزرگترین چالش استفاده از کیودیت به جای کیوبیت در گذشته پیچیدگی و غیر مقیاس پذیری راه اندازی استاندارد آنها بود. ما قبلاً میدانستیم که چگونه این سیستم های چهار سطحی را تولید کنیم، اما برای کنترل تمام پارامترهای مرتبط با افزایش ابعاد، به آزمایشگاه و ابزارهای نوری مختلف نیاز داشتیم. هدف ما رسیدن به این نقطه در یک تراشه بود و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹کیوبیتهای مورد استفاده در فناوریهای ارتباطی کوانتومی امروزی، با دو سطح برهمنهی، فضای ذخیرهسازی محدود و تحمل تداخل پایینی دارند. کیودیتها، حالتهای کوانتومی هستند که بیش از دو تراز دارند. افزایش ابعاد، میتواند فناوری ارتباطات کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی مناسبتر کند.
🔹محققان تراشه ای ساختهاند که از امنیت و استحکام سخت افزارهای ارتباطی کوانتومی موجود پیشی می گیرد. فن آوری آنها از کیودیتهای با چهار تراز استفاده میکند، که فضای اطلاعات کوانتومی هر پالس لیزر را دو برابر میکند.
🔹به گفته محققان بزرگترین چالش استفاده از کیودیت به جای کیوبیت در گذشته پیچیدگی و غیر مقیاس پذیری راه اندازی استاندارد آنها بود. ما قبلاً میدانستیم که چگونه این سیستم های چهار سطحی را تولید کنیم، اما برای کنترل تمام پارامترهای مرتبط با افزایش ابعاد، به آزمایشگاه و ابزارهای نوری مختلف نیاز داشتیم. هدف ما رسیدن به این نقطه در یک تراشه بود و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️اثبات پیشبینی نظریه گرانش کوانتومی بر روی کامپیوتر کوانتومی گوگل⚠️
🔹محققان آمریکایی موفق شدند کرمچاله هولوگرافیک که از پیشبینیهای نظریه گرانش کوانتومی و اصل هولوگرافیک است را بر روی کامپیوتر کوانتومی گوگل ایجاد کنند.
🔹نظریه گرانش کوانتومی به نوعی پیوند دهنده نظریه نسبیت عام اینشتین و نظریه مکانیک کوانتومی است که با آزمایش اخیر تایید تجربی یکی از پیشبینیهای خود را به دست آورد.
🔹کرمچاله نوعی تونل است که در سال ۱۹۳۵ توسط آلبرت اینشتین و ناتان روزن نظریهپردازی شد که در آن با عبور از یک بعد اضافی در فضا میتوان اطلاعات را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد.
🔹این آزمایش بیسابقه این امکان را بررسی میکند که فضا-زمان به نحوی از اطلاعات کوانتومی بیرون میآید. این کرم چاله مانند یک هولوگرام، از کیوبیتها که در مدارهای ابررسانای کوچک ذخیره شدهاند پدید آمد. در این پژوهش، محققان با دستکاری کیوبیتها، اطلاعاتی را از طریق کرم چاله ارسال کردند.
برای مطالعه جزئیات این خبر لینکهای زیر را مطالعه کنید.
‼️لینک خبر‼️ ‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان آمریکایی موفق شدند کرمچاله هولوگرافیک که از پیشبینیهای نظریه گرانش کوانتومی و اصل هولوگرافیک است را بر روی کامپیوتر کوانتومی گوگل ایجاد کنند.
🔹نظریه گرانش کوانتومی به نوعی پیوند دهنده نظریه نسبیت عام اینشتین و نظریه مکانیک کوانتومی است که با آزمایش اخیر تایید تجربی یکی از پیشبینیهای خود را به دست آورد.
🔹کرمچاله نوعی تونل است که در سال ۱۹۳۵ توسط آلبرت اینشتین و ناتان روزن نظریهپردازی شد که در آن با عبور از یک بعد اضافی در فضا میتوان اطلاعات را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد.
🔹این آزمایش بیسابقه این امکان را بررسی میکند که فضا-زمان به نحوی از اطلاعات کوانتومی بیرون میآید. این کرم چاله مانند یک هولوگرام، از کیوبیتها که در مدارهای ابررسانای کوچک ذخیره شدهاند پدید آمد. در این پژوهش، محققان با دستکاری کیوبیتها، اطلاعاتی را از طریق کرم چاله ارسال کردند.
برای مطالعه جزئیات این خبر لینکهای زیر را مطالعه کنید.
‼️لینک خبر‼️ ‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️حسگری کوانتومی روی تراشه⚠️
🔹محققان آلمانی نشان دادهاند که حسگرهای کوانتومی حالت جامد میتوانند با فناوری میکروفلوئیدها (lab on chip) ادغام شوند. این پلتفرم قابلیت های جدید تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی را روی تراشه امکان پذیر می کند.
🔹دستگاههای آزمایشگاه روی تراشه (LOC) ابزار ارزشمندی برای علوم فیزیکی و زیستی هستند. این دستگاهها عملکردهای آزمایشگاهی متعددی را در یک مدار میکروفلوئید مجتمع ترکیب میکنند. در نتیجه، این سیستمها به حجم نمونه بسیار کمتری نیاز دارند در حالی که امکان عملکرد پیچیده، افزایش تکرارپذیری و توان عملیاتی بسیار بالاتر را فراهم میکنند. با این حال، دستگاههای LOC به کوچکسازی حسگر نیز نیاز دارند تا از تمام این مزایا به طور کامل استفاده کنند.
🔹سنجش کوانتومی زیر شاخهای از فناوری کوانتومی است که در آن محققان از کیوبیتها، به عنوان حسگر استفاده میکنند. برخلاف محاسبات کوانتومی که سعی میکند کیوبیتها را از محیط جدا کند تا تعاملات را تا حد ممکن کاهش دهد؛ سنجش کوانتومی از این برهمکنشها استقبال میکند. در نتیجه این امکان را میدهد تا از کیوبیتها به عنوان حسگرهای فوق حساس استفاده کرد. از جمله حسگرهای کوانتومی مراکز نقص در الماس (NV center in diamond) میباشد.
🔹دانشمندان این دو فناوری را با توسعه یک پلتفرم میکروفلوئید کاملاً یکپارچه برای حسگرهای کوانتومی حالت جامد (مراکز نقص در الماس) ترکیب کردند که اجازه مطالعه غیر تهاجمی فرآیندها روی نمونه را فراهم کرد.
🔹این مقاله گامی مهم در مسیر استفاده از حسگرهای کوانتومی در علوم زیستی و شیمی میباشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان آلمانی نشان دادهاند که حسگرهای کوانتومی حالت جامد میتوانند با فناوری میکروفلوئیدها (lab on chip) ادغام شوند. این پلتفرم قابلیت های جدید تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی را روی تراشه امکان پذیر می کند.
🔹دستگاههای آزمایشگاه روی تراشه (LOC) ابزار ارزشمندی برای علوم فیزیکی و زیستی هستند. این دستگاهها عملکردهای آزمایشگاهی متعددی را در یک مدار میکروفلوئید مجتمع ترکیب میکنند. در نتیجه، این سیستمها به حجم نمونه بسیار کمتری نیاز دارند در حالی که امکان عملکرد پیچیده، افزایش تکرارپذیری و توان عملیاتی بسیار بالاتر را فراهم میکنند. با این حال، دستگاههای LOC به کوچکسازی حسگر نیز نیاز دارند تا از تمام این مزایا به طور کامل استفاده کنند.
🔹سنجش کوانتومی زیر شاخهای از فناوری کوانتومی است که در آن محققان از کیوبیتها، به عنوان حسگر استفاده میکنند. برخلاف محاسبات کوانتومی که سعی میکند کیوبیتها را از محیط جدا کند تا تعاملات را تا حد ممکن کاهش دهد؛ سنجش کوانتومی از این برهمکنشها استقبال میکند. در نتیجه این امکان را میدهد تا از کیوبیتها به عنوان حسگرهای فوق حساس استفاده کرد. از جمله حسگرهای کوانتومی مراکز نقص در الماس (NV center in diamond) میباشد.
🔹دانشمندان این دو فناوری را با توسعه یک پلتفرم میکروفلوئید کاملاً یکپارچه برای حسگرهای کوانتومی حالت جامد (مراکز نقص در الماس) ترکیب کردند که اجازه مطالعه غیر تهاجمی فرآیندها روی نمونه را فراهم کرد.
🔹این مقاله گامی مهم در مسیر استفاده از حسگرهای کوانتومی در علوم زیستی و شیمی میباشد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️کامپیوترهای کوانتومی به هک کردن سیستمهای رمزنگاری نزدیکتر شدند.⚠️
🔹در یک مطالعه، دانشمندان چینی گزارش دادند که توانستند الگوریتمی برای تجزیه اعداد صحیح تا 48 بیت تنها با 10 کیوبیت ابررسانا ایجاد کنند، در حالی که اکثر کارشناسان معتقد بودند که این کار میلیونها کیوبیت نیاز دارد.
🔹با استفاده از این الگوریتم، محققان موفق شدند اعداد صحیح 1961 (11 بیتی)، 48567227 (26 بیتی) و 261980999226229 (48 بیتی) را به ترتیب با 3، 5 و 10 کیوبیت در یک پردازنده کوانتومی ابررسانا با موفقیت به عوامل اول تجزیه کنند. محققین می نویسند که عدد صحیح 48 بیتی ، 261980999226229، بزرگترین عدد صحیح تجزیه شده در یک دستگاه کوانتومی است.
🔹به گفته محققان سیستم رمزنگاری کلید عمومی RSA-2048 که در حال حاضر یکی از رایجترین روشهایی رمزنگاری است، طبق الگوریتم جدید با ۳۷۲ کیوبیت ابررسانا به چالش کشیده خواهد شد.
🔹این آزمایش نشان میدهد که تکنیکهای رمزنگاری کلید عمومی که بر تجزیه اعداد صحیح متکی هستند، ممکن است به زودی در برابر رایانههای کوچک و حتی نویزی کوانتومی آسیبپذیر شوند.
🔹البته لازم به ذکر است که این مقاله به تازگی روی سایت arxive بارگزاری شده و هنوز در مجلات معتبر علمی به چاپ نرسیده است.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹در یک مطالعه، دانشمندان چینی گزارش دادند که توانستند الگوریتمی برای تجزیه اعداد صحیح تا 48 بیت تنها با 10 کیوبیت ابررسانا ایجاد کنند، در حالی که اکثر کارشناسان معتقد بودند که این کار میلیونها کیوبیت نیاز دارد.
🔹با استفاده از این الگوریتم، محققان موفق شدند اعداد صحیح 1961 (11 بیتی)، 48567227 (26 بیتی) و 261980999226229 (48 بیتی) را به ترتیب با 3، 5 و 10 کیوبیت در یک پردازنده کوانتومی ابررسانا با موفقیت به عوامل اول تجزیه کنند. محققین می نویسند که عدد صحیح 48 بیتی ، 261980999226229، بزرگترین عدد صحیح تجزیه شده در یک دستگاه کوانتومی است.
🔹به گفته محققان سیستم رمزنگاری کلید عمومی RSA-2048 که در حال حاضر یکی از رایجترین روشهایی رمزنگاری است، طبق الگوریتم جدید با ۳۷۲ کیوبیت ابررسانا به چالش کشیده خواهد شد.
🔹این آزمایش نشان میدهد که تکنیکهای رمزنگاری کلید عمومی که بر تجزیه اعداد صحیح متکی هستند، ممکن است به زودی در برابر رایانههای کوچک و حتی نویزی کوانتومی آسیبپذیر شوند.
🔹البته لازم به ذکر است که این مقاله به تازگی روی سایت arxive بارگزاری شده و هنوز در مجلات معتبر علمی به چاپ نرسیده است.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته دفتر جدیدی را با هدف تقویت «دیپلماسی فناوری» و تعامل با شرکای خارجی در زمینه فناوری های به سرعت در حال ظهور، از جمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و بیوتکنولوژی راهاندازی کرد.
🔹هدف از تاسیس این دفتر حفظ برتری تکنولوژیکی آمریکا در فناوریهای حیاتی و نوظهور (و احتمالا رقابت فزاینده با چین) عنوان شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹هدف از تاسیس این دفتر حفظ برتری تکنولوژیکی آمریکا در فناوریهای حیاتی و نوظهور (و احتمالا رقابت فزاینده با چین) عنوان شده است.
‼️لینک خبر‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️درهمتنیدگی دو یون در فاصله ۲۳۰ متر برای اولین بار⚠️
🔹محققان اتریشی برای اولین بار موفق شدند دو یون به دامافتاده در دو آزمایشگاه مختلف را درهمتنیده کنند. در گذشته درهمتنیدگی میان یونها فقط در یک آزمایشگاه و در فواصل چند متری امکانپذیر بود.
🔹در سالهای اخیر، محققان روشی را برای انجام این کار با به دام انداختن یونها در تلههای نوری ابداع کردهاند، به گونهای که اطلاعات کوانتومی را میتوان به طور موثر به ذرات نور منتقل کرد. سپس ذرات نور را می توان از طریق فیبرهای نوری برای اتصال یونها در مکان های مختلف فرستاد. برای انجام این کار، فوتونهای درهمتنیده شده با یونها روی فیبر نوری 500 متری فرستاده شد و درهمتنیدگی به دو یون در فاصله دور منتقل شد.
🔹این آزمایش نشان می دهد که یون های به دام افتاده یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبکه های کوانتومی آینده هستند که شهرها و در نهایت قاره ها را در بر می گیرند.
یونهای بهدامافتاده یکی از سیستم های پیشرو در ساخت کامپیوترهای کوانتومی و سایر فناوری های کوانتومی هستند. برای پیوند چند سیستم کوانتومی، به رابط هایی نیاز است که از طریق آنها اطلاعات کوانتومی منتقل شود که این آزمایش ادامه این مسیر را امیدوارکنندهتر میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان اتریشی برای اولین بار موفق شدند دو یون به دامافتاده در دو آزمایشگاه مختلف را درهمتنیده کنند. در گذشته درهمتنیدگی میان یونها فقط در یک آزمایشگاه و در فواصل چند متری امکانپذیر بود.
🔹در سالهای اخیر، محققان روشی را برای انجام این کار با به دام انداختن یونها در تلههای نوری ابداع کردهاند، به گونهای که اطلاعات کوانتومی را میتوان به طور موثر به ذرات نور منتقل کرد. سپس ذرات نور را می توان از طریق فیبرهای نوری برای اتصال یونها در مکان های مختلف فرستاد. برای انجام این کار، فوتونهای درهمتنیده شده با یونها روی فیبر نوری 500 متری فرستاده شد و درهمتنیدگی به دو یون در فاصله دور منتقل شد.
🔹این آزمایش نشان می دهد که یون های به دام افتاده یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبکه های کوانتومی آینده هستند که شهرها و در نهایت قاره ها را در بر می گیرند.
یونهای بهدامافتاده یکی از سیستم های پیشرو در ساخت کامپیوترهای کوانتومی و سایر فناوری های کوانتومی هستند. برای پیوند چند سیستم کوانتومی، به رابط هایی نیاز است که از طریق آنها اطلاعات کوانتومی منتقل شود که این آزمایش ادامه این مسیر را امیدوارکنندهتر میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️پیشرفت اساسی گوگل در تصحیح خطای کوانتومی⚠️
🔹در کامپیوترهای کلاسیک با استفاده از کپی کردن اطلاعات یک بیت در بیتهای اضافی و مقایسه آنها پس از انجام فرآیند محاسبات، میتوان خطا را تشخیص داد و در نتیجه آن را تصحیح کرد.
🔹اما در کامپیوترهای کوانتومی قضیه متفاوت است. طبق قوانین مکانیک کوانتومی کپی کردن حالت یک کیوبیت امکانپذیر نیست، بنابراین تشخیص خطا در کامپیوترهای کوانتومی روشهای مخصوص خود را دارد.
🔹به عنوان مثال، یک کیوبیت را در حالت 0 و 1 در نظر بگیرید. با استفاده از درهم تنیدگی، می توان دو کیوبیت دیگر را با آن درهمتنیده کرد که در حالت نهایی هر سه 0 و به طور همزمان هر سه 1 هستند (000-111) حالا اگر مثلاً دومین کیوبیت از این سه کیوبیت دچار خطا شود، حالت به 010-101 تبدیل می شود. برای تشخیص چنین خطایی، محققان کیوبیتهای فرعی را بین کیوبیت اول و دوم و دوم و سوم در همتنیده میکنند. اندازهگیری روی آن کیوبیتهای «فرعی»، کیوبیت دارای خطا را در سه کیوبیت اصلی نشان میدهد، در حالیکه کیوبیت های اصلی هرگز اندازهگیری نشدهاند.
🔹اکنون، تیم هوش مصنوعی کوانتومی گوگل پروتکل تصحیح خطایی را اثبات تجربی کرده است که وقتی اطلاعات کیوبیت منطقی بین کیوبیتهای فیزیکی بیشتری پخش میشود، احتمال رخداد خطا کمتر میشود. این تیم با استفاده از یک تراشه 72 کیوبیتی، یک کیوبیت منطقی را به دو صورت رمزگذاری کرد - یا در یک شبکه 17 کیوبیتی (نه کیوبیت اصلیو هشت کیوبیت فرعی) یا 49 کیوبیت (25 اصلی و 24 فرعی). محققان هر شبکه را در 25 چرخه اندازه گیری قرار دادند و به دنبال کیوبیت های دارای خطا گشتند. در نهایت دانشمندان مشاهده کردند که با افزایش تعداد کیوبیت نرخ خطا نیز کاهش مییابد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹در کامپیوترهای کلاسیک با استفاده از کپی کردن اطلاعات یک بیت در بیتهای اضافی و مقایسه آنها پس از انجام فرآیند محاسبات، میتوان خطا را تشخیص داد و در نتیجه آن را تصحیح کرد.
🔹اما در کامپیوترهای کوانتومی قضیه متفاوت است. طبق قوانین مکانیک کوانتومی کپی کردن حالت یک کیوبیت امکانپذیر نیست، بنابراین تشخیص خطا در کامپیوترهای کوانتومی روشهای مخصوص خود را دارد.
🔹به عنوان مثال، یک کیوبیت را در حالت 0 و 1 در نظر بگیرید. با استفاده از درهم تنیدگی، می توان دو کیوبیت دیگر را با آن درهمتنیده کرد که در حالت نهایی هر سه 0 و به طور همزمان هر سه 1 هستند (000-111) حالا اگر مثلاً دومین کیوبیت از این سه کیوبیت دچار خطا شود، حالت به 010-101 تبدیل می شود. برای تشخیص چنین خطایی، محققان کیوبیتهای فرعی را بین کیوبیت اول و دوم و دوم و سوم در همتنیده میکنند. اندازهگیری روی آن کیوبیتهای «فرعی»، کیوبیت دارای خطا را در سه کیوبیت اصلی نشان میدهد، در حالیکه کیوبیت های اصلی هرگز اندازهگیری نشدهاند.
🔹اکنون، تیم هوش مصنوعی کوانتومی گوگل پروتکل تصحیح خطایی را اثبات تجربی کرده است که وقتی اطلاعات کیوبیت منطقی بین کیوبیتهای فیزیکی بیشتری پخش میشود، احتمال رخداد خطا کمتر میشود. این تیم با استفاده از یک تراشه 72 کیوبیتی، یک کیوبیت منطقی را به دو صورت رمزگذاری کرد - یا در یک شبکه 17 کیوبیتی (نه کیوبیت اصلیو هشت کیوبیت فرعی) یا 49 کیوبیت (25 اصلی و 24 فرعی). محققان هر شبکه را در 25 چرخه اندازه گیری قرار دادند و به دنبال کیوبیت های دارای خطا گشتند. در نهایت دانشمندان مشاهده کردند که با افزایش تعداد کیوبیت نرخ خطا نیز کاهش مییابد.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️محققان با استفاده از نانوساختارهای الماس گام مهمی به سوی اینترنت کوانتومی برداشتند⚠️
🔹محققان برای اولین بار موفق به تولید فوتونهایی با فرکانسهای پایدار و نسبتا تکفام از منابع نور کوانتومی مراکز نقص نیتروژن تهیجا در نانوساختارهای الماس شدند. این دستاورد با بهکارگیری روشهایی پیچیده در ساخت و فرآوری نانوالماسها به دست آمد.
🔹علاوه بر این، دانشمندان نشان دادند که نرخهای ارتباطی کنونی بین سیستمهای کوانتومی را میتوان با کمک روشهای توسعهیافته بیش از 1000 برابر افزایش داد که گامی مهم به سمت اینترنت کوانتومی در آینده نزدیک است.
🔹دانشمندان کیوبیت های منفرد را در نانوساختارهای بهینه الماس ادغام کردند. این ساختارها 1000 برابر نازکتر از موی انسان هستند و امکان انتقال فوتونهای ساطع شده را به صورت مستقیم به فیبر نوری میدهند.
🔹البته با این حال هنوز مشکلاتی بر سر راه است، در طول ساخت نانوساختارها، سطح ماده در سطح اتمی آسیب میبیند و الکترونهای آزاد ایجاد شده نویز غیرقابل کنترلی برای ذرات نور تولید شده ایجاد میکنند که باعث نوساناتی در فرکانس فوتونها میشود و از برخی عملیاتهای کوانتومی مانند ایجاد درهمتنیدگی جلوگیری میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان برای اولین بار موفق به تولید فوتونهایی با فرکانسهای پایدار و نسبتا تکفام از منابع نور کوانتومی مراکز نقص نیتروژن تهیجا در نانوساختارهای الماس شدند. این دستاورد با بهکارگیری روشهایی پیچیده در ساخت و فرآوری نانوالماسها به دست آمد.
🔹علاوه بر این، دانشمندان نشان دادند که نرخهای ارتباطی کنونی بین سیستمهای کوانتومی را میتوان با کمک روشهای توسعهیافته بیش از 1000 برابر افزایش داد که گامی مهم به سمت اینترنت کوانتومی در آینده نزدیک است.
🔹دانشمندان کیوبیت های منفرد را در نانوساختارهای بهینه الماس ادغام کردند. این ساختارها 1000 برابر نازکتر از موی انسان هستند و امکان انتقال فوتونهای ساطع شده را به صورت مستقیم به فیبر نوری میدهند.
🔹البته با این حال هنوز مشکلاتی بر سر راه است، در طول ساخت نانوساختارها، سطح ماده در سطح اتمی آسیب میبیند و الکترونهای آزاد ایجاد شده نویز غیرقابل کنترلی برای ذرات نور تولید شده ایجاد میکنند که باعث نوساناتی در فرکانس فوتونها میشود و از برخی عملیاتهای کوانتومی مانند ایجاد درهمتنیدگی جلوگیری میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️گربه شرودینگر سنگینتر شد⚠️
🔹محققان دانشگاه ETH سوئیس سنگینترین "گربه شرودینگر" جهان را ایجاد کردند. یک کریستال یاقوت کبود با وزن 16 میکروگرم (در حدود یک دانه شن) که در برهمنهی دو حالت کوانتومی مختلف به طور همزمان قرار گرفت.
🔹آنها با قرار دادن کریستال در برهم نهی دو حالت نوسانی متضاد که به طور همزمان به یک کیوبیت کوانتومی ابررسانا متصل هستند، «گربه شرودینگر» بسیار سنگینتر را ایجاد کردند. نمونههای قبلی در حد چند اتم و مولکولها بودند.
🔹به طور کلی یکی از سوالات اساسی دانشمندان این است که تا چه حد میتوان قوانین مکانیک کوانتومی را در مقیاس ماکروسکوپیک مشاهده کرد که این آزمایش گامی رو به جلو در پاسخ به این سوال است و این مدل آزمایشها کمک میکند تا دلیل ناپدید شدن اثرات کوانتومی در دنیای ماکروسکوپی را بهتر درک کنیم.
🔹با استفاده از این تکنیک می توان اطلاعات کوانتومی رو در شبکه کریستالی به جای ذرات منفرد ذخیره کرد که منجر به پایداری بیشتر میشود. همچنین این روش میتواند برای ساخت حسگرهای فوق حساس برای اندازه گیری گرانش یا ماده تاریک به کار رود.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان دانشگاه ETH سوئیس سنگینترین "گربه شرودینگر" جهان را ایجاد کردند. یک کریستال یاقوت کبود با وزن 16 میکروگرم (در حدود یک دانه شن) که در برهمنهی دو حالت کوانتومی مختلف به طور همزمان قرار گرفت.
🔹آنها با قرار دادن کریستال در برهم نهی دو حالت نوسانی متضاد که به طور همزمان به یک کیوبیت کوانتومی ابررسانا متصل هستند، «گربه شرودینگر» بسیار سنگینتر را ایجاد کردند. نمونههای قبلی در حد چند اتم و مولکولها بودند.
🔹به طور کلی یکی از سوالات اساسی دانشمندان این است که تا چه حد میتوان قوانین مکانیک کوانتومی را در مقیاس ماکروسکوپیک مشاهده کرد که این آزمایش گامی رو به جلو در پاسخ به این سوال است و این مدل آزمایشها کمک میکند تا دلیل ناپدید شدن اثرات کوانتومی در دنیای ماکروسکوپی را بهتر درک کنیم.
🔹با استفاده از این تکنیک می توان اطلاعات کوانتومی رو در شبکه کریستالی به جای ذرات منفرد ذخیره کرد که منجر به پایداری بیشتر میشود. همچنین این روش میتواند برای ساخت حسگرهای فوق حساس برای اندازه گیری گرانش یا ماده تاریک به کار رود.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️پیشرفت شگرف در محاسبات کوانتومی⚠️
🔹محققان هوش مصنوعی کوانتومی گوگل اعلام کردند که برای اولین بار از یکی از پردازندههای کوانتومی ابررسانا خود برای مشاهده رفتارهای عجیب و غریب آنیونهای غیرآبلی استفاده کردهاند. مایکروسافت و دیگران این رویکرد را برای محاسبات کوانتومی خود انتخاب کردهاند. اما پس از دههها تلاش محققان در این زمینه، نشان داده شد که مشاهده آنیونهای غیرآبلی و رفتار عجیب آنها چالش برانگیز است.
🔹این ذرات پتانسیل ایجاد انقلاب در محاسبات کوانتومی را به واسطه مقاومتر کردن عملیات در برابر نویز دارند.
🔹این تیم با موفقیت از این آنیونها برای انجام محاسبات کوانتومی استفاده کرد و مسیر جدیدی را به سمت محاسبات کوانتومی توپولوژیکی گشود. این کشف مهم میتواند در آینده محاسبات کوانتومی توپولوژیکی مقاوم برابر خطا مفید باشد.
🔹آنیونها شبه ذراتی هستند که در دو بعد وجود دارند. آنها ذرات واقعی نیستند، اما در عوض به صورت ارتعاشاتی وجود دارند که مانند ذرات عمل می کنند - گروه خاصی از آنها غیرآبلی نامیده می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که آنیونهای غیرآبلی یک ویژگی منحصر به فرد و مفید دارند - آنها بخشی از حافظه خود را حفظ میکنند. این ویژگی آنها را به طور بالقوه برای ایجاد رایانه های کوانتومی با خطای کمتر جذاب میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
🔹محققان هوش مصنوعی کوانتومی گوگل اعلام کردند که برای اولین بار از یکی از پردازندههای کوانتومی ابررسانا خود برای مشاهده رفتارهای عجیب و غریب آنیونهای غیرآبلی استفاده کردهاند. مایکروسافت و دیگران این رویکرد را برای محاسبات کوانتومی خود انتخاب کردهاند. اما پس از دههها تلاش محققان در این زمینه، نشان داده شد که مشاهده آنیونهای غیرآبلی و رفتار عجیب آنها چالش برانگیز است.
🔹این ذرات پتانسیل ایجاد انقلاب در محاسبات کوانتومی را به واسطه مقاومتر کردن عملیات در برابر نویز دارند.
🔹این تیم با موفقیت از این آنیونها برای انجام محاسبات کوانتومی استفاده کرد و مسیر جدیدی را به سمت محاسبات کوانتومی توپولوژیکی گشود. این کشف مهم میتواند در آینده محاسبات کوانتومی توپولوژیکی مقاوم برابر خطا مفید باشد.
🔹آنیونها شبه ذراتی هستند که در دو بعد وجود دارند. آنها ذرات واقعی نیستند، اما در عوض به صورت ارتعاشاتی وجود دارند که مانند ذرات عمل می کنند - گروه خاصی از آنها غیرآبلی نامیده می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که آنیونهای غیرآبلی یک ویژگی منحصر به فرد و مفید دارند - آنها بخشی از حافظه خود را حفظ میکنند. این ویژگی آنها را به طور بالقوه برای ایجاد رایانه های کوانتومی با خطای کمتر جذاب میکند.
‼️لینک مقاله‼️
📎Join: @QuPedia
#اخبار
⚠️همکاری IBM با دانشگاههای شیکاگو و توکیو در راستای ایجاد کامپیوتر کوانتومی صدهزار کیوبیتی⚠️
🔹در اجلاس G7 در ژاپن، IBM از همکاری جدید خود با دانشگاه شیکاگو و توکیو برای یک برنامه ۱۰ ساله و اختصاص بودجه صد میلیون دلاری خبر داد و قرار است تا سال ۲۰۳۳ یک کامپیوتر کوانتومی با ۱۰۰ هزار کیوبیت توسعه داده شود.
🔹یک سیستم صدهزار کیوبیتی میتواند یک راه حل برای بسیاری از مسائل محاسباتی باشد که ممکن است حتی پیشرفتهترین ابررایانههای حال حاضر جهان نیز قادر به حل آن نباشند. برای مثال چنین رایانهای قادر است رویهی جدیدی از فهم ما نسبت به واکنشهای شیمیایی و دینامیک مولکولی ایجاد کند.
🔹این همکاری شامل ایجاد بستر مناسب برای ساخت این کامپیوتر و قطعات مورد نیاز آن است. همچنین گفته میشود که IBM تمایل دارد تا در این راستا با آزمایشگاههای آرگون و فرمیلب نیز همکاری کند.
🔹گوگل نیز در خبری اعلام کرد بودجه ۵۰ میلیون دلاری به دانشگاه های شیکاگو و توکیو خواهد داد تا به توسعه این کامپیوتر کمک کند. پس در مجموع یک بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری دراختیار دانشگاه شیکاگو و توکیو قرار گرفته است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹در اجلاس G7 در ژاپن، IBM از همکاری جدید خود با دانشگاه شیکاگو و توکیو برای یک برنامه ۱۰ ساله و اختصاص بودجه صد میلیون دلاری خبر داد و قرار است تا سال ۲۰۳۳ یک کامپیوتر کوانتومی با ۱۰۰ هزار کیوبیت توسعه داده شود.
🔹یک سیستم صدهزار کیوبیتی میتواند یک راه حل برای بسیاری از مسائل محاسباتی باشد که ممکن است حتی پیشرفتهترین ابررایانههای حال حاضر جهان نیز قادر به حل آن نباشند. برای مثال چنین رایانهای قادر است رویهی جدیدی از فهم ما نسبت به واکنشهای شیمیایی و دینامیک مولکولی ایجاد کند.
🔹این همکاری شامل ایجاد بستر مناسب برای ساخت این کامپیوتر و قطعات مورد نیاز آن است. همچنین گفته میشود که IBM تمایل دارد تا در این راستا با آزمایشگاههای آرگون و فرمیلب نیز همکاری کند.
🔹گوگل نیز در خبری اعلام کرد بودجه ۵۰ میلیون دلاری به دانشگاه های شیکاگو و توکیو خواهد داد تا به توسعه این کامپیوتر کمک کند. پس در مجموع یک بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری دراختیار دانشگاه شیکاگو و توکیو قرار گرفته است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️توسعه کیوبیت های با قابلیت Noise Cancelling در کامپیوتر با اتم های خنثی⚠️
🔹یک روش جدید و متفاوت برای کاهش و کمینه کردن خطا، مانیتور کردن مداوم نویز کیوبیت ها و تنظیم کردن پارامتر های کیوبیت ها بصورت Real-Time است.
🔹برای اینکار از یک دسته کیوبیت ناظر ( Spectator ) استفاده میکنیم که تنها نقش اندازه گیری نویز محیط را دارند و برای ذخیره اطلاعات کوانتومی نیستند. اما با اطلاعاتی که از اندازه گیری نویز میدهند امکان کمینه کردن نویز در کیوبیت های پردازش اطلاعات را فراهم میکنند.
🔹در یک پردازنده کوانتومی هیبریدی برپایه اتم های خنثی که توسط محققین دانشگاه شیکاگو توسعه داده شد، اتم های روبیدیوم به عنوان کیوبیت های دیتا و اتم های سزیوم به عنوان کیوبیت ناظر عمل میکنند و همگی کیوبیت ها با Tweezer های نوری در شبکه اپتیکال قرار گرفته اند.
🔹جهت تست این روش، آرایه کیوبیت ها در معرض یک نویز میدان مغناطیسی قرار گرفتند و با موفقیت نویز پس زمینه از بین رفت، اما این تنها یک نقطه شروع است و باید سیستم را برای نویز های با فاکتور قوی تر بهینه کرد.
‼️لینک مقاله (ژورنال ساینس)‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹یک روش جدید و متفاوت برای کاهش و کمینه کردن خطا، مانیتور کردن مداوم نویز کیوبیت ها و تنظیم کردن پارامتر های کیوبیت ها بصورت Real-Time است.
🔹برای اینکار از یک دسته کیوبیت ناظر ( Spectator ) استفاده میکنیم که تنها نقش اندازه گیری نویز محیط را دارند و برای ذخیره اطلاعات کوانتومی نیستند. اما با اطلاعاتی که از اندازه گیری نویز میدهند امکان کمینه کردن نویز در کیوبیت های پردازش اطلاعات را فراهم میکنند.
🔹در یک پردازنده کوانتومی هیبریدی برپایه اتم های خنثی که توسط محققین دانشگاه شیکاگو توسعه داده شد، اتم های روبیدیوم به عنوان کیوبیت های دیتا و اتم های سزیوم به عنوان کیوبیت ناظر عمل میکنند و همگی کیوبیت ها با Tweezer های نوری در شبکه اپتیکال قرار گرفته اند.
🔹جهت تست این روش، آرایه کیوبیت ها در معرض یک نویز میدان مغناطیسی قرار گرفتند و با موفقیت نویز پس زمینه از بین رفت، اما این تنها یک نقطه شروع است و باید سیستم را برای نویز های با فاکتور قوی تر بهینه کرد.
‼️لینک مقاله (ژورنال ساینس)‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️ایجاد حالتهای کوانتومی توپولوژیکی با طول عمر بالا ⚠️
🔹 ذرات عجیبی در طبیعت با عنوان آنیونهای غیرآبلی شناخته میشوند. اتصال آنها به شکل حلقههای بورومی میتواند باعث شود که یک کامیپوتر کوانتومی مقاومت در برابر خطای بیشتری داشته باشد. این موضوع به عنوان یک گام کلیدی در توسعهی کامپیوترهای کوانتومی به شمار میرود.
🔹 یک گروه از دانشمندان شرکت Quantinuum در گزارشی بیان کردند که قادر به پیاده سازی و استفاده از این ذرات هستند. در آزمایشی که با استفاده کامپیوتر کوانتومی با معماری مدل H2 این کمپانی انجام شد، گروهی از محققان موفق به ارائهی یک حالت توپولوژیکالی غیرآبلی شدند. چنین کیوبیتهایی موجب میشوند که در یک کامپیوتر کوانتومی نیاز به تصحیح خطا کاهش یافته و در نتیجه مقاومت در برابر خطا بیشتر شود.
🔹کمپانی Quantinuum به عنوان بزرگترین شرکت کامپیوترهای کوانتومی فولاستک، با وجود تلاشهای گستردهای که در طی بیست سال اخیر و در راستای دستیابی به کیوبیتهای توپولوژیکال انجام شدهاست، گام اولیهی مهمی در ساخت چنین حالتی برداشته است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🔹 ذرات عجیبی در طبیعت با عنوان آنیونهای غیرآبلی شناخته میشوند. اتصال آنها به شکل حلقههای بورومی میتواند باعث شود که یک کامیپوتر کوانتومی مقاومت در برابر خطای بیشتری داشته باشد. این موضوع به عنوان یک گام کلیدی در توسعهی کامپیوترهای کوانتومی به شمار میرود.
🔹 یک گروه از دانشمندان شرکت Quantinuum در گزارشی بیان کردند که قادر به پیاده سازی و استفاده از این ذرات هستند. در آزمایشی که با استفاده کامپیوتر کوانتومی با معماری مدل H2 این کمپانی انجام شد، گروهی از محققان موفق به ارائهی یک حالت توپولوژیکالی غیرآبلی شدند. چنین کیوبیتهایی موجب میشوند که در یک کامپیوتر کوانتومی نیاز به تصحیح خطا کاهش یافته و در نتیجه مقاومت در برابر خطا بیشتر شود.
🔹کمپانی Quantinuum به عنوان بزرگترین شرکت کامپیوترهای کوانتومی فولاستک، با وجود تلاشهای گستردهای که در طی بیست سال اخیر و در راستای دستیابی به کیوبیتهای توپولوژیکال انجام شدهاست، گام اولیهی مهمی در ساخت چنین حالتی برداشته است.
‼️لینک مقاله‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
⚠️مروری بر نسل جدید پردازنده های شرکت Quantinuum به نام H2 با معماری برنده⚠️
🟩بخش اول 🟩بخش دوم
‼️لینک مقاله منبع‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار
🟩بخش اول 🟩بخش دوم
‼️لینک مقاله منبع‼️
📎join: @QuPedia
#اخبار