Forwarded from Quantum News
🔹تیم Google Quantum AI به دستاوردی چشمگیر در مسیر #مزیت_کوانتومی رسیده است. آنها با استفاده از پردازندهی ابررسانای ۶۵ کیوبیتی خود (به نام #Willow) توانستند یک شبیهسازی فیزیکی بسیار پیچیده را ۱۳ هزار برابر سریعتر از ابررایانهی کلاسیک Frontier انجام دهند.
🔸این پژوهش که در مجلهی Nature منتشر شده، الگوریتم تازهای به نام «پژواک های کوانتومی» (Quantum Echoes) معرفی میکند که پدیدهای از #تداخل_کوانتومی به نام همبستهساز مرتبه دوم خارج از زمان (OTOC₂) را اندازهگیری میکند — کمیتی که به درک رفتار آشوبگونه و درهمتنیدگی اطلاعات در سیستم های کوانتومی کمک میکند.
❗این نتیجه گامی مهم بهسوی مزیت کوانتومی عملی است؛ مرحلهای که در آن رایانههای کوانتومی قادرند نتایجی واقعی و علمی تولید کنند که هیچ سیستم کلاسیکی توان محاسبهی آنها را ندارد.
🔹در این آزمایش، پژوهشگران با اجرای تحول زمانی به جلو و عقب، توانستند نحوهی گسترش و تداخل اطلاعات کوانتومی را بازسازی کنند — فرآیندی که با رایانههای کلاسیک تقریباً غیرممکن است.
🔸فراتر از جنبهی نظری، این الگوریتم کاربردهای عملی نیز دارد، از جمله در طیفسنجی تشدید مغناطیسی هستهای (NMR)، که میتواند امکان مشاهدهی برهمکنش میان اسپینهای دور از هم را فراهم کند.
🔹بر اساس نقشهراه #گوگل برای #محاسبات_کوانتومی، این دستاورد نخستین گام بزرگ در مسیر توسعهی نرمافزارهای کوانتومی محسوب میشود و در کنار پیشرفتهای سختافزاری اخیر، میتواند راه را برای حسگرها و شبیهسازهای کوانتومی پیشرفته در پنج سال آینده هموار سازد.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #Google #کیوبیت_ابررسانا
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4❤1
Forwarded from Quantum Admissions
👩🏻💻🧑🏻💻In-person Event🧑🏻💻👩🏻💻
🔎 Weekly Physics Semianr : Applied Quantum Mechanics at Macroscopic Scales
🏢 Physics Department, University of Tehran
🇮🇷 Iran
🗓 Program Timelines : 25 October 2025 at 3 p.m.
⚠️ No registration needed ⚠️
🗣 More information: The Nobel Prize in Physics for 2025 was awarded to three prominent physicists recognized for their work in superconducting quantum circuits, once again highlighting the significance of observability and the application of quantum mechanics in macroscopic dimensions for everyone. In this presentation, after a brief introduction to quantum technologies and the importance of the subject, we will discuss the phenomenon of tunneling and energy quantization in a Josephson junction. Finally, we will examine the applications derived from these experiments and their significance, which led to the Nobel Prize being awarded.
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸
#Quantum
#Quantum_Mechanics
#Superconducting_Quantum_Circuits
#Iran
#AcademicPosition
🔎 Weekly Physics Semianr : Applied Quantum Mechanics at Macroscopic Scales
🏢 Physics Department, University of Tehran
#Quantum
#Quantum_Mechanics
#Superconducting_Quantum_Circuits
#Iran
#AcademicPosition
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹تیم هوش مصنوعی کوانتومی گوگل (Google Quantum AI)، در دو روز قبل ادعا کرد که اولین الگوریتم جهان با #مزیت_کوانتومی قابل تأیید را به نمایش گذاشته است که آن را الگوریتم پژواک کوانتومی (Quantum Echoes) نامید. در این ویدیو از همین شرکت با اهمیت دستاورد آن ها بیشتر آشنا میشوید.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #گوگل
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10
Quantum News
🟠 نگاهی دقیق تر به ادعای مزیت کوانتومی گوگل و تردیدهای باقی مانده
🔷پژوهشگران واحد Google Quantum AI از دستیابی به نوعی تازه از #مزیت_کوانتومی خبر دادهاند. این پژوهش که در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در Nature منتشر شده، بر پایهی الگوریتمی نو به نام «پژواک کوانتومی» (Quantum Echoes) استوار است که به گفتهی آنها میتواند در آینده برای حل مسائل علمی واقعی مانند پیشبینی ساختار مولکولها به کار رود.
🔶الگوریتم پژواک کوانتومی از اثرات تداخل بین کیوبیتها برای ردیابی چگونگی انتشار اطلاعات درون یک سیستم کوانتومی استفاده میکند — مشابه با روشی که در آن از بازتاب صدا برای نقشهبرداری از درون یک غار استفاده میشود. این روش شامل اجرای مجموعهای از عملیات کوانتومی، مختل کردن یک کیوبیت، و سپس اجرای عملیات در جهت معکوس است.
🔷اندازهگیری «اکو» یا پژواک باقیمانده به پژوهشگران امکان میدهد تا همبستگیهای ظریف میان کیوبیتها را که معمولاً به دلیل نویز سیستم دچار اختلال میشوند، آشکار کنند.
🔶این آزمایش با استفاده از تراشهی Willow گوگل انجام شده که شامل ۱۰۵ کیوبیت ابررسانا است و برای ذخیره و پردازش اطلاعات کوانتومی طراحی شده است. بر اساس گزارش گوگل، الگوریتم آنها ۱۳٬۰۰۰ برابر سریعتر از بهترین الگوریتم کلاسیکی شناختهشده عمل کرده است.
🔷تیم گوگل برای اطمینان از صحت مقایسه، معادل ده سالـنفر (به معنی ده سالکار پژوهشی تماموقت) پژوهش را صرف بهینهسازی و آزمایش الگوریتمهای کلاسیکی کرده است تا بهترین رقیب ممکن را بسازد.
🔶پژوهشگران گوگل از این الگوریتم برای شبیهسازی کوانتومی مولکولها — از جمله مولکول تولوئن — استفاده کردند تا ویژگیهای ساختاری آنها را پیشبینی کنند. سپس نتایج بهدستآمده را با دادههای حاصل از اندازهگیریهای رزونانس مغناطیسی هستهای (NMR) مقایسه کردند.
🔷هرچند این مولکولها هنوز با روشهای کلاسیکی نیز قابل شبیهسازیاند، اما این کار نشان میدهد که الگوریتم جدید میتواند راهی برای شبیهسازی سیستم های پیچیدهتر باشد که از توان محاسبات کلاسیک فراتر میروند. به گفتهی گوگل، در آینده ممکن است از این روش برای مطالعهی ساختار پروتئینها و مولکولهای زیستی بزرگتر نیز استفاده شود.
👤تام اوبراین، پژوهشگر واحد Google Quantum AI در مونیخ، اعلام کرد که برای گسترش این روش به سیستم های پیچیدهتر، نیاز به کاهش نویز سختافزاری و یا استفاده از تکنیکهای پیشرفتهی تصحیح خطا وجود دارد — موضوعاتی که هنوز از چالشهای اصلی این حوزه به شمار میروند.
🔶با وجود پیشرفت چشمگیر فنی، برخی از فیزیکدانان کوانتومی نسبت به ادعای مزیت کوانتومی محتاطاند.
👤دریس سلز (دانشگاه نیویورک) معتقد است که هرچند مقاله بهطور جدی الگوریتمهای کلاسیکی را آزموده، اما هنوز اثباتی ریاضی وجود ندارد که الگوریتمی کلاسیکی کارآمدتر نتوان یافت؛ از اینرو، ادعای مزیت کوانتومی ممکن است زودهنگام باشد.
👤جیمز ویتفیلد (دانشگاه دارتموث) نیز این دستاورد را «تکنیکی چشمگیر» توصیف کرده اما گفته است بعید است که به این زودی به کاربردهای اقتصادی واقعی منجر شود.
🔷چنین واکنشهایی یادآور بحثهای مشابه پیرامون ادعاهای گذشتهی گوگل است؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که ادعای نخستین مزیت کوانتومی این شرکت با تراشهی Sycamore بعدها با پیشرفت شبیهسازی کلاسیکی به چالش کشیده شد.
🔶همچنین شرکت D-Wave نیز در سال ۲۰۲۵ مدعی حل یک مسئلهی علمی با پردازندهی کوانتومی خود شد، که آن نیز با بهبود الگوریتمهای کلاسیکی زیر سؤال رفت.
🔷برخلاف آزمایشهای گذشته که نتایج آنها بر پایهی احتمالات بود، الگوریتم پژواک کوانتومی خروجی قطعی و قابلراستیآزمایی تولید میکند که میتوان آن را روی سامانههای کوانتومی دیگر یا از طریق آزمایشهای فیزیکی بررسی کرد.
👤اسکات آرنسون (دانشگاه تگزاس در آستین) این ویژگی را نقطهی عطفی برای حوزهی #محاسبات_کوانتومی دانست و آن را گامی مهم در جهت دستیابی به «مزیت کوانتومی قابلتأیید» خواند — مفهومی که سالها هدف اصلی این حوزه بوده است.
🔶با این حال، آرنسون و دیگران هشدار میدهند که تبدیل چنین نمایشی به کاربردهای تجاری یا سامانههای مقیاسپذیر که بتوانند در حضور خطاهای واقعی محاسبات بزرگ را انجام دهند، هنوز مستلزم پیشرفتهای عمدهی مهندسی است.
🌐منبع
🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_پیشرفته #گوگل
🔷پژوهشگران واحد Google Quantum AI از دستیابی به نوعی تازه از #مزیت_کوانتومی خبر دادهاند. این پژوهش که در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در Nature منتشر شده، بر پایهی الگوریتمی نو به نام «پژواک کوانتومی» (Quantum Echoes) استوار است که به گفتهی آنها میتواند در آینده برای حل مسائل علمی واقعی مانند پیشبینی ساختار مولکولها به کار رود.
🔶الگوریتم پژواک کوانتومی از اثرات تداخل بین کیوبیتها برای ردیابی چگونگی انتشار اطلاعات درون یک سیستم کوانتومی استفاده میکند — مشابه با روشی که در آن از بازتاب صدا برای نقشهبرداری از درون یک غار استفاده میشود. این روش شامل اجرای مجموعهای از عملیات کوانتومی، مختل کردن یک کیوبیت، و سپس اجرای عملیات در جهت معکوس است.
🔷اندازهگیری «اکو» یا پژواک باقیمانده به پژوهشگران امکان میدهد تا همبستگیهای ظریف میان کیوبیتها را که معمولاً به دلیل نویز سیستم دچار اختلال میشوند، آشکار کنند.
🔶این آزمایش با استفاده از تراشهی Willow گوگل انجام شده که شامل ۱۰۵ کیوبیت ابررسانا است و برای ذخیره و پردازش اطلاعات کوانتومی طراحی شده است. بر اساس گزارش گوگل، الگوریتم آنها ۱۳٬۰۰۰ برابر سریعتر از بهترین الگوریتم کلاسیکی شناختهشده عمل کرده است.
🔷تیم گوگل برای اطمینان از صحت مقایسه، معادل ده سالـنفر (به معنی ده سالکار پژوهشی تماموقت) پژوهش را صرف بهینهسازی و آزمایش الگوریتمهای کلاسیکی کرده است تا بهترین رقیب ممکن را بسازد.
🔶پژوهشگران گوگل از این الگوریتم برای شبیهسازی کوانتومی مولکولها — از جمله مولکول تولوئن — استفاده کردند تا ویژگیهای ساختاری آنها را پیشبینی کنند. سپس نتایج بهدستآمده را با دادههای حاصل از اندازهگیریهای رزونانس مغناطیسی هستهای (NMR) مقایسه کردند.
🔷هرچند این مولکولها هنوز با روشهای کلاسیکی نیز قابل شبیهسازیاند، اما این کار نشان میدهد که الگوریتم جدید میتواند راهی برای شبیهسازی سیستم های پیچیدهتر باشد که از توان محاسبات کلاسیک فراتر میروند. به گفتهی گوگل، در آینده ممکن است از این روش برای مطالعهی ساختار پروتئینها و مولکولهای زیستی بزرگتر نیز استفاده شود.
👤تام اوبراین، پژوهشگر واحد Google Quantum AI در مونیخ، اعلام کرد که برای گسترش این روش به سیستم های پیچیدهتر، نیاز به کاهش نویز سختافزاری و یا استفاده از تکنیکهای پیشرفتهی تصحیح خطا وجود دارد — موضوعاتی که هنوز از چالشهای اصلی این حوزه به شمار میروند.
🔶با وجود پیشرفت چشمگیر فنی، برخی از فیزیکدانان کوانتومی نسبت به ادعای مزیت کوانتومی محتاطاند.
👤دریس سلز (دانشگاه نیویورک) معتقد است که هرچند مقاله بهطور جدی الگوریتمهای کلاسیکی را آزموده، اما هنوز اثباتی ریاضی وجود ندارد که الگوریتمی کلاسیکی کارآمدتر نتوان یافت؛ از اینرو، ادعای مزیت کوانتومی ممکن است زودهنگام باشد.
👤جیمز ویتفیلد (دانشگاه دارتموث) نیز این دستاورد را «تکنیکی چشمگیر» توصیف کرده اما گفته است بعید است که به این زودی به کاربردهای اقتصادی واقعی منجر شود.
🔷چنین واکنشهایی یادآور بحثهای مشابه پیرامون ادعاهای گذشتهی گوگل است؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که ادعای نخستین مزیت کوانتومی این شرکت با تراشهی Sycamore بعدها با پیشرفت شبیهسازی کلاسیکی به چالش کشیده شد.
🔶همچنین شرکت D-Wave نیز در سال ۲۰۲۵ مدعی حل یک مسئلهی علمی با پردازندهی کوانتومی خود شد، که آن نیز با بهبود الگوریتمهای کلاسیکی زیر سؤال رفت.
🔷برخلاف آزمایشهای گذشته که نتایج آنها بر پایهی احتمالات بود، الگوریتم پژواک کوانتومی خروجی قطعی و قابلراستیآزمایی تولید میکند که میتوان آن را روی سامانههای کوانتومی دیگر یا از طریق آزمایشهای فیزیکی بررسی کرد.
👤اسکات آرنسون (دانشگاه تگزاس در آستین) این ویژگی را نقطهی عطفی برای حوزهی #محاسبات_کوانتومی دانست و آن را گامی مهم در جهت دستیابی به «مزیت کوانتومی قابلتأیید» خواند — مفهومی که سالها هدف اصلی این حوزه بوده است.
🔶با این حال، آرنسون و دیگران هشدار میدهند که تبدیل چنین نمایشی به کاربردهای تجاری یا سامانههای مقیاسپذیر که بتوانند در حضور خطاهای واقعی محاسبات بزرگ را انجام دهند، هنوز مستلزم پیشرفتهای عمدهی مهندسی است.
🌐منبع
#گزارش #سطح_پیشرفته #گوگل
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👌1
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه تبریز (1386).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک نظری- دانشگاه محقق اردبیلی (1389).
📗دکتری: فیزیک نظری- دانشگاه محقق اردبیلی (1395)
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_صنعتی_سهند #فیزیک
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👌4👎3
Forwarded from Quantum Admissions
💻 Online & In-person Event 💻
🔎 Design and engineering of data communication networks and quantum cryptography
🏢 ICT Research Institute
🇮🇷 Iran
🗓 Program Timelines : 29 October 2025 , 9-12 a.m.
⚠️ Registration link ⚠️
🗣 More information: This lecture introduces, analyzes, and designs secure quantum optical communication networks based on wavelength division multiplexing (WDM) technology. The first part presents the fundamental principles of quantum physics, key concepts of quantum key distribution, and the layered structure of quantum communication networks based on international standards.Then, the role of WDM technology in increasing capacity, multi-user, and coexistence of classical and quantum signals is discussed.
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸
#Quantum
#QKD
#Quantum_Communication
#Quantum_Cryptography
#Data_Communication
#Iran
#AcademicPosition
🔎 Design and engineering of data communication networks and quantum cryptography
🏢 ICT Research Institute
#Quantum
#QKD
#Quantum_Communication
#Quantum_Cryptography
#Data_Communication
#Iran
#AcademicPosition
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1👌1
🔷این تصویر نشان میدهد که بنیانگذاران #فیزیک_کوانتومی در چه سنین شگفتانگیزی کارهای انقلابی خود را بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۵ منتشر کردند.
🔷در آن دوران، دستاوردهای بزرگ علمی اغلب در سالهای جوانی به دست میآمد و بسیاری از پیشگامان، حتی پیش از چهلسالگی برندهی نوبل شدند.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
#کوانتوم_گرافیک #سطح_مبتدی #نوبل_فیزیک
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🔥2👍1🎉1
Forwarded from بنیاد ملی علم ایران (INSF)
#فراخوان
🔰 اعلام «فراخوان حمایت از علوم و فناوریهای کوانتومی»
🔻بنیاد ملی علم ایران با توجه به اهمیت روزافزون فناوریهای کوانتومی و نیز ظرفیتهای پژوهشی فعال در داخل کشور، محورهای فراخوان کوانتوم را اعلام کردهاست.
🔸 مهلت شرکت در این فراخوان برای اعضای هیئتعلمی دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت تا ۵ آذرماه است.
🔹 پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آییننامههای مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان میتوانند از پروفایل خود در سامانه کایپر اقدام به ارسال تیکت برای «واحد مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت» نمایند.
📎 جزئیات 👇
🌐 https://insf.org/fa/news/1253
🆔@insf_pr
🔰 اعلام «فراخوان حمایت از علوم و فناوریهای کوانتومی»
🔻بنیاد ملی علم ایران با توجه به اهمیت روزافزون فناوریهای کوانتومی و نیز ظرفیتهای پژوهشی فعال در داخل کشور، محورهای فراخوان کوانتوم را اعلام کردهاست.
🔸 مهلت شرکت در این فراخوان برای اعضای هیئتعلمی دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت تا ۵ آذرماه است.
🔹 پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آییننامههای مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان میتوانند از پروفایل خود در سامانه کایپر اقدام به ارسال تیکت برای «واحد مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت» نمایند.
📎 جزئیات 👇
🌐 https://insf.org/fa/news/1253
🆔@insf_pr
👍3❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدیوی جذاب خواهید دید که چرا باریک کردن یک پرتو از طریق یک شکاف کوچک، باعث پخش شدن آن شده و همچنین با ارتباط این اثر با #مکانیک_کوانتومی آشنا میشوید.
🔹درادامه ویدیو، بررسی میشود که چگونه یکی از نمادینترین آزمایشهای فیزیک، پیامدهای عمیق و زیبای اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را آشکار میکند.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #نور_چلاندهشده
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥1
🔵 Scalable photonic quantum technologies
🔵 The potential of multidimensional photonic computing
🔵 Coherent microwave, optical, and mechanical quantum control of spin qubits in diamond
🔵 Recent progress in quantum photonic chips for quantum communication and internet
🔵 Diamond Integrated Quantum Nanophotonics : Spins, Photons, Phonons
🔵 Quantum Optical Memory for Entanglement Distribution
🔵 Applications of Single Photons to Quantum Communication and Computing
🔵 Applications of Single Photons to Quantum Metrology, Biology and Foundatios of Quantum Physics
🔵 Quantum Structured Light in Higher Dimensions
🔵 Engineering colloidal semiconductor nanocrystals for quantum information processing
🔵 Progress in quantum teleportation
🔵 Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet
🔵 A Comprehensive Survey of Post-Quantum Cryptography and Its Implications
🔵 A Survey of Important Issues in Quantum Computing and Communications
🔵 Energy-time and time-bin entanglement: past, present and future
🔵 Quantum Internet: Technologies, Protocols, and Research Challenges
#معرفی_مقاله_مروری #اپتیک_کوانتومی #فوتونیک_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥1
🔷هفته گذشته، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با همکاری Accenture گزارشی منتشر کرد و در آن هشدار میدهد که فناوریهای کوانتومی با سرعتی بالا در حال گذار از مرحلهی پژوهش آزمایشگاهی به مرحلهی کاربرد صنعتی هستند و این تحول بهطور بنیادین شیوهی طراحی محصولات، مدیریت کارخانهها و حفاظت از زنجیرههای تأمین جهانی را دگرگون خواهد کرد.
🔶این گزارش این گذار را با عنوان «ضرورت کوانتومی (Quantum Imperative)» معرفی میکند و از شرکتها میخواهد هرچه زودتر برای آن اقدام کنند، زیرا تأخیر ممکن است باعث از دست رفتن مزیت رقابتی شود.
🔷در این مطالعه آمده است که سامانههای دیجیتال کلاسیک در آستانهی رسیدن به محدودیتهای محاسباتی و عملیاتی خود قرار دارند و اختلالات زنجیره تأمین جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است. عواملی مانند تغییرات شدید آبوهوا، کمبود نیروی کار و حملات سایبری از جمله دلایل این افزایش هستند.
🔶به باور تحلیلگران، فناوریهای کوانتومی میتوانند به صنایع کمک کنند تا با این نوسانات سازگار شوند، دقت و تابآوری خود را افزایش دهند و از دادههای حساس در برابر تهدیدات آتی محافظت کنند.
❗نمونههای اولیهی صنعتی، نتایج ملموسی را نشان دادهاند:
🔷این گزارش نقشهراهی برای گذار از پروژههای آزمایشی به کاربردهای تجاری ارائه میدهد و بر استفاده از مدل «کوانتوم به عنوان سرویس» (QaaS) و معماریهای ترکیبی کوانتومی–کلاسیکی به عنوان روشهایی کمهزینه برای ورود به این حوزه تأکید دارد. همچنین نیاز فوری به امنیت کوانتومی، استانداردهای جهانی، و آموزش نیروی متخصص را گوشزد میکند.
🔶با وجود چالشهایی مانند مقیاسپذیری سختافزار و بلوغ الگوریتمها، مجمع جهانی اقتصاد نتیجه میگیرد که انقلاب کوانتومی دیگر صرفاً نظری نیست؛ شرکتهایی که امروز اقدام کنند، آیندهی استانداردهای صنعتی، تخصصهای کمیاب کوانتومی و رهبری در اقتصاد کوانتومی دههی آینده را رقم خواهند زد.
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1
Quantum_Technologies_Key_Opportunities_for_Advanced_Manufacturing.pdf
2.3 MB
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥2
Forwarded from Quantum News
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
#برترین_اخبار_ماه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥2👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدیو کوتاه، با سیستم لیدار تکفوتونی مبتنی بر کوانتوم شرکت QLM Technology آشنا میشوید که برای پایش مداوم گازهای صنعتی طراحی شده است.
🔹فناوری لیدار (LiDAR) مخفف Light Detection and Ranging، یک فناوری سنجش از دور است که با ارسال پالسهای لیزری و اندازهگیری بازتاب آنها، فاصله و ویژگیهای محیط را با دقت بالا تعیین میکند.
🔹نوآوری اصلی این سیستم، دوربین گازی لیدار دیودی قابلتنظیم با کوانتوم (TDLiDAR) است که امکان شناسایی دقیق و کمهزینهی نشتهای متان را در مقیاس وسیع فراهم میکند.
🔹این فناوری با آشکارسازی انتشارهای گذرا و پنهان از دید حسگرهای متداول، راهکاری نوآورانه برای پایش خودکار و آنی در صنعت نفت و گاز ارائه میدهد.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #حسگری_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4❤2👌1