🔷#بریتانیا در هفته اخیر سند Vision 2035: Critical Minerals Strategy را منتشر کرده است؛ یک برنامهٔ ملی جامع برای تضمین دسترسی بلندمدت به لیتیوم، عناصر نادر خاکی، نیکل، مس و سایر «مواد معدنی رشدآفرین» که برای صنایع پیشرفته ضروریاند.
🔶اگرچه این استراتژی با محوریت انرژی پاک، باتریها و زیرساخت دیجیتال تدوین شده، اما پیامدهای مهمی برای فناوریهای کوانتومی دارد؛ زیرا سختافزارهای کوانتومی نیز به بسیاری از همین فلزات فوقخالص و مواد تخصصی وابستهاند.
🔷این استراتژی با هدف گسترش استخراج داخلی، افزایش ظرفیت پالایش و فرآوری میاندست (midstream)، کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجیِ متمرکز، و ایجاد اقتصاد چرخشیای تدوین شده که تا سال ۲۰۳۵، ۲۰٪ از نیاز معدنی کشور از طریق بازیافت تأمین شود.
🔶در دههٔ گذشته، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، عمدتاً بهدلیل رشد خودروهای برقی، انرژی تجدیدپذیر، باتریها و الکترونیک پیشرفته، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. پیشبینی میشود تقاضای لیتیوم بهتنهایی بیش از ده برابر شود. همزمان، زنجیرهٔ جهانی تأمین مواد بهشدت متمرکز است:
🔻چین بازیگر اصلی تصفیه و فرآوری عناصر نادر خاکی است،
🔻اندونزی و فیلیپین سهم بزرگی از نیکل دارند،
🔻استرالیا، شیلی و آرژانتین تولیدکنندگان اصلی لیتیوم هستند،
🔻و تنها چند کشور ظرفیت بالای پالایش مس یا کبالت دارند.
🔷این تمرکز جغرافیایی باعث ایجاد آسیبپذیری راهبردی شده است. اختلال در عرضه—چه بر اثر تنشهای ژئوپلیتیکی، چه محدودیتهای صادراتی یا الزامات زیستمحیطی—نه تنها صنایع خودروهای برقی و نیمههادیها، بلکه پردازندهها و حسگرهای کوانتومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند؛ سختافزارهایی که به آلومینیوم فوقخالص، نیوبیوم، مس، سیلیکون، دوپانتهای نادر خاکی، زیرلایههای الماس و آلیاژهای دقیق وابستهاند.
🔶با تقویت ظرفیت فرآوری میاندست در مناطقی مانند کورنوال، ولز، شمالشرقی انگلستان و ایرلند شمالی، بریتانیا امیدوار است منبع داخلی قابلاعتمادی برای مواد اولیه با خلوص بالا مورد نیاز سختافزارهای کوانتومی ابررسانا، فوتونیک و یون به دام افتاده ایجاد کند.
🔷شرکتهای کوانتومی همچنین میتوانند از سازوکارهای سرمایهگذاری جدید—شامل صندوق ثروت ملی، UK Export Finance و صندوق ۵۰ میلیون پوندی پروژههای مواد معدنی—از طریق یکپارچهسازی در زنجیرههای تأمین امن بهرهمند شوند، بدون اینکه مستقیماً در استخراج مشارکت داشته باشند.
🔶این طرح شامل اقداماتی با رویکرد دفاعی، مانند الزامات تنوعبخشی در تأمین و امکان ایجاد ذخایر صنعتی توسط بخش خصوصی، نیز هست. از آنجا که فناوریهای کوانتومی بهطور فزاینده بهعنوان فناوریهای دوکاربردی (dual-use) شناخته میشوند، این قواعد بهطور غیرمستقیم محیط تأمین مواد برای پردازندههای کوانتومی—که از ایتربیم، استرانسیم، بریلیم، طلای با خلوص بالا، آهنرباهای خاکی کمیاب و فلزات ابررسانا استفاده میکنند—را شکل خواهند داد.
🔷در سطح بینالمللی، بریتانیا به دنبال کاهش وابستگی خود به هر کشور به کمتر از ۶۰٪ برای هر مادهٔ حیاتی است و به همین منظور، شراکتهای خود را با کانادا، استرالیا، ژاپن، هند، عربستان سعودی و قزاقستان گسترش میدهد، درحالیکه همچنان تعامل محدود و هدفمند خود را با چین—که در حال حاضر بازیگر اصلی پالایش عناصر نادر خاکی است—حفظ میکند.
🔶در مجموع، این استراتژی بریتانیا را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند ورودیهای حیاتی برای نسل بعدی پردازندهها، حسگرها و شبکههای کوانتومی را تثبیت کند و همزمان تابآوری صنعتی بلندمدت را در حوزههای انرژی پاک، نیمههادیها، دفاع و فناوریهای نوظهور کوانتومی تقویت نماید.
🌐منبع
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹بیشتر افراد با سامانهی موقعیتیاب جهانی GPS آشنا هستند، اما کمتر میدانند که روسیه، اروپا و چین نیز سامانههای ناوبری ماهوارهای مستقل خود را توسعه دادهاند. ویدئویی که در اینجا معرفی میشود، حدود ۱۶ سال پیش منتشر شده و به سامانه ناوبری ماهوارهای «گالیله» (Galileo GNSS) مربوط است.
🔹در این ویدئو جذاب توضیح داده میشود که یکی از راهکارهای افزایش دقت این سامانه، استفاده از ساعتهای اتمی است. ساعتهای اتمی بهکاررفته در آن دوره از نوع مبتنی بر امواج مایکروویو بودهاند؛ فناوریای که در مقایسه با ساعتهای اتمی نسل جدید—که عمدتاً مبتنی بر لیزر هستند—دقت و پایداری کمتری داشته است.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #حسگری_کوانتومی #ساعت_انمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
Forwarded from بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) ا
فراخوان هفتمین جایزه مصطفی(ص)، منتشر شد
آثار نامزدهای جایزه مصطفی(ص) در دو حوزه علوم و فناوری زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی بررسی میشوند. نامزدها از سوی دانشگاهها، مراکز علمی معتبر، انجمنهای علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی، پارکهای علم و فناوری یا دانشمندان و شخصیتهای علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی میشوند.
نهادها و دانشمندانی که مایل به معرفی نامزدهای مدنظر خود برای شرکت در هفتمین جایزه مصطفی(ص) هستند تا یکم اسفندماه ۱۴۰۴ (بیستم فوریه 2026) فرصت دارند مدارک نامزدها را به دبیرخانه ارسال کنند.
تاکنون این جایزه ۲۲ دانشمند برجسته از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن را شناسایی و تقدیر کرده است. از برگزیدگان با اعطای لوح، مدال جایزه، نشان مصطفی(ص) و جایزه نقدی ۵۰۰ هزار دلار آمریکا نیز تقدیر میشود.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای جایزه به نشانی www.mustafaprize.org مراجعه کرده یا از راه رایانامه nomination@mustafaprize.org پرسشهای خود را مطرح سازند.
فراخوان هفتمین جایزه مصطفی(ص)
آثار نامزدهای جایزه مصطفی(ص) در دو حوزه علوم و فناوری زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی بررسی میشوند. نامزدها از سوی دانشگاهها، مراکز علمی معتبر، انجمنهای علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی، پارکهای علم و فناوری یا دانشمندان و شخصیتهای علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی میشوند.
نهادها و دانشمندانی که مایل به معرفی نامزدهای مدنظر خود برای شرکت در هفتمین جایزه مصطفی(ص) هستند تا یکم اسفندماه ۱۴۰۴ (بیستم فوریه 2026) فرصت دارند مدارک نامزدها را به دبیرخانه ارسال کنند.
تاکنون این جایزه ۲۲ دانشمند برجسته از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن را شناسایی و تقدیر کرده است. از برگزیدگان با اعطای لوح، مدال جایزه، نشان مصطفی(ص) و جایزه نقدی ۵۰۰ هزار دلار آمریکا نیز تقدیر میشود.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای جایزه به نشانی www.mustafaprize.org مراجعه کرده یا از راه رایانامه nomination@mustafaprize.org پرسشهای خود را مطرح سازند.
فراخوان هفتمین جایزه مصطفی(ص)
❤3🔥1
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه اصفهان.
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه تهران.
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه شهید چمران.
🌸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_پیام_نور_تهران #فیزیک
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤2
🔷 این گرافیک چهار مفهوم بنیادی در #محاسبات_کوانتومی (کیوبیت، برهمنهی، درهمتنیدگی و تداخل) را بهصورت ساده و بصری توضیح میدهد.
🔷همچنین در ادامه، چهار حوزهای را نشان میدهد که تاکنون بیشترین پتانسیل را برای تحول بهکمک فناوری کوانتومی داشتهاند که عبارتند از: کشف دارو، طراحی باتری و مواد، بهینهسازی در مقیاس بزرگ، و حل مسائل پیچیده شیمی.
🌐منبع
#کوانتوم_گرافیک #سطح_مبتدی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👌4
Forwarded from Quantum Admissions
💻 Online & In-person Event 💻
🔎 Quantum Summit: Quantum Applications in IT and How the Quantum Age Began
🏢 ICT Research Institute
🇮🇷 Iran
🗓 Program Timelines : 3 December 2025 , 9-11 a.m.
⚠️ Registration link ⚠️
🗣 More information: The Quantum Committee of the National Association for Internet of Things and Data Science, in collaboration with the Information Technology Research Institute and the Quantum House of the Communications and Information Technology Research Institute, organizes a series of periodic events, "Quantum Wednesdays," with the aim of developing knowledge, exchanging experience, and networking among experts and activists in the field of quantum technology.
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸
#Quantum
#QKD
#Quantum_Communication
#Quantum_Application
#Data_Communication
#Iran
#Event
🔎 Quantum Summit: Quantum Applications in IT and How the Quantum Age Began
🏢 ICT Research Institute
#Quantum
#QKD
#Quantum_Communication
#Quantum_Application
#Data_Communication
#Iran
#Event
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌4
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🔥1
Forwarded from معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فراخوان ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک برای توسعه محصولات حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی
🆔 @pr_isti
🆔 @pr_isti
👍6
🔷آخرین دادههای «پلتفرم اطلاعاتی The Quantum Insider» نشان میدهد که فناوری کوانتومی وارد مرحلهای تازه و تعیینکننده یعنی مرحلهٔ استقرار صنعتی شده است. بهجای تمرکز صرف بر پژوهشهای آزمایشگاهی یا رکوردهای مربوط به تعداد کیوبیتها، کشورها و شرکتها اکنون در حال نصب سامانههای واقعی، ساخت شبکههای ملی، توسعهٔ مراکز بزرگ و تحویل سامانههای تجاری هستند.
🔷در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه، دولتها و صنایع در حال سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای کوانتومی هستند—از سامانههای فوتونیکی و دمای اتاق گرفته تا شبکههای ملی کوانتومی، آزمایشگاههای ساخت و کارخانههای بزرگ پژوهشی.
🔶ماه نوامبر شاهد جهشی قابل توجه در این نوع فعالیتها بود:
🔻چین یکی از مهمترین پیشرفتها را به ثبت رساند: رایانهٔ کوانتومی اتمی Hanyuan-1 نخستین فروشهای تجاری خود را انجام داد، از جمله یک تحویل به زیرمجموعهای از China Mobile و یک سفارش ۴۰ میلیون یوانی از پاکستان. امکان کارکرد در دمای اتاق، ابعاد مناسب برای رکهای استاندارد دیتاسنتر و طراحی مناسب برای تولید انبوه چین را به یکی از نخستین بازیگران جدی در استقرار سختافزار کوانتومی تجاری تبدیل کرده است.
🔻کشورهای دیگر نیز با تقویت همکاریهای مشترک صنعت–دولت واکنش نشان دادند. سنگاپور اولین کشوری خارج از آمریکا شد که میزبان رایانهٔ کوانتومی Helios شرکت Quantinuum است. عربستان سعودی نخستین رایانهٔ کوانتومی خود را از طریق همکاری آرامکو و Pasqal دریافت کرد. آفریقای جنوبی نیز یک مرکز ملی کوانتوم تأسیس کرد. سامانههای فوتونیکی همچنان در فرانسه، آلمان، کانادا و اروپا مورد توجه قرار گرفتند، از جمله پردازندهٔ فوتونیکی Lucy با ۱۲ کیوبیت که به ابررایانهٔ Joliot-Curie فرانسه متصل شد.
🔻در ایالات متحده توسعهٔ زیرساختهای مقیاس بزرگ سرعت گرفت. ایالت ایلینوی ساخت پارک کوانتوم و میکروالکترونیک ۱۲۸ هکتاری را با محوریت PsiQuantum آغاز کرد. شرکت IonQ با دانشگاه شیکاگو همکاری کرد تا سامانهٔ نسل جدید خود را در یک شبکهٔ توزیع درهمتنیدگی مستقر کند. وزارت انرژی آمریکا نیز ۶۲۵ میلیون دلار بودجهٔ مراکز ملی پژوهش اطلاعات کوانتومی را تمدید کرد.
🔻دومین محور مهم جهانی، شبکهسازی کوانتومی بود. IonQ و شرکای سوئیسی «شبکه کوانتومی ژنو» را راهاندازی کردند. ایالت نیومکزیکو شبکهٔ ABQ-Net—نخستین بستر ملی آزمایشی شبکهسازی کوانتومی آمریکا—را معرفی کرد. ژاپن و اتحادیهٔ اروپا نیز طرحهایی برای پیوندهای رمزنگاریشدهٔ کوانتومی در مقیاس صدها کیلومتر اعلام کردند. IBM و Cisco هم برنامههایی برای ایجاد شبکهای از رایانههای کوانتومی مقوم به خطا، با تکیه بر مبدلهای مایکروویو–اپتیکی و استک نرمافزاری توزیعشده ارائه کردند.
🔻فعالیتهای ساختوساز صنعتی نیز گسترش یافته است. مایکروسافت بزرگترین مرکز کوانتومی خود را در دانمارک توسعه داد. شرکت Jacobs به پروژهٔ جدید PsiQuantum در شیکاگو پیوست. در بریتانیا، مجموعهٔ Quantum Exponential تأمین مالی یک صندوق ۱۰۰ میلیون پوندی برای توسعهٔ فناوریهای کوانتومی داخلی را آغاز کرد. همزمان، مؤسسات آموزشی در فلوریدا، نبراسکا و سنگاپور برنامههای جدیدی برای تربیت نیروی متخصص راهاندازی کردند.
🔷در مجموع، دادهها نشان میدهد که فناوری کوانتومی از یک حوزهٔ پژوهشی به یک بخش صنعتی یکپارچه تبدیل میشود، بخشی که با زیرساخت، همکاریهای جهانی و رقابت منطقهای تعریف میشود.
🔶در مرحلهٔ بعد:
🔻سرمایهگذاران باید بیش از پردازندهها، بر شبکهسازی، زیرساخت و سامانههای آمادهٔ استقرار تمرکز کنند.
🔻شرکتهای کوانتومی باید همکاریهای جهانی و حضور در مراکز منطقهای جدید را در اولویت بگذارند.
🔻سیاستگذاران باید شبکههای ملی کوانتومی، آموزش نیروی انسانی و استانداردهای بینالمللی را بهعنوان عناصر کلیدی ورود فناوری کوانتومی به صنایع راهبردی در نظر بگیرند.
🌐منبع
#گزارش #سطح_متوسط #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣15😁7
Quantum STEM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدئو جذاب، کیت کوانتومی QES1 شرکت Qubitekk معرفی شده و مفاهیمی مانند تولید فوتون منفرد و دوفوتون، در کنار فرایند تبدیل پارامتریک خودبهخودی (SPDC) توضیح داده میشوند.
🔹همچنین نحوه کار یک باریکه شکن قطبشگر را یادگرفته و میبینیم چرا این قطعه در آزمایشهای #اپتیک_کوانتومی اهمیت دارد. در پایان نیز، ویدئو به مفاهیم پایهای حالتهای کوانتومی و اصل برهمنهی اشاره میکند.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #مکانیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍2
🔷این شکل طیف الکترومغناطیسی را با تمرکز بر نواحی مرئی و فروسرخ که بیشترین کاربرد را در فناوریهای کوانتومی دارند نشان میدهد. در این نمودار طولموجهای کلیدی مورد استفاده برای کیوبیت های اسپینی سیلیکونی، کیوبیت های ابررسانا، یونهای بهدامافتاده، اتمهای سرد، مراکز NV و منابع تکفوتونی، مشخص شدهاند.
🔷در عمل، دو طولموج بیش از همه مورد استفاده قرار میگیرند: ۷۷۵ نانومتر در مرز نور مرئی و نزدیک مادون قرمز، که بهدلیل کارایی بالای تولید فوتون و آشکارسازی با APD در محاسبات کوانتومی کاربرد دارد؛ و ۱۵۵۰ نانومتر در باند مخابراتی، مناسب برای انتقال کمتلفات در فیبر نوری، ارتباطات از راه دور و سامانههای توزیع کلید کوانتومی.
🔷این طولموجها پایه بسیاری از پلتفرمهای سختافزار کوانتومی و شبکههای فوتونی کوانتومی را تشکیل میدهند.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍4
🔷مقاله اخیری که چند روز پیش در Science چاپ شده، استدلال میکند که فناوری کوانتومی به نقطه عطف مهمی رسیده که مشابه لحظهای در میانه قرن بیستم است که محاسبات کلاسیک از لامپهای خلأ به دوران ترانزیستور گذر کرد.
🔶برای نخستین بار، چندین پلتفرم سختافزاری کوانتومی به سطحی از بلوغ رسیدهاند که میتوانند از آزمایشهای محدود آزمایشگاهی فراتر رفته و وارد کاربردهای ابتدایی دنیای واقعی در حوزههایی مانند ارتباطات، حسگری و خدمات اولیه محاسبات کوانتومی ابری شوند.
🔷نویسندگان تأکید میکنند که مبانی فیزیک کوانتومی اکنون بهطور کامل تثبیت شده و دستگاههای کاربردی وجود دارند، اما دستیابی به کارایی در مقیاس واقعی نیازمند گذار به مهندسی هماهنگ و بلندمدت است—مشابه مسیر تدریجی و طولانی که از نمایش اولیه ترانزیستورها به انقلاب مدارهای مجتمع منتهی شد.
🔶این مقاله که توسط پژوهشگران دانشگاه شیکاگو، MIT، استنفورد، دانشگاه اینسبروک و TU Delft نوشته شده است، وضعیت کنونی سختافزارهای کوانتومی را در شش پلتفرم اصلی بررسی میکند: کیوبیتهای ابررسانا، یونهای بهدامافتاده، نقصهای اسپینی، نقاط کوانتومی نیمهرسانا، اتمهای خنثی و کیوبیتهای فوتونیکی.
🔷نکته جالب این است که تیم پژوهشی برای مقایسه میزان پیشرفت این پلتفرم ها، از چارچوب «سطوح آمادگی فناوری» یا TRL استفاده کرده است—چارچوبی که در اصل توسط ناسا برای سنجش میزان نزدیکی یک فناوری به کاربرد عملی توسعه یافته بود. آنها همچنین از مدلهای زبانی بزرگ مانند ChatGPT و Gemini در این ارزیابی بهره گرفتند، که نشاندهنده نقش فزاینده هوش مصنوعی در تحلیل فناوری است.
🔶با وجود نمایشهای امیدوارکننده در سطح سیستم، نویسندگان هشدار میدهند که تفسیر TRL نیازمند دقت است: عدد بالا بهمعنای نزدیک بودن یک پلتفرم به سیستمهای بزرگمقیاس و بدون خطا نیست، همانطور که تراشههای نیمهرسانای دهه ۱۹۷۰ در زمان خود «TRL-9» بودند، اما توان آنها با مدارهای مجتمع امروزی قابل مقایسه نبود.
🔷با وجود پیشرفتهای دلگرمکننده، نویسندگان اشاره میکنند که پیشرفتهترین سامانههای کنونی—از جمله سامانههایی با دسترسی عمومی یا ابری—هنوز با تعداد کم کیوبیت، زمانهای همدوسی محدود و نرخ خطای بسیار بالاتر از آستانه موردنیاز برای الگوریتمهای کاربردی مواجهاند. بسیاری از کاربردهای معنادار، مانند شیمی کوانتومی در مقیاس بزرگ، مدلسازی دقیق مواد، یا شبکههای کوانتومی پایدار، نیازمند میلیونها کیوبیت فیزیکی و نرخ خطایی بسیار کمتر از سطح کنونی هستند.
🔶این واقعیت، مهمترین چالش حوزه را آشکار میکند: مقیاسپذیری. بسیاری از پلتفرم ها هنوز به یک خط کنترل برای هر کیوبیت وابستهاند، و این امر باعث میشود با افزایش تعداد کیوبیتها، مدیریت سیمکشی، مسیرهای سیگنال و کنترل حرارتی غیرقابل دوام شود—چالشی که یادآور «استبداد اعداد» در دهه ۱۹۶۰ برای مهندسان محاسبات کلاسیک است.
🔷مقاله چندین حوزه فنی را که نیازمند پیشرفتهای اساسی هستند شناسایی میکند. علوم مواد و فناوری ساخت باید بهبود یابد تا دستگاههایی با کیفیت بالا، یکنواخت و قابل تولید انبوه از طریق فرایندهای صنعتی قابلاعتماد ایجاد شوند—مسئلهای که صنعت الکترونیک کلاسیک تنها پس از دههها سرمایهگذاری جهانی به آن دست یافت.
🔶همچنین در زمینههای کرایوژنیک، مهندسی میکروویو، رابطهای نوری و کالیبراسیون خودکار باید پیشرفتهای عمده رخ دهد، زیرا پیچیدگی سیستم با افزایش تعداد کیوبیتها رشد شدیدی دارد. مدیریت توان و دما نیز، بهویژه برای سامانههای مبتنی بر ابررسانا یا یونهای بهدامافتاده که به شرایط محیطی بسیار دقیق نیاز دارند، چالشهای حیاتی محسوب میشود.
🔷نویسندگان استدلال میکنند که حل این چالشها تنها از طریق همکاری طولانیمدت میان دانشگاه، دولت و صنعت ممکن است—همان الگوی سهگانهای که رشد محاسبات کلاسیک را ممکن کرد.
🔶با الهام از تاریخ الکترونیک، مقاله یادآور میشود که بسیاری از نوآوریهای تحولآفرین—از لیتوگرافی تا مواد جدید ترانزیستوری—سالها یا حتی دههها طول کشید تا از نمایشهای محدود آزمایشگاهی به کاربرد صنعتی گسترده برسند. نویسندگان بنابراین نسبت به انتظارات غیرواقعی درباره سرعت پیشرفت در فناوری کوانتومی هشدار میدهند.
🔷آنها تأکید میکنند که پیشرفت چشمگیر مستلزم صبر، سرمایهگذاری پایدار، تبادل آزاد علمی و ذهنیت مهندسی در سطح سیستم است که از تخصصگرایی یا جداسازی زودهنگام جلوگیری کند. آنها نتیجه میگیرند که فناوری کوانتومی در حال ورود به «لحظه عصر ترانزیستور» خود است - دورهای از فرصتهای بزرگ، اما همچنین دورهای که مستلزم فروتنی در مورد مقیاس کار پیش رو است.
#گزارش #سطح_متوسط
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7
Challenges_and_opportunities_for_quantum_information_hardware@QuantumSTEM.pdf
991 KB
#معرفی_مقاله_مروری #سطح_متوسط #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌3❤2
🔷کتابخانه متن باز QuTiP، مخفف Quantum Toolbox in Python، یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته ترین ابزارهای کوانتومی جهت شبیهسازی دینامیک سیستم های کوانتومی باز است. #QuTiP بر پایهٔ بستههای عددی قدرتمند NumPy، SciPy و Cython توسعه یافته است. همچنین خروجیهای گرافیکی این نرمافزار توسط Matplotlib تهیه میشوند.
🔶هدف QuTiP ارائهٔ شبیهسازیهای عددی کاربرپسند و کارآمد برای طیف وسیعی از همیلتونیها، از جمله همیلتونیهای با وابستگی زمانی دلخواه است؛ همیلتونیهایی که معمولاً در کاربردهای مختلف فیزیک مانند اپتیک کوانتومی، یونهای به دام افتاده، مدارهای ابررسانا و رزوناتورهای نانومکانیکی کوانتومی یافت میشوند.
🔷این کتابخانه توسط جامعهای از پژوهشگران توسعه داده شده و توسط گروه Quantum Optics در دانشگاه کوئینزلند نگهداری میشود و مجموعهای جامع از ابزارها را برای شبیهسازیهای کوانتومی، اپتیک کوانتومی و علوم اطلاعات کوانتومی ارائه میدهد.
🔷قابلیتها و ویژگیهای کلیدی Qutip:
🔻نمایش حالتهای کوانتومی: Qutip امکان کار با نمایشهای مختلف حالتهای کوانتومی را فراهم میکند، از جمله توابع موج، ماتریسهای چگالی و نمایشهای اپراتوری.
🔻اپراتورهای کوانتومی: ابزارهایی برای تعریف و دستکاری اپراتورهای کوانتومی مانند همیلتونیها، ماتریسهای پائولی و بسیاری موارد دیگر ارائه میدهد.
🔻دینامیک کوانتومی: Qutip امکان شبیهسازی دینامیک کوانتومی را فراهم میکند، از جمله تحول یکنواخت (unitary evolution)، معادلات مستر لیندبلاد و شبیهسازیهای تابع موج مونتکارلو.
🔻اپتیک کوانتومی: این کتابخانه شامل امکاناتی برای شبیهسازی و تحلیل سامانههای اپتیک کوانتومی مانند الکترودینامیک کوانتومی کاواک و مدلهای Jaynes-Cummings است.
🔻اطلاعات کوانتومی: Qutip از عملیات مربوط به اطلاعات کوانتومی مانند گیتهای کوانتومی، توموگرافی حالت و اندازهگیریهای درهمتنیدگی پشتیبانی میکند.
🔻بصریسازی: این کتابخانه ابزارهایی برای ترسیم و تحلیل حالتهای کوانتومی، مقادیر چشم داشت و سایر کمیتهای کوانتومی ارائه میدهد.
#معرفی_ابزار_کوانتومی #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی #نرمافزار_کوانتومی #کدنویسی_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدئوی بسیار جذاب، با نحوه کار نخستین #ساعت_اتمی دقیق جهان آشنا میشویم؛ ساعتی که در میانهٔ دههٔ ۱۹۵۰ توسط لوئیس اسن (Louis Essen) طراحی شد و در سال ۱۹۵۵ در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا (NPL) به مرحلهٔ ساخت رسید.
🔸این ساعت نقطهٔ عطفی در تاریخ اندازهگیری زمان بود، زیرا برای نخستین بار از اتم سزیم-۱۳۳ برای تولید سیگنال زمانی فوقپایدار استفاده کرد و استاندارد جدیدی برای دقت زمانی در جهان تعریف نمود.
🔹البته پیش از این، اولین ساعت اتمی جهان در سال ۱۹۴۸ توسط تیمی به رهبری هارولد لیونز در ادارهٔ ملی استانداردهای ایالات متحده ساخته شده بود و در ژانویهٔ ۱۹۴۹ بهطور رسمی معرفی شد.
🔸آن ساعت که با تحریک اتمهای آمونیاک کار میکرد، بیش از هر چیز یک اثبات مفهوم بود؛ یعنی نشان داد که ایدهٔ ساعت اتمی عملی است. اما دقت آن هنوز به پای ساعتهای کوارتزی آن دوران نمیرسید و پس از دورهای کوتاه آزمایش کنار گذاشته شد.
🔹شش سال بعد، Louis Essen و Jack Parry با معرفی اولین ساعت اتمی دقیق واقعی—بر اساس گذارهای اتمی سزیم—جهانی نو در دانش #زمانسنجی گشودند.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #حسگری_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👌1