🎊معرفی کانال ادمیشن🎊
⏰اعلام بهروزترین پوزیشنهای تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم
🎯مناسب برای فعالین در زمینههای
💢فیزیک 👩🏻🏫🧑🔬
💢شیمی🧪👩🔬
💢مهندسی برق👷🏻♀️⚡
💢مهندسی کامپیوتر 👩🏻💻🧑💻
💢و همه دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقمند به آخرین موقعیت های تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم 👩💼🧑🎓👩🎓👨🏫
🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
⏰اعلام بهروزترین پوزیشنهای تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم
🎯مناسب برای فعالین در زمینههای
💢فیزیک 👩🏻🏫🧑🔬
💢شیمی🧪👩🔬
💢مهندسی برق👷🏻♀️⚡
💢مهندسی کامپیوتر 👩🏻💻🧑💻
💢و همه دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقمند به آخرین موقعیت های تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم 👩💼🧑🎓👩🎓👨🏫
🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
Forwarded from Quantum News
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ثبت رکورد خیرهکننده در مطالعه کریستالهای زمانی⚠️
🔹 محققین دانشگاه TU Dortmund در یک دستاورد تاریخی، با ایجاد یک همگرایی بین فیزیک نظری و دستاوردهای تجربی، درک ما را از کریستالهای زمانی به طور قابل توجهی افزایش دادند. کریستال زمانی فازی از ماده است که قوانین سنتی ترمودینامیک را به چالش میکشد و بدون ورودی انرژی در حالتی از حرکت دائمی حفظ میشود.
🔹 این پیشرفت، تحت رهبری دکتر الکس گریلیش و تیم او، به ایجاد یک کریستال زمانی با طول عمر دست کم 40 دقیقه منجر شده است، رقمی که رکوردهای قبلی را چندین میلیون برابر ارتقا داده است. این کشف، که با استفاده نوآورانه از کریستالهای ایندیوم گالیوم آرسناید و دستکاری اسپینهای هستهای ممکن شده، دستاوردی حیاتی در فهم پدیدههای کوانتومی است و با ایجاد امکان دستکاری و کنترل سیستمهای کوانتومی، منجر به کاربردهای پیشرفتهتر محاسبات کوانتومی میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹 محققین دانشگاه TU Dortmund در یک دستاورد تاریخی، با ایجاد یک همگرایی بین فیزیک نظری و دستاوردهای تجربی، درک ما را از کریستالهای زمانی به طور قابل توجهی افزایش دادند. کریستال زمانی فازی از ماده است که قوانین سنتی ترمودینامیک را به چالش میکشد و بدون ورودی انرژی در حالتی از حرکت دائمی حفظ میشود.
🔹 این پیشرفت، تحت رهبری دکتر الکس گریلیش و تیم او، به ایجاد یک کریستال زمانی با طول عمر دست کم 40 دقیقه منجر شده است، رقمی که رکوردهای قبلی را چندین میلیون برابر ارتقا داده است. این کشف، که با استفاده نوآورانه از کریستالهای ایندیوم گالیوم آرسناید و دستکاری اسپینهای هستهای ممکن شده، دستاوردی حیاتی در فهم پدیدههای کوانتومی است و با ایجاد امکان دستکاری و کنترل سیستمهای کوانتومی، منجر به کاربردهای پیشرفتهتر محاسبات کوانتومی میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
💥کیوایران برگزار میکند:
🔅ورکشاپ محاسبات و برنامهنویسی کوانتومی
🔅در سطح مقدماتی در قالب کیوپرپ و کیوبرنز
💠 سرفصل های دوره:
⭕️ کیوپرپ:
🔹مروری بر زبان برنامه نویسی پایتون
🔹مفاهیم پایه ای ریاضی (جبر خطی)
⭕️ کیوبرنز:
🔹مبانی سیستم های کلاسیک
🔹فوتون ها و مبانی Qiskit
🔹مبانی سیستم های کوانتومی
🔹عملگرهای کوانتومی و کیوبیت ها
🔹درهم تنیدگی و مبانی پروتکل های کوانتومی
🔹الگوریتم جستجوی کوانتومی
📆 شروع دوره: شنبه ۲۸ بهمن ماه
🛑 مهلت ثبت نام نهایی: پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه
✏توضیحات بیشتر:
ارائه به زبان فارسی
فقط برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی
صدور مدرک معتبر بین المللی
👩💻👨💻مخاطبان:
دانشجویان رشته های فیزیک، کامپیوتر، مهندسی برق، و ریاضی
علاقه مندان به حوزه محاسبات کوانتومی
⚠ظرفیت محدود است، برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مراجعه کنید.⚠
🔗 لینک ثبت نام
جزییات بیشتر دوره:
کیوپرپ
کیوبرنز
#محاسبات_کوانتومی #برنامه_نویسی_کوانتومی #کیوپرپ #کیوبرنز #کیوایران
QIran
Telegram: @QIran_Public
Email: qiran@qworld.net
🔅ورکشاپ محاسبات و برنامهنویسی کوانتومی
🔅در سطح مقدماتی در قالب کیوپرپ و کیوبرنز
💠 سرفصل های دوره:
⭕️ کیوپرپ:
🔹مروری بر زبان برنامه نویسی پایتون
🔹مفاهیم پایه ای ریاضی (جبر خطی)
⭕️ کیوبرنز:
🔹مبانی سیستم های کلاسیک
🔹فوتون ها و مبانی Qiskit
🔹مبانی سیستم های کوانتومی
🔹عملگرهای کوانتومی و کیوبیت ها
🔹درهم تنیدگی و مبانی پروتکل های کوانتومی
🔹الگوریتم جستجوی کوانتومی
📆 شروع دوره: شنبه ۲۸ بهمن ماه
🛑 مهلت ثبت نام نهایی: پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه
✏توضیحات بیشتر:
ارائه به زبان فارسی
فقط برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی
صدور مدرک معتبر بین المللی
👩💻👨💻مخاطبان:
دانشجویان رشته های فیزیک، کامپیوتر، مهندسی برق، و ریاضی
علاقه مندان به حوزه محاسبات کوانتومی
⚠ظرفیت محدود است، برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مراجعه کنید.⚠
🔗 لینک ثبت نام
جزییات بیشتر دوره:
کیوپرپ
کیوبرنز
#محاسبات_کوانتومی #برنامه_نویسی_کوانتومی #کیوپرپ #کیوبرنز #کیوایران
QIran
Telegram: @QIran_Public
Email: qiran@qworld.net
📣معرفی کتاب
🟣عنوان: Introduction to the Maths and Physics of Quantum Mechanics
🗓سال انتشار: 2024
👤نویسنده: Lucio Piccirillo
🔍درباره کتاب:
🔸پرداختن به جزئیات ریاضیات و فیزیک مورد نیاز برای یادگیری اصول مکانیک کوانتومی
🔸توضیح نحوه استفاده از مکانیک کوانتومی و دلیل موفقیت آن در توضیح پدیده های طبیعی
🔸روشنسازی جنبههای مختلف فیزیک کوانتومی، مانند:
⁉چرا معادلات مکانیک کوانتومی حاوی «i»، عدد موهومی، هستند؟
⁉ منشا اصل عدم قطعیت چه چیزی است؟
⁉ چرا تابع موج باید پیچیده باشد تا به درستی دنیای "واقعی" ما را توصیف کند.
🔸پرداختن به فرمولهای مختلف مکانیک کوانتومی
🔸ارایه یک روش مقدماتی نسبتاً ساده برای فرمول ماتریس "استاندارد" هایزنبرگ و فرمولاسیون تابع موج شرودینگر و انتگرال های مسیر فاینمن و کوانتیزاسیون دوم
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
🟣عنوان: Introduction to the Maths and Physics of Quantum Mechanics
🗓سال انتشار: 2024
👤نویسنده: Lucio Piccirillo
🔍درباره کتاب:
🔸پرداختن به جزئیات ریاضیات و فیزیک مورد نیاز برای یادگیری اصول مکانیک کوانتومی
🔸توضیح نحوه استفاده از مکانیک کوانتومی و دلیل موفقیت آن در توضیح پدیده های طبیعی
🔸روشنسازی جنبههای مختلف فیزیک کوانتومی، مانند:
⁉چرا معادلات مکانیک کوانتومی حاوی «i»، عدد موهومی، هستند؟
⁉ منشا اصل عدم قطعیت چه چیزی است؟
⁉ چرا تابع موج باید پیچیده باشد تا به درستی دنیای "واقعی" ما را توصیف کند.
🔸پرداختن به فرمولهای مختلف مکانیک کوانتومی
🔸ارایه یک روش مقدماتی نسبتاً ساده برای فرمول ماتریس "استاندارد" هایزنبرگ و فرمولاسیون تابع موج شرودینگر و انتگرال های مسیر فاینمن و کوانتیزاسیون دوم
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣معرفی رویداد
🌱 کاشتن برای آینده 🌱
💢این بار برای کوانتوم💢
👨🏫با حضور چهرههای آشنای علوم و فناوریهای کوانتومی در کشور
✅ اطلاعات بیشتر و ثبت نام به زودی و در همینجا ...
🌀با ما همراه باشید🌀
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
🌱 کاشتن برای آینده 🌱
💢این بار برای کوانتوم💢
👨🏫با حضور چهرههای آشنای علوم و فناوریهای کوانتومی در کشور
✅ اطلاعات بیشتر و ثبت نام به زودی و در همینجا ...
🌀با ما همراه باشید🌀
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
📣معرفی کتاب
🟣عنوان: The Quantum Theory of Light
🗓سال انتشار : 2000 (ویرایش سوم)
👤نویسنده: Rodney Loudon
🔍درباره کتاب:
🔸این کتاب شرح مفصلی از خواص نور و برهمکنش های آن با اتم ها، با تمرکز بر اثرات غیرکلاسیک مشاهده شده در آزمایش های کوانتومی-اپتیکی ارائه میدهد. همچنین مکانیک کوانتومی فرآیندهای نوری مختلف، از نمایش کلاسیک میدان الکترومغناطیسی تا نظریه کوانتومی نور را پوشش میدهد.
🔸تغییرات جدید در نسخهی سوم، شامل موضوعاتی مانند نور فشرده (چلانده شده)، تداخل دو فوتون، و آشکارسازی متعادل هموداین است.
🔸این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان سال آخر کارشناسی مناسب بوده و یکی از سه مرجع اصلی در این زمینهاست.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
🟣عنوان: The Quantum Theory of Light
🗓سال انتشار : 2000 (ویرایش سوم)
👤نویسنده: Rodney Loudon
🔍درباره کتاب:
🔸این کتاب شرح مفصلی از خواص نور و برهمکنش های آن با اتم ها، با تمرکز بر اثرات غیرکلاسیک مشاهده شده در آزمایش های کوانتومی-اپتیکی ارائه میدهد. همچنین مکانیک کوانتومی فرآیندهای نوری مختلف، از نمایش کلاسیک میدان الکترومغناطیسی تا نظریه کوانتومی نور را پوشش میدهد.
🔸تغییرات جدید در نسخهی سوم، شامل موضوعاتی مانند نور فشرده (چلانده شده)، تداخل دو فوتون، و آشکارسازی متعادل هموداین است.
🔸این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان سال آخر کارشناسی مناسب بوده و یکی از سه مرجع اصلی در این زمینهاست.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
🟠مقایسه عملکرد محاسبات کلاسیک و محاسبات کوانتومی به زبان ساده🟠
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
📣معرفی رویداد
🌀🌟کمپین زمستانی کوانتوم🌟 🌀
🔸این کمپین در آستانه پایان دومین ماه خودش قرار داره. در این دو ماه با همراهی بیش از 30 رسانه و تولیدکننده محتوا، حدود 50 اثر متنی و چندرسانهای تخصصی تولید و منتشر شده.
🔸از شما دعوت میکنیم در آخرین ماه کمپین، با این رویداد همراه باشید.
🔸چند مورد از محتواهای جذاب و پربازدید کمپین تا به اینجا:
⁉ اینترنت کوانتومی چیست؟
⁉ آزمایش اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
⁉ ماجرای نامساوی بل و مخالفت انیشتین با مکانیک کوانتومی
⁉آیا در نظریه کوانتوم اصل علیت نقض میشود؟
⁉ نظریه میدانهای کوانتومی چه چیزی را بیان میکند؟
⁉ آزمایش کوانتومی که واقعیت جهان را زیر سوال میبرد!
🌀 @QuantCamp | کمپین کوانتوم
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
🌀🌟کمپین زمستانی کوانتوم🌟 🌀
🔸این کمپین در آستانه پایان دومین ماه خودش قرار داره. در این دو ماه با همراهی بیش از 30 رسانه و تولیدکننده محتوا، حدود 50 اثر متنی و چندرسانهای تخصصی تولید و منتشر شده.
🔸از شما دعوت میکنیم در آخرین ماه کمپین، با این رویداد همراه باشید.
🔸چند مورد از محتواهای جذاب و پربازدید کمپین تا به اینجا:
⁉ اینترنت کوانتومی چیست؟
⁉ آزمایش اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
⁉ ماجرای نامساوی بل و مخالفت انیشتین با مکانیک کوانتومی
⁉آیا در نظریه کوانتوم اصل علیت نقض میشود؟
⁉ نظریه میدانهای کوانتومی چه چیزی را بیان میکند؟
⁉ آزمایش کوانتومی که واقعیت جهان را زیر سوال میبرد!
🌀 @QuantCamp | کمپین کوانتوم
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
Forwarded from Quantum Campaign | کمپین کوانتوم
🟡 فراخوان شرکت در کمپین زمستانی ترویج کوانتوم
💎 ویژه
👨🏻💻 تولید کنندگان محتوای علمی و
📱 صاحبان کانال های ترویج علم
🎁 جوایز کمپین
🥇 سه نفر اول هریک ۲۰ میلیون تومان
🥈 سه نفر دوم هریک ۱۰ میلیون تومان
🥉 سه نفر سوم هر یک ۵ میلیون تومان
➕ فرصت همکاری و استخدام برای تولید کنندگان برتر محتوای علمی
🔰 نحوه شرکت در کمپین
تمامی تولید کنندگان محتوای علمی و صاحبان کانال های ترویج علم میتوانند در این کمپین شرکت نمایند. برای اطلاع از نحوه شرکت در این رویداد اینجا را مطالعه نمایید و یا به ادمین کمپین پیام دهید. #QC1
🌀 @QuantCamp | کمپین کوانتوم
💎 ویژه
👨🏻💻 تولید کنندگان محتوای علمی و
📱 صاحبان کانال های ترویج علم
🎁 جوایز کمپین
🥇 سه نفر اول هریک ۲۰ میلیون تومان
🥈 سه نفر دوم هریک ۱۰ میلیون تومان
🥉 سه نفر سوم هر یک ۵ میلیون تومان
➕ فرصت همکاری و استخدام برای تولید کنندگان برتر محتوای علمی
🔰 نحوه شرکت در کمپین
تمامی تولید کنندگان محتوای علمی و صاحبان کانال های ترویج علم میتوانند در این کمپین شرکت نمایند. برای اطلاع از نحوه شرکت در این رویداد اینجا را مطالعه نمایید و یا به ادمین کمپین پیام دهید. #QC1
🌀 @QuantCamp | کمپین کوانتوم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‼مقایسه بیشترین میزان سرمایه گذاری انجام شده در حوزه کوانتوم در سال 2022 و 2023‼
🏅کشور چین مانند گذشته همچنان با فاصله قابل توجهی از سایر کشورهای مطرح پیشتاز این سرمایه گذاری است.
🥈بریتانیا در طول یک سال حدود ۳ میلیارد دلار در این حوزه تزریق کرده و از آمریکا سبقت گرفتهاست.
🔎 سرمایهگذاری کره جنوبی نیز در این مدت چشمگیر بوده است.
🌐 منبع
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#سرمایهگذاری_کوانتوم
🏅کشور چین مانند گذشته همچنان با فاصله قابل توجهی از سایر کشورهای مطرح پیشتاز این سرمایه گذاری است.
🥈بریتانیا در طول یک سال حدود ۳ میلیارد دلار در این حوزه تزریق کرده و از آمریکا سبقت گرفتهاست.
🔎 سرمایهگذاری کره جنوبی نیز در این مدت چشمگیر بوده است.
🌐 منبع
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#سرمایهگذاری_کوانتوم
📣معرفی کتاب
🟣عنوان: Quantum Optics
🗓سال انتشار: 2007
👤نویسنده: DF Walls Gerard J Milburn
🔍درباره کتاب:
🔸این کتاب پوشش جامعی از تحولات اپتیک کوانتومی در سال های گذشته ارائه می دهد. در فصلهای اولیه، فرمالیسم اپتیک کوانتومی توضیح داده شده و تکنیکهای اصلی معرفی میشوند و سپس در فصلهای بعدی برای مسائلی مانند حالتهای فشرده یا چلانده شده نور، فلورسانس تشدید، نظریه لیزر، نظریه کوانتومی ترکیب چهار موجی، اندازهگیریهای کوانتومی بدون تخریب، نابرابریهای بل، و اپتیک اتمی اعمال میشوند.
🔸 در سراسر کتاب از نتایج تجربی برای نشان دادن نظریه استفاده میشود. این کتاب جامع ترین و به روزترین پوشش آزمایش و تئوری در اپتیک کوانتومی را نسبت به سایر کتب درسی ارائه می دهد.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘📗
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
🟣عنوان: Quantum Optics
🗓سال انتشار: 2007
👤نویسنده: DF Walls Gerard J Milburn
🔍درباره کتاب:
🔸این کتاب پوشش جامعی از تحولات اپتیک کوانتومی در سال های گذشته ارائه می دهد. در فصلهای اولیه، فرمالیسم اپتیک کوانتومی توضیح داده شده و تکنیکهای اصلی معرفی میشوند و سپس در فصلهای بعدی برای مسائلی مانند حالتهای فشرده یا چلانده شده نور، فلورسانس تشدید، نظریه لیزر، نظریه کوانتومی ترکیب چهار موجی، اندازهگیریهای کوانتومی بدون تخریب، نابرابریهای بل، و اپتیک اتمی اعمال میشوند.
🔸 در سراسر کتاب از نتایج تجربی برای نشان دادن نظریه استفاده میشود. این کتاب جامع ترین و به روزترین پوشش آزمایش و تئوری در اپتیک کوانتومی را نسبت به سایر کتب درسی ارائه می دهد.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📕📙📘📗📕📙📘📗📕📙📘📗
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب
🟠کاربرد محاسبات کوانتومی در صنایع مختلف🟠
🔹محاسبات کوانتومی در انواع مختلفی از حوزهها از جمله ارتباطات، پردازش تصویر، نظریه اطلاعات، الکترونیک، رمزنگاری و غیره کاربرد دارد. امروزه، الگوریتمهای کوانتومی عملی با افزایش دسترسی به کامپیوترهای کوانتومی در حال ظهور هستند.
🔹محاسبات کوانتومی دارای قدرت بسیار زیادی است که میتواند انقلابی در چندین صنعت عمده، از جمله مدلسازی مالی، صحت هواشناسی و حمل و نقل به وجود آورد.
🌐منبع
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
🔹محاسبات کوانتومی در انواع مختلفی از حوزهها از جمله ارتباطات، پردازش تصویر، نظریه اطلاعات، الکترونیک، رمزنگاری و غیره کاربرد دارد. امروزه، الگوریتمهای کوانتومی عملی با افزایش دسترسی به کامپیوترهای کوانتومی در حال ظهور هستند.
🔹محاسبات کوانتومی دارای قدرت بسیار زیادی است که میتواند انقلابی در چندین صنعت عمده، از جمله مدلسازی مالی، صحت هواشناسی و حمل و نقل به وجود آورد.
🌐منبع
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
📣معرفی مقاله مروری
🟢عنوان:
Recent progress in quantum photonic chips for quantum communication and internet
🗓سال چاپ: 2023
📗ژورنال: Light: Science & Applications (LSA)
🔍درباره مقاله:
📌در سالهای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در ارتباطات کوانتومی و اینترنت کوانتومی با تراشههای فوتونیک کوانتومی در حال ظهور بودهایم که دارای ویژگیهای مقیاسپذیری، پایداری و هزینه کم، بوده و فرصتهای جدیدی را در کوچکسازی باز میکنند. در این مقاله، یک مرور کلی از پیشرفتها در تراشههای فوتونیک کوانتومی برای ارتباطات کوانتومی ارائه شده، که با خلاصهای از پلت فرمهای رایج در ساخت فوتونیک یکپارچه و اجزای کلیدی برای سیستمهای ارتباط کوانتومی یکپارچه شروع میشود.
📌سپس طیف وسیعی از کاربردهای ارتباطی کوانتومی، مانند توزیع کلید کوانتومی و تلهپورت کوانتومی مورد بحث قرار داده میشود. در نهایت، بررسی با دیدگاهی در مورد چالشهای ارتباط کوانتومی مبتنی بر تراشه با کارایی بالا، و همچنین نگاهی اجمالی به فرصتهای آینده برای شبکههای کوانتومی یکپارچه به اوج خود میرسد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_مقاله_مروری
🟢عنوان:
Recent progress in quantum photonic chips for quantum communication and internet
🗓سال چاپ: 2023
📗ژورنال: Light: Science & Applications (LSA)
🔍درباره مقاله:
📌در سالهای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در ارتباطات کوانتومی و اینترنت کوانتومی با تراشههای فوتونیک کوانتومی در حال ظهور بودهایم که دارای ویژگیهای مقیاسپذیری، پایداری و هزینه کم، بوده و فرصتهای جدیدی را در کوچکسازی باز میکنند. در این مقاله، یک مرور کلی از پیشرفتها در تراشههای فوتونیک کوانتومی برای ارتباطات کوانتومی ارائه شده، که با خلاصهای از پلت فرمهای رایج در ساخت فوتونیک یکپارچه و اجزای کلیدی برای سیستمهای ارتباط کوانتومی یکپارچه شروع میشود.
📌سپس طیف وسیعی از کاربردهای ارتباطی کوانتومی، مانند توزیع کلید کوانتومی و تلهپورت کوانتومی مورد بحث قرار داده میشود. در نهایت، بررسی با دیدگاهی در مورد چالشهای ارتباط کوانتومی مبتنی بر تراشه با کارایی بالا، و همچنین نگاهی اجمالی به فرصتهای آینده برای شبکههای کوانتومی یکپارچه به اوج خود میرسد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_مقاله_مروری
📣معرفی رویداد
🟡هشتمین رویداد کاشتن برای آینده، اینبار با موضوع علوم و فناوریهای کوانتومی🟡
👥 با حضور اساتید و فناوران برگزیده، از پیشکسوتان تا نسل جدید
🌱 کاشتن برای آینده، رویدادی متفاوت با محوریت سخنرانیهای جذاب و شبیه TED Talk است که تاکنون در موضوعات متعددی مانند اپتیک، زیستفناوری و نانو برگزار شده است.
🎙سخنرانان:
1⃣ دکتر محمد واحدی:
💢کوانتوم به زبان دیگر
2⃣ دکتر محمدعلی جعفریزاده:
💢هوش ماشین کوانتومی
3⃣ دکتر رسول رکنیزاده:
💢معرفی و آشنایی با فعالیتهای مرکز کوانتومی اصفهان
4⃣ دکتر جواد صالحی:
💢اینترنت کوانتومی در ایران: ظرفیتها و چالشها
5⃣ دکتر سید ایمان میرزایی:
💢 رایانههای کوانتومی مبتنی بر ابررسانایی
📆 زمان: شنبه 12 اسفند از ساعت 15 الی 19
📍مکان: سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
‼️ظرفیت محدود است و اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند.‼️
👈🏻برای ثبت نام به لینک مراجعه کنید. 👉🏻
⚠ کد تخفیف 💯 درصدی ویژه مخاطبان کانال Quantum STEM :
KBAQUANTUM
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
🟡هشتمین رویداد کاشتن برای آینده، اینبار با موضوع علوم و فناوریهای کوانتومی🟡
👥 با حضور اساتید و فناوران برگزیده، از پیشکسوتان تا نسل جدید
🌱 کاشتن برای آینده، رویدادی متفاوت با محوریت سخنرانیهای جذاب و شبیه TED Talk است که تاکنون در موضوعات متعددی مانند اپتیک، زیستفناوری و نانو برگزار شده است.
🎙سخنرانان:
1⃣ دکتر محمد واحدی:
💢کوانتوم به زبان دیگر
2⃣ دکتر محمدعلی جعفریزاده:
💢هوش ماشین کوانتومی
3⃣ دکتر رسول رکنیزاده:
💢معرفی و آشنایی با فعالیتهای مرکز کوانتومی اصفهان
4⃣ دکتر جواد صالحی:
💢اینترنت کوانتومی در ایران: ظرفیتها و چالشها
5⃣ دکتر سید ایمان میرزایی:
💢 رایانههای کوانتومی مبتنی بر ابررسانایی
📆 زمان: شنبه 12 اسفند از ساعت 15 الی 19
📍مکان: سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
‼️ظرفیت محدود است و اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند.‼️
👈🏻برای ثبت نام به لینک مراجعه کنید. 👉🏻
⚠ کد تخفیف 💯 درصدی ویژه مخاطبان کانال Quantum STEM :
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_رویداد
📣معرفی مقاله مروری
🟡عنوان:
Quantum sensors for biomedical applications
🗓سال چاپ: 2023
📗ژورنال: Nature Reviews Physics
🔍درباره مقاله:
📌حسگرهای کوانتومی در حال یافتن راه خود از آزمایشگاه ها به دنیای واقعی هستند، همانطور که تعداد فزاینده استارت آپ ها در این زمینه گواه آن است. مقیاس طول اتمی حسگرهای کوانتومی و ویژگیهای انسجام آنها، وضوح و حساسیت فضایی بیسابقهای را ممکن میسازد که باعث میشود کاربردهای زیست پزشکی بتوانند از این فناوریهای کوانتومی بهره ببرند. اما ارزیابیِ تأثیر بالقوه این تکنیکها اغلب دشوار است.
📌این مقاله با ارائه وضعیت کاربردهای حسگری کوانتومی و بحث در مورد مسیر آنها به سمت تجاری سازی، این سؤالات را روشن می کند. تمرکز اصلی در این کار بر روی مغناطیسسنجهای اتمی با پمپ نوری و مراکز نیتروژن تهی جا در الماس میباشد. طیف گسترده ای از کاربردهای زیست پزشکی با چهار مطالعه موردی از تصویربرداری مغز تا طیف سنجی تک سلولی در این مقاله برجسته شده است.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_مقاله_مروری
🟡عنوان:
Quantum sensors for biomedical applications
🗓سال چاپ: 2023
📗ژورنال: Nature Reviews Physics
🔍درباره مقاله:
📌حسگرهای کوانتومی در حال یافتن راه خود از آزمایشگاه ها به دنیای واقعی هستند، همانطور که تعداد فزاینده استارت آپ ها در این زمینه گواه آن است. مقیاس طول اتمی حسگرهای کوانتومی و ویژگیهای انسجام آنها، وضوح و حساسیت فضایی بیسابقهای را ممکن میسازد که باعث میشود کاربردهای زیست پزشکی بتوانند از این فناوریهای کوانتومی بهره ببرند. اما ارزیابیِ تأثیر بالقوه این تکنیکها اغلب دشوار است.
📌این مقاله با ارائه وضعیت کاربردهای حسگری کوانتومی و بحث در مورد مسیر آنها به سمت تجاری سازی، این سؤالات را روشن می کند. تمرکز اصلی در این کار بر روی مغناطیسسنجهای اتمی با پمپ نوری و مراکز نیتروژن تهی جا در الماس میباشد. طیف گسترده ای از کاربردهای زیست پزشکی با چهار مطالعه موردی از تصویربرداری مغز تا طیف سنجی تک سلولی در این مقاله برجسته شده است.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_مقاله_مروری
🔵کاربردهای حسگرهای کوانتومی در زیست پزشکی در مقیاسهای مختلف 🔵
📜برشی از مقاله:
🔸مراکز نیتروژن تهی جا (NV) در الماس برای تعیین ساختار مولکول های منفرد مناسب هستند. در مقیاس سلولی، مراکز NV می توانند به مطالعه متابولیسم و بررسی فعالیت الکتریکی نورون ها کمک کنند. چنین حسگرهای کوانتومی را میتوان در نانوالماسها ادغام کرد و بهعنوان حسگرهای دما در مقیاس نانو عمل کرد. تشخیص سیگنال بیومغناطیسی از حیوانات و انسان یکی دیگر از کاربردهای امیدوارکننده حسگرهای کوانتومی است. در این راستا، مغناطیسسنجهای پمپشده نوری (OPM) به دلیل حساسیت بالای میدان مغناطیسی مناسب هستند.
📕برگرفته از مقاله: Quantum sensors for biomedical applications
⬅جهت مشاهده پیدیاف مقاله در کانال به لینک مراجعه کنید.
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
📎Join: @QuantumSTEM
#برشی_از_مقاله
📜برشی از مقاله:
🔸مراکز نیتروژن تهی جا (NV) در الماس برای تعیین ساختار مولکول های منفرد مناسب هستند. در مقیاس سلولی، مراکز NV می توانند به مطالعه متابولیسم و بررسی فعالیت الکتریکی نورون ها کمک کنند. چنین حسگرهای کوانتومی را میتوان در نانوالماسها ادغام کرد و بهعنوان حسگرهای دما در مقیاس نانو عمل کرد. تشخیص سیگنال بیومغناطیسی از حیوانات و انسان یکی دیگر از کاربردهای امیدوارکننده حسگرهای کوانتومی است. در این راستا، مغناطیسسنجهای پمپشده نوری (OPM) به دلیل حساسیت بالای میدان مغناطیسی مناسب هستند.
📕برگرفته از مقاله: Quantum sensors for biomedical applications
⬅جهت مشاهده پیدیاف مقاله در کانال به لینک مراجعه کنید.
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
📎Join: @QuantumSTEM
#برشی_از_مقاله
🌟برای مهندسین بن بستی وجود ندارد
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت.🌟
🎊با افتخار و احترام، روز مهندس را به تمامی مهندسان عزیز کانال تبریک میگوییم.🌷🎊
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت.🌟
🎊با افتخار و احترام، روز مهندس را به تمامی مهندسان عزیز کانال تبریک میگوییم.🌷🎊
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
🔴مقایسهای از بسترهای فیزیکی محاسبات کوانتومی و توجه به فناوری اتم خنثی (پارت 1)🔴
🔷محاسبات کوانتومی نوید انقلابی در صنایع مختلف را با حل مسائل پیچیده ای دارد که خارج از دسترس کامپیوترهای کلاسیک است. اما روشها یا بسترهای فیزیکی مختلفی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی وجود دارند که برای تسلط رقابت می کنند. از بین این روشها اخیراً، توجه به روش اتم خنثی افزایش یافته است. در اینجا به طور خلاصه به مزایا و معایب هر روش اشاره کرده و در پارت 2 دلیل محبوب شدن روش اتم خنثی را عنوان میکنیم.
⚠توجه به این نکته حائز اهمیت است که نقاط قوت و ضعفی که در اینجا ذکر شده است بر اساس وضعیت فعلی این فناوری ها به گزارش Quantum Insider است و پیشرفتهای سریع میتواند چشمانداز محاسبات کوانتومی را تغییر دهد. ⚠
1⃣کامپیوترهای کوانتومی ابررسانا:
کیوبیت های ابررسانا، بر اساس اصول ابررسانایی، سرعت محاسباتی چشمگیر و در دسترس بودن تجاری را ارائه می دهند. این کیوبیت ها می توانند میلیون ها عملیات گیت را در ثانیه انجام دهند و محاسبات سریع را ممکن می سازند. با این حال، آنها به نویز خارجی بسیار حساس هستند، به تجهیزات خنک کننده پیچیده، سیم کشی پیچیده و هزینه قابل توجهی نیز دارند. علاوه بر این، اتصال محدود کیوبیت های ابررسانا چالش هایی را برای تصحیح خطا و مقیاس پذیری ایجاد می کند.
2⃣کامپیوترهای کوانتومی یون به دام افتاده:
سیستم های یون به دام افتاده از اتم های باردار محصور در میدان الکترومغناطیسی به عنوان کیوبیت استفاده می کنند. آنها دارای fidelity بالا و زمان همدوسی طولانی تر هستند که امکان محاسبات طولانی را فراهم می کند. با این حال، این سیستم ها با چالش های مهندسی و مقیاس پذیری مواجه هستند. کنترل دقیق یونهای منفرد به تنظیمات لیزری پیچیدهای نیاز دارد و زیرساختهای حجیم آنها به پیچیدگی کلی میافزاید.
3⃣کامپیوترهای کوانتومی سیلیکونی:
کیوبیت های مبتنی بر سیلیکون از تکنیک های به خوبی تثبیت شده صنعت نیمه هادی ها استفاده می کنند. آنها سازگاری با تکنولوژی موجود و پتانسیل کوچک سازی را ارائه می دهند. علاوه بر این، چشم انداز عملکرد در دمای اتاق وجود دارد که نیاز به سیستم های خنک کننده پیچیده را از بین می برد. با این حال، کنترل و خواندن کیوبیت های فردی چالش برانگیز است و زمان همدوسی آنها بسیار کوتاه است. حساسیت به نویز نیز نگرانی قابل توجهی ایجاد می کند.
4⃣کامپیوترهای کوانتومی فوتونیکی:
کیوبیتهای فوتونیک از ذرات نور برای انتقال اطلاعات کوانتومی استفاده میکنند و مزیت عملیات دمای گرم و ادغام با فناوری ارتباطی موجود را ارائه میدهند. فوتون ها حداقل ناهمدوسی را تجربه می کنند که منجر به زمان همدوسی طولانی می شود. با این حال، اجرای تصحیح خطا و انجام عملیات گیت روی فوتون ها چالش برانگیز است. کنترل تک تک فوتونها مشکلاتی را به همراه دارد و بحث نویز و تلفات میتواند بر fidelity عملیات تأثیر بگذارد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی
🔷محاسبات کوانتومی نوید انقلابی در صنایع مختلف را با حل مسائل پیچیده ای دارد که خارج از دسترس کامپیوترهای کلاسیک است. اما روشها یا بسترهای فیزیکی مختلفی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی وجود دارند که برای تسلط رقابت می کنند. از بین این روشها اخیراً، توجه به روش اتم خنثی افزایش یافته است. در اینجا به طور خلاصه به مزایا و معایب هر روش اشاره کرده و در پارت 2 دلیل محبوب شدن روش اتم خنثی را عنوان میکنیم.
⚠توجه به این نکته حائز اهمیت است که نقاط قوت و ضعفی که در اینجا ذکر شده است بر اساس وضعیت فعلی این فناوری ها به گزارش Quantum Insider است و پیشرفتهای سریع میتواند چشمانداز محاسبات کوانتومی را تغییر دهد. ⚠
1⃣کامپیوترهای کوانتومی ابررسانا:
کیوبیت های ابررسانا، بر اساس اصول ابررسانایی، سرعت محاسباتی چشمگیر و در دسترس بودن تجاری را ارائه می دهند. این کیوبیت ها می توانند میلیون ها عملیات گیت را در ثانیه انجام دهند و محاسبات سریع را ممکن می سازند. با این حال، آنها به نویز خارجی بسیار حساس هستند، به تجهیزات خنک کننده پیچیده، سیم کشی پیچیده و هزینه قابل توجهی نیز دارند. علاوه بر این، اتصال محدود کیوبیت های ابررسانا چالش هایی را برای تصحیح خطا و مقیاس پذیری ایجاد می کند.
2⃣کامپیوترهای کوانتومی یون به دام افتاده:
سیستم های یون به دام افتاده از اتم های باردار محصور در میدان الکترومغناطیسی به عنوان کیوبیت استفاده می کنند. آنها دارای fidelity بالا و زمان همدوسی طولانی تر هستند که امکان محاسبات طولانی را فراهم می کند. با این حال، این سیستم ها با چالش های مهندسی و مقیاس پذیری مواجه هستند. کنترل دقیق یونهای منفرد به تنظیمات لیزری پیچیدهای نیاز دارد و زیرساختهای حجیم آنها به پیچیدگی کلی میافزاید.
3⃣کامپیوترهای کوانتومی سیلیکونی:
کیوبیت های مبتنی بر سیلیکون از تکنیک های به خوبی تثبیت شده صنعت نیمه هادی ها استفاده می کنند. آنها سازگاری با تکنولوژی موجود و پتانسیل کوچک سازی را ارائه می دهند. علاوه بر این، چشم انداز عملکرد در دمای اتاق وجود دارد که نیاز به سیستم های خنک کننده پیچیده را از بین می برد. با این حال، کنترل و خواندن کیوبیت های فردی چالش برانگیز است و زمان همدوسی آنها بسیار کوتاه است. حساسیت به نویز نیز نگرانی قابل توجهی ایجاد می کند.
4⃣کامپیوترهای کوانتومی فوتونیکی:
کیوبیتهای فوتونیک از ذرات نور برای انتقال اطلاعات کوانتومی استفاده میکنند و مزیت عملیات دمای گرم و ادغام با فناوری ارتباطی موجود را ارائه میدهند. فوتون ها حداقل ناهمدوسی را تجربه می کنند که منجر به زمان همدوسی طولانی می شود. با این حال، اجرای تصحیح خطا و انجام عملیات گیت روی فوتون ها چالش برانگیز است. کنترل تک تک فوتونها مشکلاتی را به همراه دارد و بحث نویز و تلفات میتواند بر fidelity عملیات تأثیر بگذارد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی
🔴مقایسهای از بسترهای فیزیکی محاسبات کوانتومی و توجه به فناوری اتم خنثی (پارت 2)🔴
5⃣کامپیوترهای کوانتومی اتم خنثی:
محاسبات کوانتومی اتم های خنثی از اتم های خنثی منفرد به عنوان کیوبیت استفاده می کند. کیوبیت ها با استفاده از tweezerهای نوری دستکاری و در جای خود ثابت می شوند. این رویکرد مزایایی مانند کنترل دقیق، مقیاس پذیری و توانایی کار در دمای اتاق را ارائه می دهد. اتمهای خنثی «کیوبیتهای کامل طبیعت» در نظر گرفته میشوند، زیرا آنها کاملا یکسان و عاری از نقصهای تولیدی هستند. آنها همچنین به سیگنال های کنترلی کمتری نیاز دارند و برای سیستم های مقیاس کوچکتر(تا حداکثر 10,000کیوبیت) به اتصالات نوری نیاز ندارند. خلوص و یکنواختی اتمهای روبیدیم که در محاسبات کوانتومی اتم خنثی استفاده میشود، اعتماد به این روش را بالا میبرد.
🔷با نگاهی به قابلیت های روش های اشاره شده در بالا، رویکرد اتم خنثی به محاسبات کوانتومی مزایای متعددی را در مقایسه با سایر روشها ارائه میکند. این مزایا عبارتند از مقیاس پذیری، نرخ خطای کمتر، اجرای ساده پروتکل های تصحیح خطا، زمان همدوسی طولانی تر و نیازمندی های تکنولوژیکی کمتر. کامپیوترهای کوانتومی اتم خنثی را می توان با آرایه های کیوبیت بزرگ، به لطف دستکاری دقیق اتم ها با استفاده از tweezerهای نوری، ساخت. توانایی shuttle کیوبیت امکان اتصال همه کیوبیتها به هم را فراهم میکند و الگوریتمهای کارآمدتر و تکنیکهای جدید تصحیح خطا را ممکن میسازد. زمان همدوسی طولانیتر سیستمهای اتم خنثی، قابلیتهای محاسباتی آنها را افزایش میدهد. علاوه بر این، الزامات تکنولوژیکی برای محاسبات کوانتومی اتم خنثی کمتر سختگیرانه است و به طور بالقوه هزینه و پیچیدگی این سیستم ها را کاهش می دهد.
🔷اگرچه رویکردهای اتم خنثی از نظر تاریخی نسبت به کیوبیتهای ابررسانا fidelity پایینتر و عملیات گیت کندتر داشتند، اما پیشرفتهای اخیر fidelity را بهبود بخشیده است و تلاشهایی برای غلبه بر محدودیتهای سرعت در حال انجام است.
🔷در تلاش برای برتری کوانتومی، رویکرد اتم خنثی به دلیل نقاط قوت منحصر به فردش در مقیاس پذیری، کاهش خطا و سادگی عملیاتی به عنوان یک رقیب امیدوارکننده برجسته می شود. نوآوریهای مداوم و تلاشهای مشترک در بسترهای فیزیکی مختلف، آینده روشنی را برای فناوریهای کوانتومی نشان میدهد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی
5⃣کامپیوترهای کوانتومی اتم خنثی:
محاسبات کوانتومی اتم های خنثی از اتم های خنثی منفرد به عنوان کیوبیت استفاده می کند. کیوبیت ها با استفاده از tweezerهای نوری دستکاری و در جای خود ثابت می شوند. این رویکرد مزایایی مانند کنترل دقیق، مقیاس پذیری و توانایی کار در دمای اتاق را ارائه می دهد. اتمهای خنثی «کیوبیتهای کامل طبیعت» در نظر گرفته میشوند، زیرا آنها کاملا یکسان و عاری از نقصهای تولیدی هستند. آنها همچنین به سیگنال های کنترلی کمتری نیاز دارند و برای سیستم های مقیاس کوچکتر(تا حداکثر 10,000کیوبیت) به اتصالات نوری نیاز ندارند. خلوص و یکنواختی اتمهای روبیدیم که در محاسبات کوانتومی اتم خنثی استفاده میشود، اعتماد به این روش را بالا میبرد.
🔷با نگاهی به قابلیت های روش های اشاره شده در بالا، رویکرد اتم خنثی به محاسبات کوانتومی مزایای متعددی را در مقایسه با سایر روشها ارائه میکند. این مزایا عبارتند از مقیاس پذیری، نرخ خطای کمتر، اجرای ساده پروتکل های تصحیح خطا، زمان همدوسی طولانی تر و نیازمندی های تکنولوژیکی کمتر. کامپیوترهای کوانتومی اتم خنثی را می توان با آرایه های کیوبیت بزرگ، به لطف دستکاری دقیق اتم ها با استفاده از tweezerهای نوری، ساخت. توانایی shuttle کیوبیت امکان اتصال همه کیوبیتها به هم را فراهم میکند و الگوریتمهای کارآمدتر و تکنیکهای جدید تصحیح خطا را ممکن میسازد. زمان همدوسی طولانیتر سیستمهای اتم خنثی، قابلیتهای محاسباتی آنها را افزایش میدهد. علاوه بر این، الزامات تکنولوژیکی برای محاسبات کوانتومی اتم خنثی کمتر سختگیرانه است و به طور بالقوه هزینه و پیچیدگی این سیستم ها را کاهش می دهد.
🔷اگرچه رویکردهای اتم خنثی از نظر تاریخی نسبت به کیوبیتهای ابررسانا fidelity پایینتر و عملیات گیت کندتر داشتند، اما پیشرفتهای اخیر fidelity را بهبود بخشیده است و تلاشهایی برای غلبه بر محدودیتهای سرعت در حال انجام است.
🔷در تلاش برای برتری کوانتومی، رویکرد اتم خنثی به دلیل نقاط قوت منحصر به فردش در مقیاس پذیری، کاهش خطا و سادگی عملیاتی به عنوان یک رقیب امیدوارکننده برجسته می شود. نوآوریهای مداوم و تلاشهای مشترک در بسترهای فیزیکی مختلف، آینده روشنی را برای فناوریهای کوانتومی نشان میدهد.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی