🔹شرکت WISeKey بههمراه زیرمجموعههای خود، SEALSQ و WISeSat.Space، با موفقیت یک ماهوارهی جدید WISeSat را طی مأموریت مشترک Transporter-16 فالکون ۹ اسپیسایکس (SpaceX’s Falcon 9 Transporter-16) در مدار قرار داد.
🔸این پرتاب گامی بزرگ در استراتژی WISeSat برای ساخت یک منظومه ماهوارهای مستقل و امن در مدار پایین زمین (LEO) است که به طور خاص برای امنیت سایبری، امنیت پساکوانتومی و کاربردهای اینترنت اشیا کممصرف طراحی شده است. همکاری مستمر با اسپیسایکس، امکان پرتابهای قابل اعتماد و مقرونبهصرفه را برای توسعهٔ سریع این منظومه فراهم میکند.
🔹ماهوارهٔ جدید ظرفیت منظومه را از نظر پوشش، دسترسی به داده و تابآوری افزایش میدهد و برای کاربردهای حیاتی مانند اینترنت اشیای صنعتی، پایش محیطزیست، ارتباطات ایمن و حفاظت از زیرساختهای حساس — شامل انرژی، حملونقل و شبکههای حیاتی — طراحی شده است.
🔸این نسل جدید از ماهوارهها به فناوری رادیوی تعریف شده توسط نرمافزار (SDR) مجهز است که امکان پیکربندی مجدد سامانهٔ مخابراتی در مدار را فراهم میکند؛ قابلیتی که برای سازگاری با استانداردهای درحالتغییر، افزایش عمر ماهواره و واکنش سریع به نیازهای امنیت سایبری اهمیت زیادی دارد.
🔹ماهواره همچنین از نرخ انتقال دادهٔ بالاتر پشتیبانی میکند که انتقال اطلاعات سریعتر و ایمنتر را برای کاربردهای پرحجم، از جمله مأموریتهای دفاعی و سامانههای IoT حساس، ممکن میسازد.
🔸این بهروزرسانیها نشاندهندهٔ تلاش WISeSat برای تبدیلشدن به یکی از پایههای اصلی اکوسیستم نوظهور امنیت فضایی و سایبری مستقل اروپا—بهویژه در دورانی که اروپا به دنبال استقلال بیشتر بر زیرساختهای ارتباطی امن خود است.
🔹یکی از اجزای محوری چشمانداز WISeSat، یکپارچگی عمیق آن با فناوریهای نیمهرسانا و پساکوانتومی SEALSQ است. این شرکت قصد دارد منظومهٔ ماهوارهای خود را به یک «لنگر اعتماد» مداری تبدیل کند که قادربه توزیع کلیدهای رمزنگاری ایمن کوانتومی و صدور هویتهای دیجیتال مقاوم در برابر کوانتوم به طور مستقیم از فضا باشد.
🔸انتظار میرود از اوایل سال 2026، این قابلیت از نصب ایمن میلیاردها دستگاه اینترنت اشیا در سراسر جهان، حتی در مناطق دورافتاده یا محروم که زیرساختهای زمینی محدود است، پشتیبانی کند.
🔹این سامانه همچنین از فناوریهای بلاکچینی مانند Hedera و رمزارز SEALCOIN برای تراکنشهای امن میان فضا و زمین و خدمات ماهوارهای توکنیشده بهره میبرد تا تراکنشهای امن فضا–به–زمین و خدمات ماهوارهای توکنیشده را ممکن کند. این رویکرد بخشی از راهبرد بزرگتر WISeKey برای ادغام فناوریهای فضایی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، بلاکچین و امنیت پساکوانتومی در قالب یک اکوسیستم یکپارچه است.
🔸برای پشتیبانی از عملیات روبهگسترش فضایی خود، WISeSat زیرساخت زمینیاش را با نصب یک آنتن اختصاصی در شهر لالینیا، اسپانیا گسترش داده و ایستگاههای زمینی جدیدی نیز در سوئیس ایجاد خواهد کرد. این شبکه روبهرشد امکان پایش لحظهای قویتر، مدیریت امن تِلِه متری و کنترل کارآمدتر مأموریتهای ماهوارهای را فراهم میسازد.
🔹با هر پرتاب جدید، WISeSat نقش خود را بهعنوان بازیگری کلیدی در نسل آیندهٔ ارتباطات امن فضایی تقویت میکند و به حاکمیت فناورانهٔ اروپا در حوزهٔ امنیت و منظومههای ماهوارهای کمک میکند.
#اخبار #توزیع_کلید_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1
🔹پژوهشگران چینی با استفاده از #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا خود به نام Zuchongzhi 2 موفق شدهاند شکل تازهای از مادهٔ کوانتومی را بهصورت تجربی ایجاد کنند که پیش از این هرگز در طبیعت مشاهده نشده بود.
🔸این دستاورد، که توسط SCMP گزارش و در Science منتشر شده، نخستین تحقق آزمایشی فاز توپولوژیک مرتبهبالا در حالت خارج از تعادل است؛ حالتی عجیب که در آن اطلاعات کوانتومی به جای لبههای یک آرایه کیوبیت، در گوشههای آن به دام میافتند.
🔹این تیم پژوهشی به سرپرستی پان جیانوِی از دانشگاه علم و فناوری چین، یک آرایهٔ ۶×۶ کیوبیتی را مهندسی کرد و از مدارهای Floquet مبتنی بر زمان - چرخههای مکرر عملیات کنترلشده و وابسته به زمان - برای سوق دادن سیستم به یک رژیم غیرتعادلی استفاده کرد که در آن این حالتهای محلیشده در گوشهها میتوانند ظاهر شوند.
❗این حالتها توسط قوانین توپولوژیکی محافظت میشوند، به این معنی که حتی زمانی که سیستم تحریف شده یا در معرض نویز قرار میگیرد، پایدار میمانند.
🔸نتایج نشان داد که اطلاعات ذخیرهشده در این حالتهای گوشهای در طول تحول زمانی سیستم پایدار میماند؛ موضوعی که مسیر جدیدی برای محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا ارائه میدهد و میتواند وابستگی به سامانههای پیچیدهٔ تصحیح خطا را کاهش دهد.
🔹اندازهگیریهای آنها از «چگالی کایرال» در طول زمان، وجود این امضاهای توپولوژیکی مرتبه بالاتر را تأیید کرد و پیشبینیهای نظری را که سالها آزمایش نشده بودند، تأیید کرد.
❗اهمیت دیگر این کار آن است که نشان میدهد حتی پردازندههای کوانتومی با مقیاس متوسط نویز (NISQ) امروزی نیز قادر به کاوش #مواد_کوانتومی مهندسیشده — از جمله فازهایی که در طبیعت وجود ندارند — در هر دو حالت تعادلی و غیرتعادلی هستند. این قابلیت میتواند جستجو برای معماریهای کیوبیت پایدارتر را تسریع کند.
🔸این پیشرفت در شرایطی رخ میدهد که #چین تلاشهای خود را برای ساخت رایانهٔ کوانتومی پایدار و مقاوم در برابر خطا تشدید کرده است؛ هدفی که SCMP آن را بخشی از رقابت راهبردی این کشور با ایالات متحده توصیف میکند.
🔹اگر این فازهای توپولوژیک مرتبهبالا در نسلهای بعدی پردازندهها به کار گرفته شوند، میتوانند هزینهٔ تصحیح خطا را کاهش داده و راه را برای کاربردهای صنعتیِ قابلاطمینان، از جمله طراحی دارو، هوش مصنوعی، و مدلسازیهای زیستمحیطی هموار کنند.
‼️لینک مقاله
#اخبار
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹پژوهشگران دانشگاه استنفورد یک دستگاه اپتیکی در مقیاس نانو معرفی کردهاند که میتواند اسپین فوتونها و الکترونها را در دمای اتاق درهمتنیده کند؛ دستاوردی مهم که گامی بزرگ بهسوی فناوریهای #ارتباطات_کوانتومی کمهزینه و عملی به شمار میرود.
🔸در حال حاضر، رایانههای کوانتومی و بیشتر اجزای شبکههای کوانتومی برای حفظ همدوسی کوانتومی به سامانههای کرایوژنیک فوقسنگین و بسیار پرهزینه نیاز دارند که در نزدیکی صفر مطلق کار میکنند. این محدودیت، توسعه و گسترش این فناوریها را دشوار و غیرمقیاسپذیر کرده است.
🔹اما دستاورد استنفورد نشان میدهد که یکی از عملیاتهای اساسی کوانتومی—درهمتنیدگی اسپین فوتون–الکترون—میتواند در شرایط معمولی و بدون سامانههای خنکسازی پیچیده انجام شود.
🔸این دستگاه جدید از لایهای بسیار نازک و الگودهیشده از دیسلنید مولیبدن (MoSe₂) در ترکیب با نانوساختارهای سیلیکونی مهندسیشده ساخته شده است. MoSe₂ متعلق به خانوادهای از مواد به نام دیکالکوژنیدهای فلزات واسطه (TMDCs) است که در سالهای اخیر بهدلیل برهمکنش قوی نور–ماده و ویژگیهای اسپین وابسته به دره (valley) خود بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
🔹این مواد بهطور ویژه برای #فوتونیک_کوانتومی امیدبخش هستند، زیرا میتوانند حالتهای کوانتومی را بهتر و در دمایی بالاتر نسبت به بسیاری از نیمهرساناهای سنتی حفظ کنند.
🔸نانوساختارهای سیلیکونی طوری طراحی شدهاند که «نور پیچ خورده» یا twisted light تولید کنند—فوتونهایی که اسپینهایشان در یک الگوی مارپیچی میچرخد. این نور ساختاریافته نه تنها از نظر بصری منحصر به فرد است، بلکه برای انتقال تکانه زاویهای به الکترونها در لایه MoSe₂ نیز بسیار مهم است.
🔹این انتقال اسپین القاشده از فوتون به الکترون سبب میشود که الکترونها کیوبیت های پایدار تشکیل دهند. پژوهشگران تأکید میکنند که نوآوری اصلی، در خود مواد نیست—زیرا سیلیکون و MoSe₂ شناختهشدهاند—بلکه در نحوهٔ ترکیب و الگودهی آنهاست که امکان ایجاد یک کوپلینگ اسپین– فوتون قوی و پایدار در دمای اتاق را فراهم کرده است.
🔸با محدودسازی و دستکاری دقیق نور در مقیاس نانو، این پلتفرم موفق شده است اسپین الکترون را به اندازهٔ کافی پایدار نگه دارد تا برای پروتکلهای ارتباطات کوانتومی قابل استفاده باشد. این کار یکی از موانع دیرینه در فناوریهای اپتیکی کوانتومی را برطرف میکند؛ جایی که اسپین الکترونها معمولاً در دمای اتاق خیلی سریع دچار واهمدوسی میشوند و کارایی خود را از دست میدهند.
🔹این تیم اکنون در حال اصلاح معماری، بررسی سایر مواد TMDC با خواص کوانتومی بالقوه برتر و طراحی اجزای مکمل مانند منابع تک فوتونی در دمای اتاق، مدولاتورها و آشکارسازها است. وجود این قطعات برای گذر از یک دستگاه نانویی منفرد به یک شبکهٔ کوانتومی بزرگ ضروری است؛ شبکهای که در آن درهمتنیدگی باید در مسیرهای طولانی تولید، هدایت و آشکارسازی شود.
🔸در چشمانداز بلندمدت، پژوهشگران قصد دارند این اجزای کوانتومی نانومقیاس را بر روی تراشههای سیلیکونی کوچک ادغام کنند؛ هدفی که در نهایت میتواند قابلیتهای کوانتومی را در دستگاههای روزمره وارد کند.
🔹هرچند چنین کاربردهایی—برای مثال تلفن همراه مجهز به پردازش کوانتومی—احتمالاً حداقل یک دهه با واقعیت فاصله دارند، اما این دستاورد یک گام بنیادی بهسوی فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر، کممصرف و در دسترس محسوب میشود.
‼️لینک مقاله
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥2
🔹یک کنسرسیوم پژوهشی اروپایی بهرهبری دانشگاه پادربورن برای نخستین بار موفق شده است حالت قطبش یک فوتون را میان دو نقطهٔ کوانتومیِ جدا از هم در فضای آزاد تلهپورت کند؛ دستاوردی که یک گام بزرگ بهسوی زیرساختهای آیندهٔ اینترنت کوانتومی بهشمار میرود.
🔸در این آزمایش، حالت کوانتومی فوتونی که از یک #نقطه_کوانتومی منتشر شده بود به فوتونی از یک نقطهٔ کوانتومی دیگر منتقل شد—در حالی که این دو منبع کاملاً مستقل بودند. این موضوع پیشتر دستنیافتنی تلقی میشد زیرا اغلب آزمایشهای مشابه از فوتونهایی با منشأ یکسان استفاده میکردند.
🔹پژوهشگران با بهرهگیری از یک پیوند اپتیکی ۲۷۰ متری در فضای آزاد میان دو ساختمان دانشگاهی در رم، حالت قطبش یک فوتون را با را با فیدلیتی تله پورت ۸۲٪ به فوتون دیگر منتقل کردند که بیش از ده انحراف معیار بالاتر از حدّ کلاسیک است. این آزمایش به همزمانسازی با GPS، آشکارسازهای فوقسریع تکفوتونی، و سامانههای پایدارسازی فعال برای جبران آشفتگیهای جوی نیاز داشت.
🔸این پیشرفت نتیجهٔ بیش از یک دهه برنامهریزی و همکاری میان چند مؤسسهٔ اروپایی است. این نتایج نشان میدهد که نقاط کوانتومی #نیمهرسانا میتوانند بهعنوان منابع نور کوانتومیِ قطعی و مقیاسپذیر عمل کنند و مسیر را برای رلههای کوانتومی و شبکههای ارتباطی کوانتومی از راه دور هموار سازند.
🔹به صورت موازی، یک تیم پژوهشی دیگر از اشتوتگارت و زاربروکن نیز با استفاده از تبدیل بسامد به نتیجهای مشابه دست یافته است، که نشاندهندهٔ سرعت بالای پیشرفت تحقیقات کوانتومی در اروپا است.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی #تلهپورت_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
🔹پژوهشگران دانشگاه اوزاکا برای نخستینبار در #ژاپن یک سیستم کیوبیت یونِ بهدامافتاده با قابلیت کاربری ابری را به نمایش گذاشتهاند که گامی مهم بهسوی سختافزارهای کوانتومی قابلدسترسی از راه دور تلقی میشود.
🔸این تیم با ترکیب یک کیوبیت یون ¹·¹Yb⁺، روتین های کنترلی خودکار، سامانههای لیزری دقیق، و اِستک نرمافزاری متنباز OQTOPUS، پلتفرمی ساخته است که میتواند کیوبیت را از طریق اینترنت آمادهسازی، کنترل و اندازهگیری کند.
🔹این سیستم بسیاری از کارهای زمانبر و آزمایشگاهیِ مرتبط با #یون_بهدامافتاده —از جمله بارگذاری یون، همترازی پرتوهای لیزر، بررسی پایداری و آمادهسازی حالت—را خودکار کرده و امکان عملکرد پایدار و مداوم بدون دخالت دستی را فراهم میکند.
🔸در یک آزمایش ابری، پژوهشگران هزار بار عملیات چرخشِ تککیوبیتی را اجرا کردند؛ سیستم هر بار حضور یون را بررسی کرده، در صورت نیاز دوباره آن را بارگذاری کرده، لیزرها را تنظیم نموده و نتیجهٔ اندازهگیری را ثبت کرده است.
🔹تیم پژوهشی به ۹۴٪ فیدلیتی در آمادهسازی و اندازهگیری حالت دست یافته که پایهای برای توسعه چند کیوبیتی در آینده ایجاد میکند. گرچه این نمایش تنها شامل یک کیوبیت است و عملیات چندکیوبیتی را انجام نمیدهد، اما معماری لازم برای گسترش به سامانههای بزرگتر را پایهگذاری میکند.
🔸 این رویکرد، پلتفرمهای جهانی ارائه شده توسط شرکتهایی مانند IonQ و Quantinuum را منعکس میکند، اما ژاپن تاکنون فاقد یک پلتفرم بومیِ ابری در حوزهٔ یونهای بهدامافتاده بوده است. پژوهشگران معتقدند چنین دسترسی از راه دور میتواند مشارکت در علوم کوانتومی را گسترش دهد و برای دانشگاهها، دورههای آموزشی و پژوهشهای اولیه در زمینهٔ الگوریتمهای کوانتومی بسیار مفید باشد.
🔹با اتصال خودکارسازی سختافزار به جریان کاری ابری از طریق OQTOPUS، تیم پژوهشی چارچوبی قابل توسعه ایجاد کرده است که میتواند به زنجیرههای چندیونی، گیتهای درهمتنیدگی با فیدلیتی بالا، و اجرای مدارهای کوچک گسترش یابد.
🔸این پروژه با تلاشهای ملی ژاپن برای تقویت توانمندیهای کوانتومی همراستا است و تغییری ساختاری در روش اشتراکگذاری و مقیاسپذیری آزمایشهای یون به دام افتاده ایجاد میکند.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹وزارت دفاع #بریتانیا بیش از ۳ میلیون پوند برای ساخت نخستین اسکنر MEG (مگنتوآنسفالوگرافی) کاملاً سیار مجهز به فناوری کوانتومی #سرمایهگذاری میکند؛ سامانهای که برای اندازهگیری آنیِ اثرات نورولوژیک ناشی از انفجار بر نیروهای نظامی، مستقیماً در سایتهای آموزشی به کار گرفته خواهد شد.
🔸برخلاف سامانههای MEG متداول که نیازمند آزمایشگاههای کاملاً حفاظتشده هستند، این پلتفرم جدید از مغناطیسسنجهای کوانتومی OPM (Optically Pumped Magnetometers) بهره میبرد که قادرند میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیف تولیدشده توسط فعالیت الکتریکی مغز را با حساسیتی بیسابقه ثبت کنند.
🔹این جهش در قابلیت حمل و دقت اندازهگیری، امکان بررسی عملکرد مغز در چند دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض موج انفجار را فراهم میسازد؛ امری حیاتی، زیرا بسیاری از تغییرات ناشی از انفجار بسیار ظریف و گذرا هستند و معمولاً طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بین میروند، بنابراین با تجهیزات آزمایشگاهی معمول قابل ثبت نیستند.
🔸این اسکنر سیار توسط شرکت Cerca Magnetics، یکی از شرکتهای تابعه دانشگاه ناتینگهام و با همکاری پژوهشگران دانشگاههای ناتینگهام و بیرمنگام توسعه مییابد و برای استقرار در میادین تیر، بیمارستانهای صحرایی و مراکز توانبخشی طراحی شده است تا بتواند پروفایلهای زمانی دقیق از فعالیت مغز بلافاصله پس از برخورد موج انفجار و همچنین طی روند بهبودی ثبت کند.
🔹این فناوری از طرح پژوهشی «مطالعهی انفجار نظامی بریتانیا» پشتیبانی خواهد کرد و امکان اندازهگیری عینی تغییرات عملکردی مغز، تعیین حدود ایمنِ قرارگیری در معرض انفجار، شناسایی خطرناکترین انواع سلاح از نظر اثرات نورولوژیک، و اطلاعرسانی در مورد شیوههای کاری ایمن برای پرسنل در حال خدمت را فراهم میسازد. مسئولان دفاعی تأکید کردهاند که این توانمندی جدید، حفاظت، تشخیص و تصمیمگیری برای بازگشت به خدمت را بهطور چشمگیری بهبود خواهد داد.
🔸فراتر از حوزهی دفاعی، این پروژه یک پیشرفت بزرگ در #تصویربرداری_مغزی و گامی راهبردی در تثبیت رهبری بریتانیا در فناوریهای کوانتومی به شمار میرود. پلتفرم سیار OPM-MEG —که حاصل یک دهه تحقیق در چارچوب «برنامهی ملی فناوریهای کوانتومی» و حاصل همکاری شرکت Magnetic Shields و شرکت آمریکایی QuSpin است— پیامدهای گستردهای برای علوم اعصاب غیرنظامی خواهد داشت.
🔹انتظار میرود این فناوری با امکان امکان ارزیابی مغز در محل با وضوح بالا و خارج از محیطهای بیمارستانی سنتی، پژوهش در حوزههای ضربه مغزی ورزشی، زوال عقل، صرع و سایر اختلالات عصبی را متحول کند. این سامانهی سیار تا مارس ۲۰۲۶ بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مغناطیسسنج_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1
🔹شرکت #IonQ از طریق زیرمجموعهٔ سوئیسی خود ID Quantique (IDQ) نخستین شبکهٔ ملی #ارتباطات_کوانتومی اسلواکی را راهاندازی کرده است که گامی مهم در نوسازی زیرساختهای ارتباطی امن این کشور محسوب میشود.
🔸این پروژه بخشی از مشارکت رسمی #اسلواکی در طرح اروپایی زیرساخت ارتباطات کوانتومی (EuroQCI) است—طرحی در مقیاس اتحادیه اروپا که هدف آن ایجاد یک پایه ارتباطی امن و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی در میان تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه است.طرح EuroQCI در سال ۲۰۲۱ به جهت مقابله با تهدید بلندمدتی ایجاد شد که از سوی رایانههای کوانتومی قادر به شکستن رمزنگاریهای امروزی خواهند بود.
🔹این طرح با ادغام #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) و #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) یک معماری ترکیبی فراهم میکند. شبکهٔ جدید اسلواکی نیز بر اساس همین معماری ترکیبی QKD–PQC بنا شده است که اکنون بهعنوان استاندارد طلایی در شبکههای مقاوم در برابر تهدیدات آینده شناخته میشود.
🔸پروژه زیرساخت ارتباطات کوانتومی اسلواکی (skQCI) توسط موسسه فیزیک آکادمی علوم اسلواکی (IPSAS) و با پشتیبانی QUTE.sk و چندین شریک ملی هدایت میشود. در فاز نخست، این شبکه چهار نقطهٔ کلیدی—از جمله کاخ ریاستجمهوری اسلواکی، اداره امنیت ملی (NSA) و چند مرکز تحقیقاتی مهم در براتیسلاوا—را به یکدیگر متصل میکند. این نهادها به دلیل مدیریت دادههای بسیار حساس، از اولین کاربران زیرساختهای ارتباطی مقاوم در برابر حملات کوانتومی هستند.
🔹این شبکه نمونهای عملی از ادغام فناوریهای کوانتومی امن در سیستمهای حکومتی و پژوهشی به شمار میآید و با فراهمکردن لینکهای رمزنگاریشده از راه دور که مبتنی بر QKD و PQC هستند، اسلواکی را در صف نخست گذار اروپا به سوی حاکمیت دیجیتال پساکوانتومی قرار میدهد.
🔸این اعلامیه همچنین بخشی از راهبرد کلان IonQ برای گسترش فعالیتها از سختافزار محاسبات کوانتومی به حوزهٔ شبکهسازی و امنیت کوانتومی است. شرکت ID Quantique که توسط IonQ خریداری شده، یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین شرکتهای جهان در زمینهٔ QKD است و در حوزههای دفاع، مالی، مخابرات و زیرساختهای پژوهشی ملی پروژههای گستردهای داشته است.
🔹این استقرار همچنین ادامهای بر شبکههای کوانتومی اخیر این شرکت در سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی میباشد و از حضور رو به گسترش IonQ در اروپا از طریق مشارکتها و دفتر مرکزی منطقهای جدید آن پشتیبانی میکند.
🔸با اجرای پروژهٔ skQCI، اسلواکی به جمع کشورهایی میپیوندد که در حال ایجاد زیرساختهای ارتباطی کوانتومی در سطح ملی هستند.
#اخبار #شبکه_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹شرکتهای Quantum Corridor و #Toshiba موفق شدند ارتباط امن مبتنی بر کوانتوم را روی یک شبکهٔ فیبر نوری تجاری و فعال که مراکز دادهٔ Tier III را در ایالتهای ایلینوی و ایندیانا به هم متصل میکند، به نمایش بگذارند.
🔸این دستاورد، نخستین پیادهسازی #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) بر روی شبکهٔ یک ارائهدهندهٔ تجاری در #ایالات_متحده است و گامی مهم به سوی ایجاد یک اینترنت مقیاسپذیر و کوانتومیِ ایمن بهشمار میرود.
🔹این تیم، ارتباط پیوستهٔ QKD را روی یک لینک فیبر نوری به طول ۲۱٫۸ کیلومتر میان مرکز دادهٔ ORD 10 در شیکاگو و مرکز دادهٔ Digital Crossroad در ایندیانا برقرار کرد. در این آزمایش از سامانههای QKD چندکاناله و سازگار با استاندارد ETSI شرکت توشیبا و پلتفرم انتقال همدوس Ciena Waveserver 5 با ظرفیت ۸۰۰ گیگابیت استفاده شد.
🔸این سامانه کلیدهای رمزنگاری امن را با نرخ میانگین ۱,۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه تولید کرد؛ مقداری که بهطور قابل توجهی بیش از نتایج معمول در آزمایشهای میدانی است. کلیدهای تولیدشده مستقیماً وارد ماژولهای رمزنگاری AES-256-GCM شدند و هر ۹۰ ثانیه یک مجموعه کلید تازه از طریق یک فرایند دارای گواهی FIPS 140-3 سطح ۲ تحویل داده شد.
🔹در بازهٔ ۴۸ ساعت عملکرد مداوم، سامانه بدون هیچگونه افت بسته (Packet Loss) و با ۱۰۰ درصد توان عملیاتی در نرخ خط (line-rate) کار کرد و نشان داد که QKD میتواند بهصورت پایدار و قابل اعتماد روی زیرساخت فیبر نوری شهری موجود عمل کند.
🔸این آزمایش که میان مرکز داده ORD 10 در شیکاگو (350 Cermak) و مرکز داده Digital Crossroad در هموند ایندیانا انجام شد، نشان داد که QKD قادر است بر روی شبکههای واقعی شهری و پرترافیک بدون مشکل کار کند. این نتایج، سازگاری، مقیاسپذیری و آمادگی تجاری #ارتباطات_کوانتومی ایمن را برای کاربردهای حساس در حوزههای مالی، دفاعی، درمانی و زیستفناوری تأیید میکند.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
#اخبار #شبکه_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🔹شرکت Quantum Transistors یک دستاورد مهم در حوزه #محاسبات_کوانتومی حالتجامد اعلام کرده است: این شرکت توانسته در پلتفرم پردازندهٔ کوانتومی مبتنی بر الماس خود، به رکورد جهانی ۹۹.۹۹۸۸ درصد در فیدبیتی گیت دوکیوبیتی دست یابد.
🔸این نتیجه، کیوبیتهای مبتنی بر الماس را به یک گزینهٔ رقابتی — و بالقوه کمهزینهتر — در برابر فناوریهایی تبدیل میکند که برای کاهش نویز ناچار به استفاده از محیطهای کرایوژنیک عمیق (کمتر از یک کلوین) هستند.
🔹بخش محوری این پیشرفت، روش کنترلی جدید شرکت با نام PUDDINGs (مخفف عبارت Power-Unaffected, Double-Detuning-Insensitive Gates) است. این تکنیک شکلدهی پالس میتواند بهطور همزمان چندین منبع نویز مختلف را که معمولاً عملکرد کیوبیتها را مختل میکنند، سرکوب کند.
🔸روش PUDDINGs با الهام از روشهای مورد استفاده در تصویربرداری MRI، بهجای کاهش خطا به صورت خطی، آنها را بهصورت درجهدوم (Quadratic) کاهش میدهد و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر فیدلیتی گیتها میشود.
❗مهمتر اینکه این کار نخستین نمایش تجربی گیت دوکیوبیتی محافظتشده در برابر خطا در یک سیستم حالتجامد بهشمار میرود.
🔹کیوبیتهای مبتنی بر الماس میتوانند در یک بازهٔ دمایی گسترده — از دمای اتاق تا دماهای کرایوژنیک — عمل کنند. این ویژگی وابستگی به یخچالهای رقیقساز بسیار گرانقیمت را کاهش میدهد، در حالی که همچنان امکان دستیابی به معماریهای مقیاسپذیر و با کارایی بالا را فراهم میکند. این انعطافپذیری میتواند هزینهٔ ساخت و نگهداری سختافزارهای کوانتومی را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
🔸شرکت Quantum Transistors این دستاورد را گامی مهم بهسوی ساخت رایانههای کوانتومی کاربردی و مقاوم در برابر خطا میداند و اشاره میکند که این رکورد جدید ۹ برابر بهتر از نتایج پیشین است.
🔹با توجه به سرمایهگذاری بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سطح جهانی در حوزه محاسبات کوانتومی و جریان رقابت بینالمللی، این شرکت معتقد است که بسترهای مبتنی بر #الماس میتوانند توسعهٔ سیستم های کوانتومی در دسترس، مقیاسپذیر و کاربردی — از جمله در شبیهسازی مولکولی، کشف دارو، شتابدهی به هوش مصنوعی و مدلسازی اقلیمی — را سرعت ببخشند.
‼️لینک پیش چاپ مقاله
#اخبار #مراکز_رنگی_الماس
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🔹پژوهشگران به یک پیشرفت مهم در سختافزار محاسبات کوانتومی دست یافتهاند و نوعی مدولاتورهای فاز نوری فوقالعاده کوچک و بسیار کارآمد ساختهاند؛ دستگاهی که برای کنترل پرتوهای لیزر مورد استفاده در راهاندازی کیوبیتهای اتمی و یونی ضروری است.
🔸این نتایج که در Nature Communications منتشر شده، نشان میدهد این مدولاتورها تقریباً ۱۰۰ برابر کوچکتر از قطر یک تار موی انسان هستند و میتوان آنها را با استفاده از فرآیندهای استاندارد ساخت CMOS—همان فناوری که برای تولید انبوه پردازندهها استفاده میشود—در مقیاس بالا تولید کرد.
🔹این نوآوری که توسط محققان دانشگاه کلرادو بولدر با همکاری آزمایشگاههای ملی ساندیا انجام شده، یکی از گلوگاههای اصلی در گسترش محاسبات کوانتومی را برطرف میکند. مدولاتورهای موجود در آزمایشگاهها بزرگ، پرمصرف و فاقد امکان تکرار در تعداد بسیار زیاد برای سیستمهای کوانتومی یون به دام افتاده یا اتم خنثی در مقیاس بزرگ برای آینده هستند.
🔸دستگاه جدید از ارتعاشات مکانیکی با فرکانس مایکروویو—در حد میلیاردها نوسان در ثانیه—برای کنترل دقیق فاز نور لیزر و تولید فرکانسهای نوری جدید استفاده میکند. این ویژگی بسیار مهم است، زیرا هر کیوبیت اتمی نیازمند پرتوهای لیزری با دقتی در حد میلیاردم درصد است.
🔹این مدولاتورها بسیار کارآمدتر از نمونههای تجاری بوده و حدود ۸۰ برابر توان مایکروویوی کمتر مصرف میکنند. مصرف توان کمتر موجب کاهش حرارت و امکان ادغام متراکم هزاران کانال نوری روی یک تراشه واحد میشود. اندازهٔ بسیار کوچک و توان پایین مصرفی، آنها را با ساخت سیستمهای کنترل فوتونیکی در مقیاس بزرگ برای محاسبات کوانتومی، حسگری و شبکهسازی سازگار میکند.
🔸یکی از مهمترین دستاوردها این است که کل دستگاه در یک کارخانه نیمههادی (foundry) ساخته شده است. این موضوع مسیر تولید هزاران یا میلیونها نسخه یکسان از این مدولاتورها را هموار میکند—موضوعی که سالها یکی از نیازهای اساسی محاسبات کوانتومی کاربردی به شمار میرفت. تیم تحقیقاتی این را بخشی از یک "انقلاب ترانزیستور" نوظهور برای اپتیک میداند، مشابه تغییر از لامپهای خلاء به الکترونیک یکپارچه.
🔹گامهای بعدی شامل یکپارچهسازی اجزای فوتونیکی دیگر مانند فیلتر کردن و شکلدهی پالس روی همان تراشه و همکاری با شرکتهای فعال در محاسبات کوانتومی برای آزمایش این فناوری در سامانههای واقعی یون بهدامافتاده و اتم خنثی است.
🔸به باور پژوهشگران، این پیشرفت یکی از آخرین قطعات لازم برای ساخت یک پلتفرم فوتونیکی مقیاسپذیر جهت کنترل تعداد بسیار زیادی کیوبیت است.
‼️لینک مقاله
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی #اپتیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4❤1
🔹شرکت #QuantWare از پردازنده کوانتومی VIO-40K رونمایی کرده است . VIO-40K یک جهش بزرگ در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی ارایه میکند که امکان ساخت واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) با ۱۰ هزار کیوبیت را فراهم میکند—حدود ۱۰۰ برابر بزرگتر از دستگاههای استاندارد فعلی در صنعت.
🔸این پردازنده بر پایهی معماری مقیاسپذیری سهبعدی VIO شرکت QuantWare ساخته شده است که از ماژولهای مبتنی بر چیپلت با اتصالهای چیپبهچیپ با فیدلیتی بسیار بالا استفاده میکند و تا ۴۰ هزار خط ورودی–خروجی را پشتیبانی میکند.
🔹این معماری بر گلوگاههای دیرینهی مقیاسپذیری سختافزار غلبه میکند؛ گلوگاههایی که پردازندههای کوانتومی را سالها در محدودهی حدود ۱۰۰ کیوبیت نگه داشته بودند، و همچنین وابستگی به شبکههای پرهزینهای از QPUهای کوچکتر را کاهش میدهد.
🔸در نتیجه، VIO-40K نوید افزایش نمایی توان محاسباتی به ازای هر دلار هزینه و هر وات توان مصرفی را میدهد و تحقق کامپیوترهای کوانتومی مقرونبهصرفه را واقعبینانهتر میکند.
🔹شرکت QuantWare قصد دارد با راهاندازی Kilofab، یک کارخانهی بزرگ صنعتی برای ساخت QPU در دلفت هلند که قرار است در سال ۲۰۲۶ افتتاح شود، ظرفیت تولید خود را ۲۰ برابر افزایش دهد.
🔸معماری VIO از طریق طریق Quantum Open Architecture (QOA) در اختیار اکوسیستم گستردهتر کیوبیتهای ابررسانا قرار دارد و با NVQLink و CUDA-Q شرکت NVIDIA سازگار است؛ امری که امکان یکپارچهسازی نزدیک میان پردازندههای کوانتومی مقیاس بزرگ و ابررایانههای کلاسیک مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم میکند.
🔹در حال حاضر امکان رزرو VIO-40K فراهم شده و انتظار میرود اولین محمولهها برای مشتریان در سال ۲۰۲۸ ارسال شوند که گامی مهم بهسوی تحقق #محاسبات_کوانتومی عملی و مقیاس بزرگ در حوزههایی مانند علم مواد، شیمی و انرژی است.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #پردازنده_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥1
🔹پژوهشگران شرکت Qubit Pharmaceuticals و دانشگاه سوربن نشان دادهاند که رایانههای کوانتومی میتوانند در مورد زنجیرههای مارکوف غیرقابلبرگشت (برگشتناپذیر) از رایانههای کلاسیک عملکرد بهتری داشته باشند و این باور نظری دیرینه را که افزایش سرعت کوانتومی در چنین سیستمهایی اساساً محدود است، دگرگون کنند.
🔸این پژوهش که در Nature Communications منتشر شده است، نشان میدهد الگوریتمهای کوانتومی به شتاب درجهدوم (quadratic speedup) که پیشتر برای سامانههای برگشتپذیر شناخته شده بود محدود نیستند، بلکه در مواجهه با فرایندهای یکطرفه میتوانند به شتابهایی فراتر از درجهدوم و حتی در برخی موارد تا حد نمایی دست یابند. از جمله این فرایندهای ذاتاً غیرقابلبرگشت میتوان به واکنشهای شیمیایی، تاشدگی پروتئینها، اتلاف گرما و دینامیک مالی اشاره کرد.
🔹تا پیش از این، #مزیت_کوانتومی عمدتاً برای زنجیرههای مارکوف برگشتپذیر اثبات شده بود؛ سامانههایی ایدهآل و متقارن که از نظر ریاضی میتوان آنها را «به عقب بازگرداند». اما سامانههای دنیای واقعی معمولاً برگشتناپذیر هستند و همین موضوع مدلسازی کارآمد آنها را هم برای روشهای کلاسیک و هم برای روشهای کوانتومی به چالشی جدی تبدیل کرده بود.
🔸این کار جدید با معرفی تکنیکهای کوانتومی نوین که مستقیماً با برگشتناپذیری سازگارند، این مانع را از میان برمیدارد و به الگوریتمهای کوانتومی اجازه میدهد تحول روبهجلوی طبیعی سامانههای فیزیکی و اقتصادی را دنبال کنند.
🔹نویسندگان مقاله یک چارچوب جامع برای شتابدهی کوانتومی سامانههای برگشتناپذیر ارائه میکنند که بر اساس عملیات کوانتومی که قبلاً در الگوریتمهای پیشرفته استفاده شده، ساخته شده است. از نظر عملی، این رویکرد میتواند شبیهسازیهایی را که در رایانههای کلاسیک به میلیاردها تکرار نیاز دارند، به هزاران گام کوانتومی کاهش دهد و تأثیرات مهمی بر حوزههایی مانند کشف دارو، علم مواد و مدلسازی ریسک بگذارد.
🔸فراتر از اهمیت نظری، این دستاورد جایگاه پلتفرم شبیهسازی بهبودیافته با کوانتوم شرکت Qubit Pharmaceuticals را تقویت میکند و نقش روبهرشد اروپا را در نوآوریهای نرمافزار و الگوریتمهای کوانتومی برجسته میسازد.
🔹در مجموع، این مطالعه دامنهی مزیت کوانتومی را از مدلهای ایدهآل و برگشتپذیر فراتر برده و آن را به سامانههای برگشتناپذیری که بخش عمده دنیای واقعی را تشکیل میدهند گسترش میدهد.
‼️لینک مقاله
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #الگوریتم_کوانتومی #شیمی_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
🔹#گوگل و دولت بریتانیا با راهاندازی یک همکاری مشترک، دسترسی پژوهشگران بریتانیایی به پردازنده کوانتومی پیشرفته Willow را فراهم میکنند؛ اقدامی که هدف آن تسریع در شناسایی کاربردهای عملی #محاسبات_کوانتومی است.
🔸در قالب یک فرآیند رقابتی و مبتنی بر ارائهٔ پیشنهاد، پژوهشگران میتوانند آزمایشهای خود را با همکاری گوگل و «مرکز ملی رایانش کوانتومی بریتانیا» (NQCC) طراحی و روی این تراشه اجرا کنند. پردازنده #Willow که در سال ۲۰۲۴ معرفی شد، بهعنوان یکی از نقاط عطف مهم در سختافزار کوانتومی شناخته میشود.
🔹اگرچه رایانههای کوانتومی کنونی هنوز عمدتاً در مرحلهٔ آزمایشی قرار دارند، این ابتکار تلاش میکند شکاف میان پتانسیل نظری و کاربردهای واقعی را کاهش دهد و به پژوهشگران بیشتری امکان دهد ایدههای خود را مستقیماً روی سامانههای پیشرفته آزمایش کنند. حوزههای بالقوهٔ کاربرد شامل شیمی، علوم زیستی، علم مواد و فیزیک بنیادی است.
🔸این همکاری در شرایطی شکل گرفته که رقابت جهانی در حوزه محاسبات کوانتومی شدت گرفته و شرکتهای بزرگی مانند گوگل، IBM و مایکروسافت مسیرهای سختافزاری متفاوتی را دنبال میکنند.
🔹#بریتانیا محاسبات کوانتومی را بهعنوان یک اولویت راهبردی تعریف کرده و با سرمایهگذاری ۶۷۰ میلیون پوندی، پیشبینی میکند این فناوری تا سال ۲۰۴۵ بتواند تا ۱۱ میلیارد پوند به اقتصاد کشور اضافه کند.
🔸میزبانی NQCC از چندین سسیتم کوانتومی ساخت شرکتهای بریتانیایی و رشد بخش خصوصی ،از جمله رسیدن شرکت Quantinuum به ارزشگذاری ۱۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵، نشاندهندهٔ شتاب این حوزه است.
🔹انتظار میرود پژوهشگران در ماههای آینده ارسال پیشنهادهای خود را آغاز کنند؛ اقدامی که میتواند آزمون اولیهای باشد برای اینکه آیا گسترش دسترسی به سختافزارهای کوانتومی پیشرفته واقعاً میتواند سرعت پیشرفت بهسوی کاربردهای عملی و مزیت کوانتومی را افزایش دهد یا نه.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
🔹#کانادا بهطور رسمی فاز نخست «برنامه قهرمانان کوانتوم کانادا» (CanadianQuantum Champions Program) یا همان CQCP را آغاز کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید راهبرد ملی این کشور برای تثبیت رهبری بلندمدت در فناوریهای کوانتومی است.
🔸در قالب این فاز، دولت فدرال تا سقف ۹۲ میلیون دلار سرمایهگذاری میکند تا توسعه رایانههای کوانتومی مقاوم در برابر خطا را توسط چهار شرکت دارای دفتر مرکزی در کانادا— شرکت های Anyon Systems، Nord Quantique ،Photonic و Xanadu —تسریع کند.
🔹هر یک از این شرکتها واجد شرایط دریافت حداکثر ۲۳ میلیون دلار حمایت مالی هستند. این ابتکار بخشی از یک سرمایهگذاری گستردهتر به میزان ۳۳۴٫۳ میلیون دلار در بازهای پنجساله است که در بودجه ۲۰۲۵ اعلام شد و هدف آن تقویت زیستبوم کوانتومی داخلی کانادا و حفاظت از منافع اقتصادی و امنیت ملی این کشور است.
🔸کانادا از دیرباز بهعنوان یکی از پیشگامان جهانی در علم کوانتوم شناخته میشود و پایههای دانشگاهی قدرتمندی در حوزههایی مانند الگوریتمهای کوانتومی، فوتونیک و سامانههای ابررسانا دارد. با این حال، همانند بسیاری از کشورها، با چالش تبدیل دستاوردهای آزمایشگاهی به فناوریهای تجاریپذیر و دارای استقلال فناورانه مواجه است.
🔹برنامه CQCP دقیقاً برای پر کردن این شکاف طراحی شده و هدف آن اطمینان از این است که سختافزارهای کوانتومی توسعهیافته در کانادا، مالکیت فکری و نیروی انسانی متخصص، بهجای انتقال یا تملک خارجی، در داخل کشور باقی بمانند.
🔸تمرکز اصلی این برنامه بر #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا است؛ نقطه عطفی که بهطور گسترده بهعنوان شرط لازم برای دستیابی به مزیت عملی کوانتومی شناخته میشود.
🔹برخلاف سیستم های کوانتومی کنونی از نوع NISQ (سیستم های کوانتومی با مقیاس متوسط نویز)، سیستم های مقاوم در برابر خطا از تشخیص و تصحیح خطای کوانتومی بهره میبرند و امکان اجرای قابلاعتماد محاسبات طولانی و پیچیده را فراهم میکنند؛ قابلیتی که برای کاربردهای واقعی در حوزههایی نظیر کشف مواد جدید، رمزنگاری، ارتباطات امن، بهینهسازی لجستیکی، مدلسازی سامانههای انرژی و شبیهسازیهای مرتبط با دفاع ضروری است.
🔸چهار شرکت منتخب نماینده رویکردهای فنی متنوع و مکمل در حوزه محاسبات کوانتومی هستند؛ از جمله کیوبیتهای ابررسانا که در دماهای نزدیک به صفر مطلق کار میکنند، پلتفرمهای محاسبات کوانتومی فوتونیکی که امکان عملکرد در دمای اتاق و اتصالهای نوری را فراهم میسازند، و معماریهای پیشرفته تصحیح خطا که با هدف افزایش پایداری و مقیاسپذیری سختافزار طراحی شدهاند. حمایت همزمان از چند مسیر فناورانه، ریسک فنی را کاهش داده و در عین حال ظرفیت ملی گسترده و تابآوری ایجاد میکند.
🔹برای تضمین دقت علمی و پاسخگویی، شورای ملی پژوهش کانادا (NRC) اقدام به ایجاد یک پلتفرم بنچمارکگذاری کوانتومی خواهد کرد که ارزیابیهای مستقل و تخصصی از فناوریهای توسعهیافته در چارچوب CQCP ارائه میدهد. بنچمارکگذاری در محاسبات کوانتومی بهدلیل تفاوتهای بنیادین میان معماریهای سختافزاری و معیارهای عملکرد، یکی از چالشهای اصلی این حوزه محسوب میشود.
🔸این برنامه همچنین با راهبرد صنعتی دفاعی آینده کانادا همراستا است و بازتابدهنده نگرانیها درباره حاکمیت فناورانه، کنترل زنجیره تأمین و امنیت ملی با بلوغ فناوریهای کوانتومی است. جزئیات فازهای بعدی، منابع مالی و نقاط عطف فنی در ادامه اعلام خواهد شد.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🔹پژوهشگرانی از دانشگاه پاریس-ساکلی، دانشگاه چینی هنگکنگ و مؤسسات همکار یک بستر جدید محاسبات کوانتومی حالتجامد مبتنی بر اسپینهای هستهای منفرد را معرفی کردهاند که نتایج آن در Nature Physics منتشر شده است.
🔸این سیستم از اسپین هستهای ایزوتوپ تنگستن-۱۸۳ (¹⁸³W) درون یک بلور تنگستات کلسیم (CaWO₄) بهعنوان کیوبیت استفاده میکند و به زمانهای همدوسی در حد چند ثانیه دست مییابد؛ مقادیر همدوسی که در میان کیوبیتهای حالتجامد از طولانیترینها محسوب میشوند، در حالی که این سیستم بهطور کامل با مدارهای کوانتومی ابررسانا سازگار است.
🔹نوآوری اصلی این کار، یک #معماری_هیبریدی اسپین هستهای–الکترونی است که محدودیت ذاتی حساسیت در روشهای متداول #رزونانس_مغناطیسی_هستهای (NMR) و رزونانس اسپین الکترونی (ESR) را برطرف میکند؛ روشهایی که معمولاً به مجموعههای ماکروسکوپی با حدود ۱۰¹⁵ اسپین نیاز دارند.
🔸هر اسپین هستهای ¹⁸³W در نزدیکی یک یون خاکی کمیاب Er³⁺ قرار دارد که دارای اسپین الکترونی جفتنشده است. از آنجا که اسپینهای الکترونی کوپل بسیار قویتری با میدانهای الکترومغناطیسی دارند، این اسپینها نقش یک کیوبیت کمکی (ancilla) را ایفا کرده و بهعنوان تقویتکننده و رابط خوانش موثر برای اسپین هستهای عمل میکنند.
🔹بلور CaWO₄ مستقیماً بر روی یک رزوناتور مایکروویوی ابررسانا که روی تراشه الگوگذاری شده است، قرار داده شده و کل سیستم در یک یخچال رقیقسازی تا دماهای چند میلیکلوین سرد میشود.
🔸کوپل کردن اسپینهای الکترونی Er³⁺ به این رزوناتور، همراه با آشکارسازی مایکروویوی در حد نویز کوانتومی، امکان خوانش تکبار (single-shot) و غیرتخریبی کوانتومی (QND) اسپینهای هستهای منفرد را تنها از طریق برهمکنشهای مغناطیسی فراهم میکند؛ بدون نیاز به گذارهای نوری یا انتقال بار الکتریکی.
🔹یه بطور کلی، با استفاده از این بستر، پژوهشگران موفق به نمایش موارد زیر شدند:
🔻کیوبیتهای اسپین هستهای منفرد با زمان همدوسی در حد چند ثانیه
🔻گیت های تککیوبیتی و دوکیوبیتی که صرفاً با سیگنالهای مایکروویوی پیادهسازی میشوند
🔻خوانش با فیدلیتی بالا و ایجاد حالتهای بل درهمتنیده با طول عمر بیش از یک ثانیه
🔸این دستاورد، اسپینهای هستهای در جامدات را بهعنوان کیوبیتهایی عملی و بسیار پایدار تثبیت میکند و مسیرهای تازهای را بهسوی معماریهای هیبریدی محاسبات کوانتومی و طیفسنجی رزونانس مغناطیسی فوقحساس در مقیاس تکاسپین میگشاید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_اسپینی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍1🔥1
🔹شرکت Silicon Quantum Computing (SQC) در Nature از نمایش یک پردازندهی کوانتومی سیلیکونی چندکیوبیتی و چند-رجیستری خبر داده است که عملکرد آن با افزایش مقیاس سیستم بهبود مییابد و این فرض رایج را که اضافه کردن کیوبیتها کیفیت را کاهش میدهد، به چالش میکشد.
🔸این پردازنده به فیدلیتی کیوبیت تا ۹۹٫۹۹٪ دست یافته و بهطور قابلتوجهی نشان داده است که با افزایش تعداد کیوبیتها، کیفیت آنها نیز بالاتر میرود؛ نقطهعطفی کلیدی برای تحقق #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا و در مقیاس بزرگ.
🔹این نتایج قدرت رویکرد مبتنی بر سیلیکون SQC را برجسته میکند؛ رویکردی که از دههها تحقیقوتوسعه در صنعت نیمههادی و فرایندهای ساخت با دقت بسیار بالا بهره میبرد. SQC به طور منحصر به فرد تراشههای کوانتومی خود را با استفاده از قرارگیری دقیق اتمی اتمهای فسفر در سیلیکون تولید میکند و امکان خلوص و کنترل استثنایی مواد را فراهم میکند. عملکرد موفق این سیستم در چندین رجیستر کوانتومی نشاندهندهی مسیر روشنی بهسوی سامانههایی با میلیونها کیوبیت است.
🔸این پیشرفت علمی همزمان با افزایش شتاب تجاری شرکت حاصل شده است. شرکت SQC به مرحله B طرح سنجش کوانتومی DARPA رسیده است، مزایای یادگیری ماشین کوانتومی را در دنیای واقعی برای کاربردهای مخابراتی نشان داده و یک سیستم کوانتومی قابل نصب در رک را به وزارت دفاع استرالیا تحویل داده است.
❗مجموع این تحولات، SQC را بهعنوان یکی از گزینههای پیشرو در#محاسبات_کوانتومی_سیلیکونیِ مقیاسپذیر و دارای توجیه تجاری مطرح میکند.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #پردازنده_کوانتومی #کیوبیت_سیلیکونی #کیوبیت_اسپینی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🔥1
🔹شرکت #Riverlane دو روز پیش از رمزگشای خوشهبندی محلی (Local Clustering Decoder یا LCD) خود رونمایی کرده است؛ یک رمزگشای سختافزاری برای #تصحیح_خطای_کوانتومی که بهطور خاص برای معماری کد سطحی (Surface Code) طراحی شده است.
🔸این رمزگشا که روی سختافزار FPGA پیادهسازی شده، هر دور رمزگشایی را در کمتر از یک میکروثانیه انجام میدهد و همزمان دقت بالایی را حفظ میکند؛ دستاوردی که یک بدهبستان قدیمی میان سرعت، دقت و مقیاسپذیری در تصحیح خطای کوانتومی را برطرف میسازد.
🔹نوآوری اصلی LCD در ترکیب خوشهبندی محلی با مدلسازی تطبیقی نویز نهفته است. خطاهایی که روی کیوبیتهای مجاور آشکار میشوند در قالب خوشهها گروهبندی شده و بهصورت موازی برطرف میگردند؛ رویکردی که بهطور طبیعی با اجرای موازی گسترده روی FPGA سازگار است.
🔸نکتهی کلیدی این است که رمزگشا در حین کار، مدل داخلی نویز خود را بهطور پیوسته بهروزرسانی میکند؛ بنابراین میتواند به تغییرات شرایط سختافزاری و خطاهای همبسته، از جمله نشت (leakage)—که در آن کیوبیتها به حالتهای انرژی بالاتر میروند—واکنش نشان دهد. این تطبیقپذیری باعث میشود با افزایش اندازهی سیستم و پیچیدگی نویز، دقت حفظ شود.
🔹رمزگشای LCD هستهی اصلی اِستَکِ تصحیح خطای آنی Deltaflow شرکت ریورلِین است و هماکنون روی چندین پلتفرم محاسبات کوانتومی، از جمله Infleqtion، Oxford Quantum Circuits، آزمایشگاه ملی Oak Ridge و Rigetti Computing بهکار گرفته شده است. این استقرارها سازگاری رمزگشا با انواع مختلف کیوبیتها و واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) را نشان میدهد. این فناوری همچنین از طریق Deltakit—پلتفرم نرمافزاری ریورلِین—برای یادگیری و آزمایش تصحیح خطای کوانتومی در دسترس است.
🔸در افق پیشِ رو، ریورلِین LCD را گامی بنیادی بهسوی #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا و در مقیاس کاربردی میداند. نسخهی Deltaflow 3 که انتظار میرود در اواخر سال ۲۰۲۶ عرضه شود، قابلیت جدیدی به نام «منطق جریانی» (Streaming Logic) را معرفی خواهد کرد که امکان تشخیص و اصلاح پیوستهی خطاها را همزمان با انجام عملیات روی کیوبیتهای منطقی فراهم میکند؛ قابلیتی که برای پاسخگویی به نیازهای عملکردی سیستمهای بزرگ آینده ضروری است.
🔹بهطور کلی، این کار نشان میدهد که تصحیح خطای کوانتومی آنی، تطبیقی و مبتنی بر سختافزار اکنون عملی شده است و یکی از گلوگاههای اصلی در مسیر دستیابی به مزیت عملی کوانتومی را برطرف میکند.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🔥1
🔹شرکت #Xanadu یک چارچوب #محاسبات_کوانتومی جدید معرفی کرده است که هدف آن تسریع فرایند کشف حساس گرهای نوری (photosensitizers) پیشرفته برای درمان فوتودینامیکی سرطان است.
🔸این پژوهش که بهصورت پیشچاپ در arXiv منتشر شده، نشان میدهد چگونه کامپیوترهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا و الگوریتمهای شبیهسازی کوانتومی میتوانند خواص فیزیکی کلیدی حساسگرهای نوری را مدلسازی کنند؛ خواصی که مطالعه آنها با روشهای کلاسیک بسیار پرهزینه و زمانبر است.
🔹با شبیهسازی ویژگیهایی مانند جذب نور و نرخ گذار بینسیستمی برای چند مولکول پیچیده، این چارچوب نشان میدهد که محاسبات کوانتومی میتواند دقت و کارایی طراحی حساسگرهای نوری را بهطور قابل توجهی افزایش داده و وابستگی به سنتزهای آزمایشگاهی پرهزینه را کاهش دهد.
🔸این پژوهش یک نقشه راه عملی برای یک گردش کاری مبتنی بر محاسبات کوانتومی در #کشف_دارو ارائه میدهد و شامل برآورد منابع محاسباتی کوانتومی موردنیاز و مزیتهای بالقوه از نظر سرعت و کارایی نسبت به شبیهسازیهای کلاسیک است.
🔹اگرچه این کار هنوز در مرحلهای پایهای قرار دارد، اما گامی مهم در جهت کاربرد عملی محاسبات کوانتومی در توسعه دارو و تحقیقات #درمان_سرطان محسوب میشود و برنامههایی برای گسترش این چارچوب به مولکولهای پیچیدهتر نیز در نظر گرفته شده است.
🔸در کنار این دستاورد علمی، شرکت Xanadu اعلام کرده است که با شرکت Crane Harbor Acquisition Corp وارد یک ترکیب تجاری شده است. انتظار میرود شرکت جدید با نام Xanadu Quantum Technologies Limited حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا سرمایه جذب کند و سهام آن در هر دو بورس نزدک و بورس تورنتو عرضه شود؛ اقدامی که میتواند رشد این شرکت در حوزه #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی و پژوهشهای کاربردی کوانتومی را تقویت کند.
‼️لینک پیش چاپ مقاله
#اخبار
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4🔥1
🔹پژوهشگران شرکت #IonQ و دانشگاه آلتو نشان دادهاند که رایانههای کوانتومی توزیعشده—که از چندین پردازندهی کوچکترِِ بههممتصل ساخته شدهاند—میتوانند حتی در شرایطی که لینک های کوانتومی بین پردازندهها نسبتاً کند هستند، عملکردی بهتر از یک پردازندهی کوانتومی بزرگِ واحد داشته باشند.
❗این نتیجه، باور رایج در این حوزه را به چالش میکشد که کندی تولید درهمتنیدگی میان ماشینها مزایای معماریهای ماژولار کوانتومی را از بین میبرد.
🔸این تیم با استفاده از شبیهسازیهای واقعگرایانه و عمداً محافظهکارانه، سه رویکرد را مقایسه کرد: اجرای مستقیم روی یک سامانهی یکپارچه، اجرای یکپارچه همراه با روش کاهش نویز کلیفورد (CliNR)، و اجرای CliNR توزیعشده که روی چندین واحد پردازش کوانتومی (QPU) پخش شده است.
🔹برای مدارهای کلیفورد—که برای تصحیح خطا، بنچمارکگیری و برخی آزمایشهای مزیت کوانتومی اهمیت دارند—طراحی توزیعشده تحت شرایط نویزی یکسان، نرخ خطای منطقی کمتر و عمق مدار کوتاهتر نسبت به گزینههای یکپارچه به دست آورد.
🔸نکتهی کلیدی این کار، معماری سیستم است: در CliNR توزیعشده، بیشتر عملیاتِ مستعد خطا و زمانبر بهصورت محلی و موازی روی QPUهای جداگانه انجام میشود. درهمتنیدگی میان ماشینها فقط در گامهای کوتاهِ «تزریق» در انتهای کار لازم است.
🔹بنابراین لینک های کوانتومیِ کند میتوانند در پسزمینه عمل کنند بدون آنکه به گلوگاه عملکرد تبدیل شوند. شبیهسازیها نشان میدهد این برتری حتی زمانی که تولید درهمتنیدگی تا پنج برابر کندتر از گیتهای محلی است نیز حفظ میشود.
🔸این نتایج نشان میدهد که مقیاسپذیری کوتاهمدت رایانههای کوانتومی با تکیه بر طراحیهای ماژولار امکانپذیر است، بدون آنکه منتظر جهشهای بزرگ در شبکهسازی کوانتومیِ فوقسریع بمانیم.
🔹هرچند نتایج به مدارهای کلیفورد محدود هستند و مبتنی بر شبیهسازی (نه آزمایش سختافزاری)، اما پشتوانهی نظری قدرتمندی برای راهبردهای سختافزاری ماژولار—بهویژه در پلتفرم هایی مانند یونهای بهدامافتاده، اتمهای خنثی و فوتونیک—فراهم میکند. مهمتر آنکه این مطالعه از برتری معماری نسبت به سیستم های کوانتومی یکپارچه سخن میگوید، نه برتری مطلق نسبت به رایانههای کلاسیک.
‼️لینک پیش چاپ مقاله
#اخبار
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1
🔹شرکت #IonQ توافقنامهای نهایی با مؤسسه علوم و فناوری اطلاعات کره جنوبی (KISTI) امضا کرده است تا یک سیستم کوانتومی نسل جدید Tempo با ۱۰۰ کیوبیت را تحویل دهد که گامی بزرگ در راهاندازی مرکز ملی محاسبات کوانتومی این کشور محسوب میشود.
🔸این سیستم بهصورت حضوری در KISTI نصب شده و بهطور یکپارچه با ابررایانه KISTI-6 با نام «هانگانگ (HANKANG)» ادغام خواهد شد و نخستین محیط محاسباتی هیبریدی کوانتومی–کلاسیک این کشور را ایجاد میکند.
🔹این پلتفرم هیبریدی از طریق یک ابر خصوصی امن در دسترس خواهد بود و به پژوهشگران، دانشگاهها و کاربران صنعتی در سراسر کره جنوبی امکان میدهد بهصورت از راه دور بارهای محاسباتی کوانتومی و کوانتومی–کلاسیک را اجرا کنند.
🔸موسسه KISTI مسئولیت توسعه و بهرهبرداری از پلتفرم ملی خدمات و پژوهش #محاسبات_کوانتومی را بر عهده خواهد داشت و IonQ بهعنوان تأمینکننده اصلی سختافزار کوانتومی این پروژه معرفی شده است. همچنین شرکت Megazone Cloud پشتیبانی زیرساختهای ابری را فراهم میکند.
🔹این همکاری جایگاه IonQ را در منطقه آسیا–اقیانوسیه تقویت میکند و بر همکاریهای پیشین این شرکت در #کره_جنوبی و ژاپن بنا شده است. به گفته دو طرف، هدف این ابتکار، پشتیبانی از کاربردهای عملی در حوزههایی مانند سلامت، امور مالی و علم مواد، و همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای تأثیرگذاری بلندمدت پژوهشی، نوآورانه و اقتصادی در حوزه محاسبات کوانتومی در سطح ملی است.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_ترکیبی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4