⚠️مایکروسافت و Atom Computing بهدنبال دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی⚠️
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍4🔥1
⚠️تصویربرداری نانومقیاس از نیمهرساناهایی با شکاف باند فوقعریض⚠️
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #اپتیک
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #اپتیک
👍5🔥1
⚠️تأمین مالی 100 میلیون یورویی Alice&Bob برای توسعه کامپیوتر کوانتومی مقاوم به خطا⚠️
🔹استارتآپ فرانسوی Alice&Bob، با جذب ۱۰۰ میلیون یورو در سرمایهگذاری سری B، گام بزرگی به سوی توسعه کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا برداشت. این اعتبار با حمایت سرمایهگذاران جدیدی همچون Bpifrance (از طریق صندوق Large Venture) و Eurazeo و همراهی سرمایهگذاران پیشین مانند Elaia، Breega و Supernova Invest تأمین شد و هدف از آن تسریع توسعه اولین کامپیوتر کوانتومی کاربردی جهان تا سال ۲۰۳۰ است.
🔹این سرمایهگذاری کلان به شرکت امکان میدهد تا با گسترش عملیات خود، توسعه فناوری انقلابی «کیوبیت گربهای» (cat qubit) را سرعت بخشد که به گفته مدیر عامل شرکت با حذف خطاهای bit-flip، نیاز به سختافزار را از میلیونها کیوبیت به هزاران کیوبیت کاهش میدهد.
🔹این شرکت برنامه دارد نیمی از این بودجه کلان را صرف تکمیل آزمایشگاه و خط تولید پیشرفته خود کند و مابقی را به توسعه تیم فنی اختصاص دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار_سرمایهگذاری #محاسبات_کوانتومی
🔹استارتآپ فرانسوی Alice&Bob، با جذب ۱۰۰ میلیون یورو در سرمایهگذاری سری B، گام بزرگی به سوی توسعه کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا برداشت. این اعتبار با حمایت سرمایهگذاران جدیدی همچون Bpifrance (از طریق صندوق Large Venture) و Eurazeo و همراهی سرمایهگذاران پیشین مانند Elaia، Breega و Supernova Invest تأمین شد و هدف از آن تسریع توسعه اولین کامپیوتر کوانتومی کاربردی جهان تا سال ۲۰۳۰ است.
🔹این سرمایهگذاری کلان به شرکت امکان میدهد تا با گسترش عملیات خود، توسعه فناوری انقلابی «کیوبیت گربهای» (cat qubit) را سرعت بخشد که به گفته مدیر عامل شرکت با حذف خطاهای bit-flip، نیاز به سختافزار را از میلیونها کیوبیت به هزاران کیوبیت کاهش میدهد.
🔹این شرکت برنامه دارد نیمی از این بودجه کلان را صرف تکمیل آزمایشگاه و خط تولید پیشرفته خود کند و مابقی را به توسعه تیم فنی اختصاص دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار_سرمایهگذاری #محاسبات_کوانتومی
❤6
🗞سرخط سایر اخبار کوانتومی در ژانویه 2025🗞
🔴شرکت Quantinuum کوانتینیوم برنامههای خود را برای ساخت مرکز تحقیق و توسعه کوانتومی در نیومکزیکو اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت D-Wave برنامه جدید Leap Quantum LaunchPad را برای پشتیبانی از برنامه های محاسباتی کوانتومی معرفی کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت ParityQC با دانشگاه هامبورگ در زمینه محاسبات کوانتومی برای توسعه دارو همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🟢شرکت Lufthansa با DLR، Kipu Quantum و Eurowings برای پیشبرد محاسبات کوانتومی برای ترافیک هوایی همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Colorado "یخچال بزرگ" یا همان "Big Fridge" را برای پیشرفت صنعت محاسبات کوانتومی می سازد.(⬅لینک خبر)
🟣استارتآپ سوئیسی ۴.۲ میلیون دلار برای حل مقیاسپذیری محاسبات کوانتومی جمعآوری میکند.(⬅لینک خبر)
🟤شرکت های Pasqal، GENCI و EDF از محاسبات کوانتومی اتم خنثی برای پیشبینی انرژی و شارژ هوشمند EV استفاده میکنند.(⬅لینک خبر)
⚪شرکت IonQ و دولت شهر بوسان برای پیشبرد تحول کوانتومی در کره جنوبی تفاهم نامه امضا کردند.(⬅لینک خبر)
🔴الگوریتم تقویتشده با محاسبات کوانتومی، بازدارندههای بالقوه KRAS را برای درمان سرطان معرفی میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠همکاری Argonne، کیوبیتهای قلع تهی جای را برای شبکههای کوانتومی ارتقا میدهد(⬅لینک خبر)
🟡شبیهسازی طولانیمدت کاهش خطا سیستمهای باز کوانتومی در کامپیوترهای کوانتومی کوتاه مدت(⬅لینک خبر)
🟢شرکت SoftBank و Quantinuum شراکت پیشگامانه ای را برای کاربرد عملی محاسبات کوانتومی اعلام کردند.(⬅لینک خبر)
🔵تصحیح خطای کوانتومی توزیع شده: پیشرفت تئوری از مسیر چارت هایNu Quantum برای مقیاسبندی محاسبات کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟣تنظیم خودکار گیت 2 کیوبیتی در کمتر از 25 دقیقه با QuantrolOx و Qblox با استفاده از QPU های QuantWare(⬅لینک خبر)
🟤شرکت PQShield مشارکت در برنامه NEDO را برای پیاده سازی رمزنگاری پس کوانتومی در سراسر ژاپن اعلام می کند.(⬅لینک خبر)
⚪دفتر علوم وزارت انرژی ایالات متحده بودجه 625 میلیون دلاری را برای مراکز ملی تحقیقات کوانتومی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔴همکاری در روش جدیدی برای آزمایش محافظت از شبکه های کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟠کره جنوبی کمیته استراتژی کوانتومی تشکیل می دهد(⬅لینک خبر)
🟡شرکت های Elmos و ID Quantique برای توسعه کوچکترین QRNG در جهان همکاری می کنند.(⬅لینک خبر)
🟢پلتفرم سولانا با vault مقاوم در برابر کوانتوم به سوی عصر PQC گام برمیدارد(⬅لینک خبر)
🔵نانوالماس هایی با کیفیت بالا برای کاربردهای تصویربرداری زیستی و حسگری کوانتومی(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴شرکت Quantinuum کوانتینیوم برنامههای خود را برای ساخت مرکز تحقیق و توسعه کوانتومی در نیومکزیکو اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت D-Wave برنامه جدید Leap Quantum LaunchPad را برای پشتیبانی از برنامه های محاسباتی کوانتومی معرفی کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت ParityQC با دانشگاه هامبورگ در زمینه محاسبات کوانتومی برای توسعه دارو همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🟢شرکت Lufthansa با DLR، Kipu Quantum و Eurowings برای پیشبرد محاسبات کوانتومی برای ترافیک هوایی همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Colorado "یخچال بزرگ" یا همان "Big Fridge" را برای پیشرفت صنعت محاسبات کوانتومی می سازد.(⬅لینک خبر)
🟣استارتآپ سوئیسی ۴.۲ میلیون دلار برای حل مقیاسپذیری محاسبات کوانتومی جمعآوری میکند.(⬅لینک خبر)
🟤شرکت های Pasqal، GENCI و EDF از محاسبات کوانتومی اتم خنثی برای پیشبینی انرژی و شارژ هوشمند EV استفاده میکنند.(⬅لینک خبر)
⚪شرکت IonQ و دولت شهر بوسان برای پیشبرد تحول کوانتومی در کره جنوبی تفاهم نامه امضا کردند.(⬅لینک خبر)
🔴الگوریتم تقویتشده با محاسبات کوانتومی، بازدارندههای بالقوه KRAS را برای درمان سرطان معرفی میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠همکاری Argonne، کیوبیتهای قلع تهی جای را برای شبکههای کوانتومی ارتقا میدهد(⬅لینک خبر)
🟡شبیهسازی طولانیمدت کاهش خطا سیستمهای باز کوانتومی در کامپیوترهای کوانتومی کوتاه مدت(⬅لینک خبر)
🟢شرکت SoftBank و Quantinuum شراکت پیشگامانه ای را برای کاربرد عملی محاسبات کوانتومی اعلام کردند.(⬅لینک خبر)
🔵تصحیح خطای کوانتومی توزیع شده: پیشرفت تئوری از مسیر چارت هایNu Quantum برای مقیاسبندی محاسبات کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟣تنظیم خودکار گیت 2 کیوبیتی در کمتر از 25 دقیقه با QuantrolOx و Qblox با استفاده از QPU های QuantWare(⬅لینک خبر)
🟤شرکت PQShield مشارکت در برنامه NEDO را برای پیاده سازی رمزنگاری پس کوانتومی در سراسر ژاپن اعلام می کند.(⬅لینک خبر)
⚪دفتر علوم وزارت انرژی ایالات متحده بودجه 625 میلیون دلاری را برای مراکز ملی تحقیقات کوانتومی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔴همکاری در روش جدیدی برای آزمایش محافظت از شبکه های کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟠کره جنوبی کمیته استراتژی کوانتومی تشکیل می دهد(⬅لینک خبر)
🟡شرکت های Elmos و ID Quantique برای توسعه کوچکترین QRNG در جهان همکاری می کنند.(⬅لینک خبر)
🟢پلتفرم سولانا با vault مقاوم در برابر کوانتوم به سوی عصر PQC گام برمیدارد(⬅لینک خبر)
🔵نانوالماس هایی با کیفیت بالا برای کاربردهای تصویربرداری زیستی و حسگری کوانتومی(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤6👍1
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه ژانویه 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکوردشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکوردشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
❤7
⚠️فناوری کوانتومی و هوش مصنوعی، ارزیابی باتریهای دست دوم را متحول میکنند⚠️
🔹پژوهشگران مؤسسه فراونهوفر روشی نوآورانه توسعه دادهاند تا امکان ارزیابی کارایی باتریهای لیتیوم-یون دست دوم فراهم شود. این رویکرد که بخشی از پروژه QuaLiProM و تحت حمایت وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان است، با ادغام #مغناطیسسنجی_اتمی و الگوریتمهای یادگیری عمیق، سلولهای باتری را براساس میزان فرسودگی آنها طبقهبندی میکند. این روش امکان شناسایی سریع و غیرمخرب نقصها و ناهماهنگیهای شارژ را فراهم میسازد و در مقایسه با آزمونهای الکتروشیمیایی سنتی عملکرد دقیقتری دارد.
هدف این پروژه، گسترش فناوری #حسگرهای_کوانتومی برای کاربردهای صنعتی، بهبود تشخیصهای مقرونبهصرفه باتری، و ارتقای کنترل کیفیت در فرآیندهای تولید و بازیافت است. با بهینهسازی ارزیابی باتریهای دست دوم، این پروژه به کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری منابع، و پشتیبانی از استفاده پایدار از باتریها، بهویژه در حوزه خودروهای برقی کمک میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #هوش_مصنوعی
🔹پژوهشگران مؤسسه فراونهوفر روشی نوآورانه توسعه دادهاند تا امکان ارزیابی کارایی باتریهای لیتیوم-یون دست دوم فراهم شود. این رویکرد که بخشی از پروژه QuaLiProM و تحت حمایت وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان است، با ادغام #مغناطیسسنجی_اتمی و الگوریتمهای یادگیری عمیق، سلولهای باتری را براساس میزان فرسودگی آنها طبقهبندی میکند. این روش امکان شناسایی سریع و غیرمخرب نقصها و ناهماهنگیهای شارژ را فراهم میسازد و در مقایسه با آزمونهای الکتروشیمیایی سنتی عملکرد دقیقتری دارد.
هدف این پروژه، گسترش فناوری #حسگرهای_کوانتومی برای کاربردهای صنعتی، بهبود تشخیصهای مقرونبهصرفه باتری، و ارتقای کنترل کیفیت در فرآیندهای تولید و بازیافت است. با بهینهسازی ارزیابی باتریهای دست دوم، این پروژه به کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری منابع، و پشتیبانی از استفاده پایدار از باتریها، بهویژه در حوزه خودروهای برقی کمک میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #هوش_مصنوعی
👍4
⚠️دانشمندان برای اولین بار امواج کلوین را کنترل می کنند⚠️
🔹در یک مطالعه، محققان با موفقیت روش کنترل شده ای را برای برانگیختن و مشاهده امواج کلوین در ابر سیال هلیوم-4 توسعه دادند. #امواج_کلوین که اولین بار توسط لرد کلوین در سال 1880 توصیف شدند، اعوجاج های مارپیچی در امتداد خطوط گردابی هستند - ساختارهای نازک و گردباد مانندی که چرخش سیال کوانتیزه را هدایت می کنند. این امواج نقش مهمی در اتلاف انرژی در سیستمهای کوانتومی ایفا میکنند، اما مطالعه تجربی آنها دشوار بوده است.
🔹این تیم از نانوذرات سیلیکونی که در هلیوم ابر سیال در دمای 1.4 کلوین به دام افتاده بودند استفاده کردند. اعمال یک میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث نوسانات اجباری شد و امواج مارپیچ مرئی را ایجاد کرد. بازسازی تصویر سه بعدی ساختار مارپیچ و چرخش به سمت چپ امواج را تایید کرد و اولین مشاهده تجربی بود. این پیشرفت مسیرهای جدیدی را برای کاوش دینامیک #سیالات_کوانتومی و مکانیسم های اتلاف انرژی باز می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹در یک مطالعه، محققان با موفقیت روش کنترل شده ای را برای برانگیختن و مشاهده امواج کلوین در ابر سیال هلیوم-4 توسعه دادند. #امواج_کلوین که اولین بار توسط لرد کلوین در سال 1880 توصیف شدند، اعوجاج های مارپیچی در امتداد خطوط گردابی هستند - ساختارهای نازک و گردباد مانندی که چرخش سیال کوانتیزه را هدایت می کنند. این امواج نقش مهمی در اتلاف انرژی در سیستمهای کوانتومی ایفا میکنند، اما مطالعه تجربی آنها دشوار بوده است.
🔹این تیم از نانوذرات سیلیکونی که در هلیوم ابر سیال در دمای 1.4 کلوین به دام افتاده بودند استفاده کردند. اعمال یک میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث نوسانات اجباری شد و امواج مارپیچ مرئی را ایجاد کرد. بازسازی تصویر سه بعدی ساختار مارپیچ و چرخش به سمت چپ امواج را تایید کرد و اولین مشاهده تجربی بود. این پیشرفت مسیرهای جدیدی را برای کاوش دینامیک #سیالات_کوانتومی و مکانیسم های اتلاف انرژی باز می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
👍4❤1
⚠️کاهش خطا برای کیوبیت های منطقی به عنوان مسیری به سوی محاسبات کوانتومی قابل اعتماد⚠️
🔹یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ژجیانگ با موفقیت تکنیک کاهش خطا به نام برونیابی نویز صفر یا همان zero-noise extrapolation (ZNE) را با مدارهای تصحیح خطای کیوبیتهای منطقی ادغام کرده و به طور قابل توجهی خطاهای باقیمانده را کاهش دادهاند. این پیشرفت گامی مهم به سوی دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطای زودهنگام است.
🔸سیستمهای کوانتومی به کیوبیتهایی متکی هستند که به دلیل نویز محیطی مستعد خطا هستند. کیوبیتهای منطقی که از چندین کیوبیت فیزیکی با استفاده از کدهای تصحیح خطا ساخته میشوند، برای کاهش این خطاها طراحی شدهاند اما همچنان با نواقص باقیمانده روبهرو هستند.
🔹پژوهشگران ZNE را روی مدارهای کد تکرار و کد سطحی (repetition and surface code) در پردازندههای کوانتومی ابررسانا اعمال کردند و توانایی این تکنیک را در سرکوب خطاهای منطقی به طور مؤثری نشان دادند.
🔸تکنیک ZNE با تقویت مصنوعی نویز در یک مدار کوانتومی و سپس برونیابی نتایج برای پیشبینی رفتار یک مدار ایدهآل و بدون نویز کار میکند. این تکنیک حتی در تصحیح خطاهای چندمرحلهای که در آن عمق و پیچیدگی مدار معمولاً باعث افزایش نرخ خطا میشود، کارایی خود را حفظ کرد.
🔹در حالی که ادغام ZNE با تصحیح خطا نیاز به منابع کیوبیتی را کاهش داده و رایانش کوانتومی را در کوتاهمدت عملیتر میکند، چالشهایی نیز باقی مانده است. این مطالعه به مسائل مقیاسپذیری ZNE، افزایش هزینههای محاسباتی به دلیل نیاز به اندازهگیری در سطوح مختلف نویز، و وابستگی به مدلسازی دقیق نویز اشاره میکند.
🔸با وجود این محدودیتها، این تحقیق نشان میدهد که ترکیب کاهش خطا (error mitigation) با تصحیح خطا (error correction) مسیر امیدوارکنندهای برای پر کردن شکاف بین سیستمهای کوانتومی نویزی مقیاس متوسط (NISQ) و رایانههای کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا فراهم میکند.
🔹یافتهها حاکی از آن است که با بهبود پردازندههای کوانتومی، ZNE میتواند به طور مؤثری مقیاسپذیر شود، نیاز به منابع را کاهش دهد و قابلیت اطمینان عملیات کوانتومی را برای کاربردهایی مانند رمزنگاری، بهینهسازی و کشف دارو افزایش دهد.
🔸تحقیقات آینده بر بهبود ZNE، ارتقای مدلهای نویز، و بررسی ادغام آن با سایر استراتژیهای کاهش خطا برای حمایت از سیستمهای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و عملی متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ژجیانگ با موفقیت تکنیک کاهش خطا به نام برونیابی نویز صفر یا همان zero-noise extrapolation (ZNE) را با مدارهای تصحیح خطای کیوبیتهای منطقی ادغام کرده و به طور قابل توجهی خطاهای باقیمانده را کاهش دادهاند. این پیشرفت گامی مهم به سوی دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطای زودهنگام است.
🔸سیستمهای کوانتومی به کیوبیتهایی متکی هستند که به دلیل نویز محیطی مستعد خطا هستند. کیوبیتهای منطقی که از چندین کیوبیت فیزیکی با استفاده از کدهای تصحیح خطا ساخته میشوند، برای کاهش این خطاها طراحی شدهاند اما همچنان با نواقص باقیمانده روبهرو هستند.
🔹پژوهشگران ZNE را روی مدارهای کد تکرار و کد سطحی (repetition and surface code) در پردازندههای کوانتومی ابررسانا اعمال کردند و توانایی این تکنیک را در سرکوب خطاهای منطقی به طور مؤثری نشان دادند.
🔸تکنیک ZNE با تقویت مصنوعی نویز در یک مدار کوانتومی و سپس برونیابی نتایج برای پیشبینی رفتار یک مدار ایدهآل و بدون نویز کار میکند. این تکنیک حتی در تصحیح خطاهای چندمرحلهای که در آن عمق و پیچیدگی مدار معمولاً باعث افزایش نرخ خطا میشود، کارایی خود را حفظ کرد.
🔹در حالی که ادغام ZNE با تصحیح خطا نیاز به منابع کیوبیتی را کاهش داده و رایانش کوانتومی را در کوتاهمدت عملیتر میکند، چالشهایی نیز باقی مانده است. این مطالعه به مسائل مقیاسپذیری ZNE، افزایش هزینههای محاسباتی به دلیل نیاز به اندازهگیری در سطوح مختلف نویز، و وابستگی به مدلسازی دقیق نویز اشاره میکند.
🔸با وجود این محدودیتها، این تحقیق نشان میدهد که ترکیب کاهش خطا (error mitigation) با تصحیح خطا (error correction) مسیر امیدوارکنندهای برای پر کردن شکاف بین سیستمهای کوانتومی نویزی مقیاس متوسط (NISQ) و رایانههای کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا فراهم میکند.
🔹یافتهها حاکی از آن است که با بهبود پردازندههای کوانتومی، ZNE میتواند به طور مؤثری مقیاسپذیر شود، نیاز به منابع را کاهش دهد و قابلیت اطمینان عملیات کوانتومی را برای کاربردهایی مانند رمزنگاری، بهینهسازی و کشف دارو افزایش دهد.
🔸تحقیقات آینده بر بهبود ZNE، ارتقای مدلهای نویز، و بررسی ادغام آن با سایر استراتژیهای کاهش خطا برای حمایت از سیستمهای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و عملی متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍2
⚠️شبیه سازی فرمیون ها با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی⚠️
🔹محققان هاروارد، MIT و شرکت #QuEra Computing پیشرفت قابل توجهی در #شبیهسازی_کوانتومی با مدلسازی سیستمهای فرمیونی روی کامپیوترهای کوانتومی داشتهاند. آنها معماری شبیهسازی کوانتومی دیجیتالی توسعه دادند که از آرایههای اتمی قابل پیکربندی مجدد برای شبیهسازی رفتارهای پیچیده فرمیونها استفاده میکند و چالش تعاملات غیرمحلی را برطرف میکند.
🔹با بهرهگیری از مدل شبکه لانهزنبوری کیتائف، آنها رفتار فرمیونی را روی کیوبیتها نگاشتند و فاز مایع اسپینی غیرآبلی را با عدد Chern number شناسایی کردند که برای #محسبات_کوانتومی مقاوم مهم است.
🔹این تیم از پلتفرم ۱۰۴ کیوبیتی #اتم_خنثی و مهندسی Floquet برای کنترل دینامیکهای فرمیونی و آمادهسازی مایعات اسپینی توپولوژیکی استفاده کرد. چالشهای مقیاسپذیری و خطاهای کوانتومی همچنان باقی است و تحقیقات آینده به شبیهسازیهای گستردهتر و سیستمهای پیچیده کوانتومی خواهد پرداخت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فرمیون
🔹محققان هاروارد، MIT و شرکت #QuEra Computing پیشرفت قابل توجهی در #شبیهسازی_کوانتومی با مدلسازی سیستمهای فرمیونی روی کامپیوترهای کوانتومی داشتهاند. آنها معماری شبیهسازی کوانتومی دیجیتالی توسعه دادند که از آرایههای اتمی قابل پیکربندی مجدد برای شبیهسازی رفتارهای پیچیده فرمیونها استفاده میکند و چالش تعاملات غیرمحلی را برطرف میکند.
🔹با بهرهگیری از مدل شبکه لانهزنبوری کیتائف، آنها رفتار فرمیونی را روی کیوبیتها نگاشتند و فاز مایع اسپینی غیرآبلی را با عدد Chern number شناسایی کردند که برای #محسبات_کوانتومی مقاوم مهم است.
🔹این تیم از پلتفرم ۱۰۴ کیوبیتی #اتم_خنثی و مهندسی Floquet برای کنترل دینامیکهای فرمیونی و آمادهسازی مایعات اسپینی توپولوژیکی استفاده کرد. چالشهای مقیاسپذیری و خطاهای کوانتومی همچنان باقی است و تحقیقات آینده به شبیهسازیهای گستردهتر و سیستمهای پیچیده کوانتومی خواهد پرداخت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فرمیون
👍6
⚠️استارتآپ Wave Photonics فرآیند نیترید سیلیکون را برای فوتونیک کوانتومی با گسترده ترین PDK جهان اعلام کرد⚠️
🔹استارتآپ Wave Photonics، یک استارتآپ فناوری پیشرفته مستقر در کمبریج که در طراحی فوتونیک مجتمع تخصص دارد، فرآیند SiNQ را معرفی کرده است—یک فرآیند نیترید سیلیکون که در همکاری با CORNERSTONE برای سیستمها و امیترهای کوانتومی توسعه یافته است.
🔸این پیشرفت با کیت طراحی فرآیندProcess Design Kit (PDK) متشکل از ۱۰۵۶ عنصر پشتیبانی میشود که ۳۳ طول موج از ۴۹۳ نانومتر تا ۱۵۵۰ نانومتر را پوشش میدهد و به چالش دیرینه یکپارچهسازی چندطولیموج در فوتونیک کوانتومی پاسخ میدهد.
🔹این PDK از فناوری طراحی محاسباتی اصلی Wave Photonics بهره میبرد که امکان طراحیهای آگاه از فرآیند ساخت را فراهم میکند و نقصهای تولید را در نظر میگیرد. دادههای بهدستآمده از مرکز کاربردهای نیمهرسانای مرکب (CSA) Catapult نشان میدهد که یکنواختی عملکرد مؤلفهها در این فرآیند دو برابر بهتر از طراحیهای معکوس سنتی است.
🔸این PDK از مدلسازی کامل مدار با پارامترهای S پشتیبانی میکند، با پلتفرمهای طراحی مانند GDSFactory و Siemens L-Edit سازگار است و به زودی با IPKISS متعلق به Luceda نیز یکپارچه خواهد شد. علاوه بر این، دارای مستندات جامع برای هر مؤلفه است و برای سرویس بستهبندی QPICPAC و بسته مشخصهیابی PHIX بهینهسازی شده است.
ا🔹این پیشرفت بر پایه پروژه ۵۰۰ هزار پوندی Silicon Nitride for Quantum Computing که با حمایت Innovate UK و همکاری CORNERSTONE در دانشگاه ساوتهمپتون، CSA Catapult و شرکت Oxford Ionics اجرا شد، توسعه یافته است. به گفته جیمز لی، مدیرعامل فوتونیک ویو، فرآیند SiNQ طراحی مدارهای مجتمع فوتونیک کوانتومی (QPIC) را به فرآیندی مدولار تبدیل میکند که مشابه سر هم کردن قطعات لگو است.
🔸رهبران برجسته صنعت از جمله Oxford Ionics و Siemens Cre8Ventures از فرآیند SiNQ به دلیل امکانپذیر ساختن #محاسبات_کوانتومی مبتنی بر #یون_بهدامافتاده و تسریع نوآوری در فناوریهای پیشرفته استقبال کردهاند. این پیشرفت میتواند به طور قابل توجهی زمان ورود محصولات کوانتومی به بازار را کاهش دهد و قابلیت اطمینان طراحی را افزایش دهد و نقطه عطفی در تکامل #فوتونیک_کوانتومی به شمار میرود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹استارتآپ Wave Photonics، یک استارتآپ فناوری پیشرفته مستقر در کمبریج که در طراحی فوتونیک مجتمع تخصص دارد، فرآیند SiNQ را معرفی کرده است—یک فرآیند نیترید سیلیکون که در همکاری با CORNERSTONE برای سیستمها و امیترهای کوانتومی توسعه یافته است.
🔸این پیشرفت با کیت طراحی فرآیندProcess Design Kit (PDK) متشکل از ۱۰۵۶ عنصر پشتیبانی میشود که ۳۳ طول موج از ۴۹۳ نانومتر تا ۱۵۵۰ نانومتر را پوشش میدهد و به چالش دیرینه یکپارچهسازی چندطولیموج در فوتونیک کوانتومی پاسخ میدهد.
🔹این PDK از فناوری طراحی محاسباتی اصلی Wave Photonics بهره میبرد که امکان طراحیهای آگاه از فرآیند ساخت را فراهم میکند و نقصهای تولید را در نظر میگیرد. دادههای بهدستآمده از مرکز کاربردهای نیمهرسانای مرکب (CSA) Catapult نشان میدهد که یکنواختی عملکرد مؤلفهها در این فرآیند دو برابر بهتر از طراحیهای معکوس سنتی است.
🔸این PDK از مدلسازی کامل مدار با پارامترهای S پشتیبانی میکند، با پلتفرمهای طراحی مانند GDSFactory و Siemens L-Edit سازگار است و به زودی با IPKISS متعلق به Luceda نیز یکپارچه خواهد شد. علاوه بر این، دارای مستندات جامع برای هر مؤلفه است و برای سرویس بستهبندی QPICPAC و بسته مشخصهیابی PHIX بهینهسازی شده است.
ا🔹این پیشرفت بر پایه پروژه ۵۰۰ هزار پوندی Silicon Nitride for Quantum Computing که با حمایت Innovate UK و همکاری CORNERSTONE در دانشگاه ساوتهمپتون، CSA Catapult و شرکت Oxford Ionics اجرا شد، توسعه یافته است. به گفته جیمز لی، مدیرعامل فوتونیک ویو، فرآیند SiNQ طراحی مدارهای مجتمع فوتونیک کوانتومی (QPIC) را به فرآیندی مدولار تبدیل میکند که مشابه سر هم کردن قطعات لگو است.
🔸رهبران برجسته صنعت از جمله Oxford Ionics و Siemens Cre8Ventures از فرآیند SiNQ به دلیل امکانپذیر ساختن #محاسبات_کوانتومی مبتنی بر #یون_بهدامافتاده و تسریع نوآوری در فناوریهای پیشرفته استقبال کردهاند. این پیشرفت میتواند به طور قابل توجهی زمان ورود محصولات کوانتومی به بازار را کاهش دهد و قابلیت اطمینان طراحی را افزایش دهد و نقطه عطفی در تکامل #فوتونیک_کوانتومی به شمار میرود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._
#اخبار
👍4
⚠️شبیه ساز هیبریدی کوانتومی گوگل با 69 کیوبیت ابررسانا دینامیک به تعادل حرارتی رسیدن را بررسی میکند⚠️
🔹محققان #گوگل از پردازنده کوانتومی ۶۹ کیوبیتی #Sycamore و شبیهسازی ترکیبی دیجیتال-آنالوگ کوانتومی برای مطالعه ترمالیزاسیون در سیستمهای کوانتومی بس ذره ای استفاده کردند. آزمایش آنها انحرافاتی از مکانیزم Kibble-Zurek را نشان داد که نظریههای سنتی مکانیک آماری را به چالش میکشد.
🔹آنها همچنین نشانههایی از گذار فازی Kosterlitz-Thouless در مدل XY کوانتومی مشاهده کردند. این رویکرد ترکیبی امکان کنترل دقیق را فراهم کرده و فراتر از محدودیتهای شبیهسازی کلاسیک مقیاس مییابد. یافتههای آنها به درک گذارهای فازی کوانتومی، تصحیح خطا در #محاسبات_کوانتومی و مواد کوانتومی عجیب کمک میکند.
🔹این مطالعه نشان میدهد که پردازندههای کوانتومی میتوانند پدیدههای پیچیدهای را شبیهسازی کنند که از دسترس رایانههای کلاسیک خارج هستند. گوگل برنامهریزی برای انجام آزمایشهای بیشتر با پردازنده نسل بعدی Willow دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._
#اخبار
🔹محققان #گوگل از پردازنده کوانتومی ۶۹ کیوبیتی #Sycamore و شبیهسازی ترکیبی دیجیتال-آنالوگ کوانتومی برای مطالعه ترمالیزاسیون در سیستمهای کوانتومی بس ذره ای استفاده کردند. آزمایش آنها انحرافاتی از مکانیزم Kibble-Zurek را نشان داد که نظریههای سنتی مکانیک آماری را به چالش میکشد.
🔹آنها همچنین نشانههایی از گذار فازی Kosterlitz-Thouless در مدل XY کوانتومی مشاهده کردند. این رویکرد ترکیبی امکان کنترل دقیق را فراهم کرده و فراتر از محدودیتهای شبیهسازی کلاسیک مقیاس مییابد. یافتههای آنها به درک گذارهای فازی کوانتومی، تصحیح خطا در #محاسبات_کوانتومی و مواد کوانتومی عجیب کمک میکند.
🔹این مطالعه نشان میدهد که پردازندههای کوانتومی میتوانند پدیدههای پیچیدهای را شبیهسازی کنند که از دسترس رایانههای کلاسیک خارج هستند. گوگل برنامهریزی برای انجام آزمایشهای بیشتر با پردازنده نسل بعدی Willow دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._
#اخبار
👍4🎉1
⚠️سه پیشبینی جنجالی اخیر درخصوص محاسبات کوانتومی و رقابت گوگل برای آینده⚠️
1️⃣رئیس بخش هوش مصنوعی کوانتومی گوگل،Hartmut Neven، پیشبینی کرده است که کاربردهای تجاری محاسبات کوانتومی طی پنج سال آینده محقق خواهند شد. در صورت تحقق این پیشبینی، این فناوری میتواند علوم مواد، پزشکی و انرژی را متحول کند و به باتریهای کارآمدتر برای خودروهای برقی، کشف داروهای جدید و پیشرفت در انرژیهای پاک منجر شود.
2️⃣این دیدگاه Neven بسیار خوشبینانهتر از Jensen Huang، مدیرعامل اNvidia است، که اخیراً اعلام کرده محاسبات کوانتومی عملیاتی حداقل دو دهه دیگر فاصله دارد. Huang، مانند بسیاری از پژوهشگران، بر چالشهای فنی و مهندسی این فناوری تأکید دارد و معتقد است که تا زمانی که کامپیوترهای کوانتومی در کاربردهای دنیای واقعی از سیستمهای کلاسیک فراتر نروند، تجاریسازی آنها ممکن نخواهد بود.
3️⃣با این حال، پیشبینی Neven بیشتر با بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، همراستا است. بیل گیتس باور دارد که محاسبات کوانتومی میتواند طی سه تا پنج سال آینده به سطح کاربردی برسد. او در حالی که به چالشهای عظیم این فناوری اذعان دارد، پیشرفتهای سریع در سختافزار و نرمافزار کوانتومی را نیز تحسین میکند و معتقد است که شرکتهایی مانند گوگل و مایکروسافت به سرعت در حال نزدیک شدن به این هدف هستند.
💢 مسیر گوگل در محاسبات کوانتومی
🔷گوگل از سال ۲۰۱۲ در زمینه محاسبات کوانتومی فعالیت میکند و پیشرفتهای قابل توجهی در سختافزار و الگوریتمهای کوانتومی داشته است. در سال ۲۰۱۹، این شرکت با اعلام دستیابی به "برتری کوانتومی" سر و صدای زیادی به پا کرد. در این دستاورد، پردازنده Sycamore با ۵۳ کیوبیت توانست یک مسئله پیچیده را در زمانی حل کند که حتی قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کلاسیک نیز قادر به انجام آن نبودند.
🔶اخیراً، گوگل با معرفی تراشه Willow به یک دستاورد جدید در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تراشه به گوگل اجازه داد مسئلهای را در چند دقیقه حل کند، در حالی که یک کامپیوتر کلاسیک برای حل آن بیشتر از عمر جهان زمان نیاز داشت. علاوه بر این، پژوهش اخیر گوگل که در Nature منتشر شده، رویکرد جدیدی را برای شبیهسازی کوانتومی معرفی میکند که یک گام دیگر به سمت تحقق هدف پنجساله Neven محسوب میشود.
💢 چالشهای محاسبات کوانتومی
🔷با وجود این پیشرفتها، این فناوری همچنان با چالشهای اساسی مواجه است:
🔻نرخ خطا و ناهمدوسی: کیوبیتها بسیار حساس هستند و در اثر کوچکترین اختلالی خطا ایجاد شده و حالت کوانتومی از بین میرود.
🔻مقیاسپذیری: ساخت پردازندههای کوانتومی در مقیاس بالا نیازمند رفع محدودیتهای مهندسی و سرمایش است، زیرا کیوبیتها باید در دماهایی نزدیک به صفر مطلق کار کنند.
🔻الگوریتمهای کاربردی: هرچند محاسبات کوانتومی پتانسیل بالایی دارد، هنوز مشخص نیست که چه مشکلاتی را میتوان با الگوریتمهای کوانتومی بهتر از الگوریتمهای کلاسیک حل کرد.
💢 رقابت برای دستیابی به مزیت کوانتومی
🔷با افزایش سرمایهگذاریهای شرکتهای بزرگ فناوری، استارتاپها و دولتها در این زمینه، رقابت بر سر محاسبات کوانتومی شدت گرفته است. برنامه زمانی جاه طلبانه گوگل نشان میدهد که این شرکت به پیشرفتهای سختافزاری خود و حل چالشهای تصحیح خطا و مقیاسپذیری اطمینان دارد.
🔶در حالی که برخی متخصصان معتقدند مزیت کوانتومی—لحظهای که کامپیوترهای کوانتومی در انجام وظایف عملی از کامپیوترهای کلاسیک پیشی بگیرند—ممکن است هنوز سالها یا حتی دههها فاصله داشته باشد، پیشرفتهای اخیر گوگل نشان میدهد که این فناوری بهسرعت در حال توسعه است. اگر پیشبینی پنجساله Neven درست باشد، صنایعی مانند مالی، امنیت سایبری، علوم مواد و سلامت ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد نوآوریهای انقلابی حاصل از محاسبات کوانتومی باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #مزیت_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
1️⃣رئیس بخش هوش مصنوعی کوانتومی گوگل،Hartmut Neven، پیشبینی کرده است که کاربردهای تجاری محاسبات کوانتومی طی پنج سال آینده محقق خواهند شد. در صورت تحقق این پیشبینی، این فناوری میتواند علوم مواد، پزشکی و انرژی را متحول کند و به باتریهای کارآمدتر برای خودروهای برقی، کشف داروهای جدید و پیشرفت در انرژیهای پاک منجر شود.
2️⃣این دیدگاه Neven بسیار خوشبینانهتر از Jensen Huang، مدیرعامل اNvidia است، که اخیراً اعلام کرده محاسبات کوانتومی عملیاتی حداقل دو دهه دیگر فاصله دارد. Huang، مانند بسیاری از پژوهشگران، بر چالشهای فنی و مهندسی این فناوری تأکید دارد و معتقد است که تا زمانی که کامپیوترهای کوانتومی در کاربردهای دنیای واقعی از سیستمهای کلاسیک فراتر نروند، تجاریسازی آنها ممکن نخواهد بود.
3️⃣با این حال، پیشبینی Neven بیشتر با بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، همراستا است. بیل گیتس باور دارد که محاسبات کوانتومی میتواند طی سه تا پنج سال آینده به سطح کاربردی برسد. او در حالی که به چالشهای عظیم این فناوری اذعان دارد، پیشرفتهای سریع در سختافزار و نرمافزار کوانتومی را نیز تحسین میکند و معتقد است که شرکتهایی مانند گوگل و مایکروسافت به سرعت در حال نزدیک شدن به این هدف هستند.
💢 مسیر گوگل در محاسبات کوانتومی
🔷گوگل از سال ۲۰۱۲ در زمینه محاسبات کوانتومی فعالیت میکند و پیشرفتهای قابل توجهی در سختافزار و الگوریتمهای کوانتومی داشته است. در سال ۲۰۱۹، این شرکت با اعلام دستیابی به "برتری کوانتومی" سر و صدای زیادی به پا کرد. در این دستاورد، پردازنده Sycamore با ۵۳ کیوبیت توانست یک مسئله پیچیده را در زمانی حل کند که حتی قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کلاسیک نیز قادر به انجام آن نبودند.
🔶اخیراً، گوگل با معرفی تراشه Willow به یک دستاورد جدید در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تراشه به گوگل اجازه داد مسئلهای را در چند دقیقه حل کند، در حالی که یک کامپیوتر کلاسیک برای حل آن بیشتر از عمر جهان زمان نیاز داشت. علاوه بر این، پژوهش اخیر گوگل که در Nature منتشر شده، رویکرد جدیدی را برای شبیهسازی کوانتومی معرفی میکند که یک گام دیگر به سمت تحقق هدف پنجساله Neven محسوب میشود.
💢 چالشهای محاسبات کوانتومی
🔷با وجود این پیشرفتها، این فناوری همچنان با چالشهای اساسی مواجه است:
🔻نرخ خطا و ناهمدوسی: کیوبیتها بسیار حساس هستند و در اثر کوچکترین اختلالی خطا ایجاد شده و حالت کوانتومی از بین میرود.
🔻مقیاسپذیری: ساخت پردازندههای کوانتومی در مقیاس بالا نیازمند رفع محدودیتهای مهندسی و سرمایش است، زیرا کیوبیتها باید در دماهایی نزدیک به صفر مطلق کار کنند.
🔻الگوریتمهای کاربردی: هرچند محاسبات کوانتومی پتانسیل بالایی دارد، هنوز مشخص نیست که چه مشکلاتی را میتوان با الگوریتمهای کوانتومی بهتر از الگوریتمهای کلاسیک حل کرد.
💢 رقابت برای دستیابی به مزیت کوانتومی
🔷با افزایش سرمایهگذاریهای شرکتهای بزرگ فناوری، استارتاپها و دولتها در این زمینه، رقابت بر سر محاسبات کوانتومی شدت گرفته است. برنامه زمانی جاه طلبانه گوگل نشان میدهد که این شرکت به پیشرفتهای سختافزاری خود و حل چالشهای تصحیح خطا و مقیاسپذیری اطمینان دارد.
🔶در حالی که برخی متخصصان معتقدند مزیت کوانتومی—لحظهای که کامپیوترهای کوانتومی در انجام وظایف عملی از کامپیوترهای کلاسیک پیشی بگیرند—ممکن است هنوز سالها یا حتی دههها فاصله داشته باشد، پیشرفتهای اخیر گوگل نشان میدهد که این فناوری بهسرعت در حال توسعه است. اگر پیشبینی پنجساله Neven درست باشد، صنایعی مانند مالی، امنیت سایبری، علوم مواد و سلامت ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد نوآوریهای انقلابی حاصل از محاسبات کوانتومی باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #مزیت_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
👍4❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚠️معرفی پتانسیل تجاری عظیم Gen QAI⚠️
🔹شرکت Quantinuum چارچوب #هوش_مصنوعی_کوانتومی مولد (Gen QAI) خود را با استفاده از کامپیوتر کوانتومی H2 برای تولید دادهها برای مدلهای هوش مصنوعی پیشرفته راهاندازی کرد که با مشکلات غیرقابل حل قبلی در پزشکی، مالی و تدارکات مقابله میکند. همکاری با HPE و Merck پتانسیلGen QAI را در زمینه هایی مانند توسعه باتری، دارو رسانی و راه حل های آب و هوایی نشان میدهد. این شرکت ادعا میکند که Gen QAI برخلاف سیستمهای کلاسیک، هوش مصنوعی را با دادههای کوانتومی تولید شده با دقت بالا بهبود میدهد.
🔹سیستم Helios آینده آنها قدرت بیشتری را نوید میدهد. همچنین بر بهره وری انرژی هوش مصنوعی کوانتومی تاکید شده که دارای پتانسیل 30000 برابر بهتر از ابررایانه های کلاسیک است. این امر میتواند هوش مصنوعی را با کاهش هزینهها و دادههای مورد نیاز، مردمیسازی کند و به نفع سازمانهای کوچکتر باشد. آنها همچنین در تکنیک های NLP کوانتومی پیشگام هستند و از جاسازی کوانتومی کلمات و شبکه های تانسور برای پردازش زبان کارآمدتر استفاده میکنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹شرکت Quantinuum چارچوب #هوش_مصنوعی_کوانتومی مولد (Gen QAI) خود را با استفاده از کامپیوتر کوانتومی H2 برای تولید دادهها برای مدلهای هوش مصنوعی پیشرفته راهاندازی کرد که با مشکلات غیرقابل حل قبلی در پزشکی، مالی و تدارکات مقابله میکند. همکاری با HPE و Merck پتانسیلGen QAI را در زمینه هایی مانند توسعه باتری، دارو رسانی و راه حل های آب و هوایی نشان میدهد. این شرکت ادعا میکند که Gen QAI برخلاف سیستمهای کلاسیک، هوش مصنوعی را با دادههای کوانتومی تولید شده با دقت بالا بهبود میدهد.
🔹سیستم Helios آینده آنها قدرت بیشتری را نوید میدهد. همچنین بر بهره وری انرژی هوش مصنوعی کوانتومی تاکید شده که دارای پتانسیل 30000 برابر بهتر از ابررایانه های کلاسیک است. این امر میتواند هوش مصنوعی را با کاهش هزینهها و دادههای مورد نیاز، مردمیسازی کند و به نفع سازمانهای کوچکتر باشد. آنها همچنین در تکنیک های NLP کوانتومی پیشگام هستند و از جاسازی کوانتومی کلمات و شبکه های تانسور برای پردازش زبان کارآمدتر استفاده میکنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار
👍5❤1
⚠️شرکت SECQAI راه اندازی اولین مدل زبانی بزرگ کوانتومی جهان را اعلام کرد⚠️
🔹شرکت انگلیسی SECQAI، که در زمینه سختافزار و نرمافزار امن فعالیت دارد و عضو ابتکار NATO DIANA است، اولین مدل زبانی بزرگ کوانتومی ترکیبی (QLLM) جهان را معرفی کرده است. این فناوری پیشگامانه، #محاسبات_کوانتومی را با مدلهای سنتی هوش مصنوعی ادغام میکند تا کارایی محاسباتی، توانایی حل مسئله و درک زبانی را بهبود بخشد.
🔸از جمله پیشرفتهای کلیدی فناوری، توسعه یک شبیهساز کوانتومی داخلی است که از یادگیری مبتنی بر گرادیان پشتیبانی میکند و یک مکانیسم توجه کوانتومی را در چارچوب مدلهای زبانی بزرگ (LLM) موجود ادغام میکند. این نوآوری به دنبال حل چالشهای #یادگیری_ماشین_کوانتومی و افزایش قابلیتهای محاسباتی است.
🔹مدل QLLM قرار است تا آخر فوریه ۲۰۲۵ وارد مرحله آزمایشی بتای خصوصی با همکاری شرکای منتخب شود که یک نقطه عطف مهم در یادگیری ماشین کوانتومی محسوب میشود. کاربردهای بالقوه این فناوری از طراحی نیمههادیها و تحلیل رمزنگاری تا علوم مواد و کشف داروهای جدید در صنایع دارویی گسترده است.
🔸راهول تیاگی، مدیرعامل و بنیانگذار SECQAI، بر پتانسیل تحولآفرین ترکیب #هوش_مصنوعی با مکانیک کوانتومی تأکید کرد و این گام را به عنوان پیشرفتی مهم در سال بینالمللی علم و فناوری کوانتومی معرفی کرد. این توسعه میتواند با استفاده از محاسبات کوانتومی برای حل مسائل پیچیده، انقلابی در صنایع مختلف ایجاد کند
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹شرکت انگلیسی SECQAI، که در زمینه سختافزار و نرمافزار امن فعالیت دارد و عضو ابتکار NATO DIANA است، اولین مدل زبانی بزرگ کوانتومی ترکیبی (QLLM) جهان را معرفی کرده است. این فناوری پیشگامانه، #محاسبات_کوانتومی را با مدلهای سنتی هوش مصنوعی ادغام میکند تا کارایی محاسباتی، توانایی حل مسئله و درک زبانی را بهبود بخشد.
🔸از جمله پیشرفتهای کلیدی فناوری، توسعه یک شبیهساز کوانتومی داخلی است که از یادگیری مبتنی بر گرادیان پشتیبانی میکند و یک مکانیسم توجه کوانتومی را در چارچوب مدلهای زبانی بزرگ (LLM) موجود ادغام میکند. این نوآوری به دنبال حل چالشهای #یادگیری_ماشین_کوانتومی و افزایش قابلیتهای محاسباتی است.
🔹مدل QLLM قرار است تا آخر فوریه ۲۰۲۵ وارد مرحله آزمایشی بتای خصوصی با همکاری شرکای منتخب شود که یک نقطه عطف مهم در یادگیری ماشین کوانتومی محسوب میشود. کاربردهای بالقوه این فناوری از طراحی نیمههادیها و تحلیل رمزنگاری تا علوم مواد و کشف داروهای جدید در صنایع دارویی گسترده است.
🔸راهول تیاگی، مدیرعامل و بنیانگذار SECQAI، بر پتانسیل تحولآفرین ترکیب #هوش_مصنوعی با مکانیک کوانتومی تأکید کرد و این گام را به عنوان پیشرفتی مهم در سال بینالمللی علم و فناوری کوانتومی معرفی کرد. این توسعه میتواند با استفاده از محاسبات کوانتومی برای حل مسائل پیچیده، انقلابی در صنایع مختلف ایجاد کند
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار
👍3
⚠️رویکرد فوتونیکی ترکیبی Quandela، منابع مورد نیاز را برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا کاهش میدهد.⚠️
🔹رویکرد ترکیبی جدید شرکت Quandela، با استفاده از امیترهای کوانتومی نیمهرسانا، به طور چشمگیری تعداد اجزای مورد نیاز برای محاسبات مقاوم به خطا را در مقایسه با سایر روشهای فوتونیکی، ۱۰۰۰۰۰ برابر کاهش میدهد. این امر، مقیاسبندی کامپیوترهای کوانتومی را ساده کرده و تصحیح خطا را بهبود میبخشد. این روش از امیترها هم به عنوان مولد فوتون و هم به عنوان کیوبیت استفاده میکند و فقط به ۱۲ جزء در هر کیوبیت منطقی نیاز دارد، در حالیکه رقبای آن به یک میلیون جزء نیاز دارند.
🔹این کاهش، هزینههای تولید و مصرف انرژی را نیز کاهش میدهد و پیشبینی میشود که بزرگترین کامپیوتر کوانتومی آنها کمتر از ۱ مگاوات برق مصرف کند، که بسیار کمتر از ابرکامپیوترهای فعلی است. آنها معتقدند که این پیشرفت، صنعتیسازی واقعی #محاسبات_کوانتومی مقاوم به خطا را امکانپذیر کرده و راه را برای پیشرفت در بخشهای مختلف هموار میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
🔹رویکرد ترکیبی جدید شرکت Quandela، با استفاده از امیترهای کوانتومی نیمهرسانا، به طور چشمگیری تعداد اجزای مورد نیاز برای محاسبات مقاوم به خطا را در مقایسه با سایر روشهای فوتونیکی، ۱۰۰۰۰۰ برابر کاهش میدهد. این امر، مقیاسبندی کامپیوترهای کوانتومی را ساده کرده و تصحیح خطا را بهبود میبخشد. این روش از امیترها هم به عنوان مولد فوتون و هم به عنوان کیوبیت استفاده میکند و فقط به ۱۲ جزء در هر کیوبیت منطقی نیاز دارد، در حالیکه رقبای آن به یک میلیون جزء نیاز دارند.
🔹این کاهش، هزینههای تولید و مصرف انرژی را نیز کاهش میدهد و پیشبینی میشود که بزرگترین کامپیوتر کوانتومی آنها کمتر از ۱ مگاوات برق مصرف کند، که بسیار کمتر از ابرکامپیوترهای فعلی است. آنها معتقدند که این پیشرفت، صنعتیسازی واقعی #محاسبات_کوانتومی مقاوم به خطا را امکانپذیر کرده و راه را برای پیشرفت در بخشهای مختلف هموار میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
👍3