🎖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
⚠️اولین الگوریتم کوانتومی توزیع شده، ابرکامپیوترهای کوانتومی را نزدیکتر میکند⚠️
🔹محققان دانشگاه آکسفورد با موفقیت دو پردازنده کوانتومی را با استفاده از فیبرهای نوری به هم متصل کردند و محاسبات کوانتومی توزیع شده را نشان دادند. این پیشرفت، از #تلهپورت_کوانتومی برای اجرای گیت های کوانتومی منطقی بین ماژولها استفاده میکند و جایگزینی مقیاسپذیر برای رایانههای کوانتومی تکدستگاهی ارائه میکند. این تیم یک گیت Z کنترل شده را با 86 درصد فیدلیتی از راه دور تله پورت کرد و الگوریتم جستجوی گروور را در پردازندههای مرتبط اجرا کرد.
🔹این رویکرد ماژولار امکان ارتقای انعطافپذیر را فراهم میکند و از چالشهای ساخت رایانههای کوانتومی تک دستگاهی عظیم جلوگیری میکند. این آزمایش از کیوبیت ها و فوتون های یون به دام افتاده برای ارتباط استفاده می کند و راه را برای سیستم های کوانتومی بزرگتر و قدرتمندتر و اینترنت کوانتومی آینده هموار می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان دانشگاه آکسفورد با موفقیت دو پردازنده کوانتومی را با استفاده از فیبرهای نوری به هم متصل کردند و محاسبات کوانتومی توزیع شده را نشان دادند. این پیشرفت، از #تلهپورت_کوانتومی برای اجرای گیت های کوانتومی منطقی بین ماژولها استفاده میکند و جایگزینی مقیاسپذیر برای رایانههای کوانتومی تکدستگاهی ارائه میکند. این تیم یک گیت Z کنترل شده را با 86 درصد فیدلیتی از راه دور تله پورت کرد و الگوریتم جستجوی گروور را در پردازندههای مرتبط اجرا کرد.
🔹این رویکرد ماژولار امکان ارتقای انعطافپذیر را فراهم میکند و از چالشهای ساخت رایانههای کوانتومی تک دستگاهی عظیم جلوگیری میکند. این آزمایش از کیوبیت ها و فوتون های یون به دام افتاده برای ارتباط استفاده می کند و راه را برای سیستم های کوانتومی بزرگتر و قدرتمندتر و اینترنت کوانتومی آینده هموار می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍5🎉1
⚠️کامپیوتر کوانتومی Reimei از شرکت Quantinuum اکنون در موسسه ژاپنیRIKEN کاملاً عملیاتی است⚠️
🔹شرکت Quantinuum، بزرگترین شرکت محاسبات کوانتومی یکپارچه جهان، و RIKEN، موسسه تحقیقاتی برتر ژاپن، با نصب کامپیوتر کوانتومی Quantinuum "Reimei" در پردیس RIKEN Wako در سایتاما، ژاپن، به نقطه عطف مهمی دست یافتند. این اولین استقرار فناوری کوانتومی Quantinum در خارج از ایالات متحده است که نشان دهنده گسترش جهانی و تعهد این شرکت به پیشبرد #محاسبات_کوانتومی در سراسر جهان است.
🔸سیستم "Reimei"، یک کامپیوتر کوانتومی یون به دام افتاده، اکنون به طور کامل عملیاتی شده و در یک مرکز پیشرفته طراحی شده برای به حداکثر رساندن عملکرد آن یکپارچه شده است. این نصب نشاندهنده یک جهش بزرگ در پلتفرمهای هیبریدی کوانتومی HPC (محاسبات با کارایی بالا) است، زیرا Reimei در کنار ابررایانه Fugaku RIKEN، یکی از قدرتمندترین ابررایانههای جهان، کار خواهد کرد. هدف آنها با هم مقابله با چالشهای محاسباتی است که فراتر از تواناییهای ابررایانههای سنتی است و مرزهای جدیدی را در تحقیقات علمی باز میکند.
🔹نام "Reimei" که در ژاپنی به "سپیده دم" ترجمه می شود، نمادی از پتانسیل تحول آفرین محاسبات کوانتومی و نقش آن در آغاز عصر جدیدی از اکتشافات است. کامپیوترهای کوانتومی #یون_بهدامافتاده Quantinuum به دلیل کیوبیت های با فیدلیتی بالا و معماری منحصر به فرد خود مشهور هستند، که به صورت فیزیکی کیوبیت ها را برای فعال کردن اتصال همه به همه (all-to-all connectivity) حرکت می دهد - ویژگی که در سایر سیستم های کوانتومی در دسترس نیست. این قابلیت، همراه با پایداری تاسیسات در سطح جهانی RIKEN، عملکرد و ثبات استثنایی را تضمین میکند و Reimei را به ابزاری قدرتمند برای محققان تبدیل میکند.
🔸این پروژه بخشی از ابتکاری است که توسط سازمان توسعه انرژی و فناوری صنعتی جدید ژاپن (NEDO)، یک آژانس ملی تحقیق و توسعه زیر نظر وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت انجام شده است. فراتر از پیشرفت تحقیقات علمی، هدف این همکاری تقویت زنجیره تامین کوانتومی ژاپن با درگیر کردن تامین کنندگان محلی و تقویت رشد در اکوسیستم کوانتومی این کشور است. Quantinuum و RIKEN همچنین میزبان کارگاه ها و آموزش های سفارشی برای حمایت از آموزش و توسعه مهارت در فناوری های کوانتومی خواهند بود.
🔹با نگاهی به آینده، فاز بعدی این همکاری که برای سال 2025 تعیین شده است، بر بهینه سازی پلت فرم هیبریدی کوانتومی-HPC متمرکز خواهد بود. انتظار می رود این ادغام قابلیت های بی سابقه ای را برای حل مسائل پیچیده در زمینه هایی مانند علم مواد، کشف دارو و بهینه سازی باز کند.
🔸این همکاری نه تنها موقعیت #ژاپن را در مسابقه جهانی کوانتومی ارتقا می دهد، بلکه سابقه ای را برای مشارکت های بین المللی آینده در محاسبات کوانتومی ایجاد می کند. #Quantinuum و RIKEN با ترکیب فناوری پیشرفته کوانتومی با ابررایانه های کلاس جهانی، راه را برای اکتشافات و کاربردهای متحول کننده ای هموار می کنند که می توانند صنایع و تحقیقات علمی را در سال های آینده تغییر دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹شرکت Quantinuum، بزرگترین شرکت محاسبات کوانتومی یکپارچه جهان، و RIKEN، موسسه تحقیقاتی برتر ژاپن، با نصب کامپیوتر کوانتومی Quantinuum "Reimei" در پردیس RIKEN Wako در سایتاما، ژاپن، به نقطه عطف مهمی دست یافتند. این اولین استقرار فناوری کوانتومی Quantinum در خارج از ایالات متحده است که نشان دهنده گسترش جهانی و تعهد این شرکت به پیشبرد #محاسبات_کوانتومی در سراسر جهان است.
🔸سیستم "Reimei"، یک کامپیوتر کوانتومی یون به دام افتاده، اکنون به طور کامل عملیاتی شده و در یک مرکز پیشرفته طراحی شده برای به حداکثر رساندن عملکرد آن یکپارچه شده است. این نصب نشاندهنده یک جهش بزرگ در پلتفرمهای هیبریدی کوانتومی HPC (محاسبات با کارایی بالا) است، زیرا Reimei در کنار ابررایانه Fugaku RIKEN، یکی از قدرتمندترین ابررایانههای جهان، کار خواهد کرد. هدف آنها با هم مقابله با چالشهای محاسباتی است که فراتر از تواناییهای ابررایانههای سنتی است و مرزهای جدیدی را در تحقیقات علمی باز میکند.
🔹نام "Reimei" که در ژاپنی به "سپیده دم" ترجمه می شود، نمادی از پتانسیل تحول آفرین محاسبات کوانتومی و نقش آن در آغاز عصر جدیدی از اکتشافات است. کامپیوترهای کوانتومی #یون_بهدامافتاده Quantinuum به دلیل کیوبیت های با فیدلیتی بالا و معماری منحصر به فرد خود مشهور هستند، که به صورت فیزیکی کیوبیت ها را برای فعال کردن اتصال همه به همه (all-to-all connectivity) حرکت می دهد - ویژگی که در سایر سیستم های کوانتومی در دسترس نیست. این قابلیت، همراه با پایداری تاسیسات در سطح جهانی RIKEN، عملکرد و ثبات استثنایی را تضمین میکند و Reimei را به ابزاری قدرتمند برای محققان تبدیل میکند.
🔸این پروژه بخشی از ابتکاری است که توسط سازمان توسعه انرژی و فناوری صنعتی جدید ژاپن (NEDO)، یک آژانس ملی تحقیق و توسعه زیر نظر وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت انجام شده است. فراتر از پیشرفت تحقیقات علمی، هدف این همکاری تقویت زنجیره تامین کوانتومی ژاپن با درگیر کردن تامین کنندگان محلی و تقویت رشد در اکوسیستم کوانتومی این کشور است. Quantinuum و RIKEN همچنین میزبان کارگاه ها و آموزش های سفارشی برای حمایت از آموزش و توسعه مهارت در فناوری های کوانتومی خواهند بود.
🔹با نگاهی به آینده، فاز بعدی این همکاری که برای سال 2025 تعیین شده است، بر بهینه سازی پلت فرم هیبریدی کوانتومی-HPC متمرکز خواهد بود. انتظار می رود این ادغام قابلیت های بی سابقه ای را برای حل مسائل پیچیده در زمینه هایی مانند علم مواد، کشف دارو و بهینه سازی باز کند.
🔸این همکاری نه تنها موقعیت #ژاپن را در مسابقه جهانی کوانتومی ارتقا می دهد، بلکه سابقه ای را برای مشارکت های بین المللی آینده در محاسبات کوانتومی ایجاد می کند. #Quantinuum و RIKEN با ترکیب فناوری پیشرفته کوانتومی با ابررایانه های کلاس جهانی، راه را برای اکتشافات و کاربردهای متحول کننده ای هموار می کنند که می توانند صنایع و تحقیقات علمی را در سال های آینده تغییر دهند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار
👍4❤1
⚠️بهرهبرداری از رنگهای فوتون برای اینترنت کوانتومی با کارایی بالا⚠️
🔹محققان روشی نوآورانه برای #توزیع_کلید_کوانتومی (#QKD) مبتنی بر درهمتنیدگی با استفاده از کدگذاریfrequency-bin (کدگذاری حالت های کوانتومی بااستفاده از حالت های مختلف نور) توسعه دادهاند. برخلاف روشهای کدگذاری سنتی، این نوع کدگذاری در برابر نویز محیطی مقاوم است و با نیاز به تنها یک آشکارساز به جای چهار آشکارساز، پیچیدگی سیستم را کاهش میدهد. این نوآوری که از طریق تبدیل فرکانس به زمان حاصل شده، هزینهها را تا ۷۵٪ کاهش داده و با کاهش آسیبپذیری در برابر حملات آشکارساز، امنیت را افزایش میدهد.
🔹مالتیپلکسینگ تطبیقی فرکانس-بین امکان کارکرد همزمان چندین کانال را فراهم کرده و نرخ توزیع کلید را بدون نیاز به سختافزار اضافی افزایش میدهد. این روش از توزیع کلید کوانتومی پویا و بهینهشده از نظر منابع در توپولوژیهای مختلف شبکه پشتیبانی کرده و شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر را ممکن میسازد که گامی مهم به سوی توسعه #اینترنت_کوانتومی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔹محققان روشی نوآورانه برای #توزیع_کلید_کوانتومی (#QKD) مبتنی بر درهمتنیدگی با استفاده از کدگذاریfrequency-bin (کدگذاری حالت های کوانتومی بااستفاده از حالت های مختلف نور) توسعه دادهاند. برخلاف روشهای کدگذاری سنتی، این نوع کدگذاری در برابر نویز محیطی مقاوم است و با نیاز به تنها یک آشکارساز به جای چهار آشکارساز، پیچیدگی سیستم را کاهش میدهد. این نوآوری که از طریق تبدیل فرکانس به زمان حاصل شده، هزینهها را تا ۷۵٪ کاهش داده و با کاهش آسیبپذیری در برابر حملات آشکارساز، امنیت را افزایش میدهد.
🔹مالتیپلکسینگ تطبیقی فرکانس-بین امکان کارکرد همزمان چندین کانال را فراهم کرده و نرخ توزیع کلید را بدون نیاز به سختافزار اضافی افزایش میدهد. این روش از توزیع کلید کوانتومی پویا و بهینهشده از نظر منابع در توپولوژیهای مختلف شبکه پشتیبانی کرده و شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر را ممکن میسازد که گامی مهم به سوی توسعه #اینترنت_کوانتومی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._.
#اخبار
❤3👍1
⚠️گزارش اخیر Oxford Economics پتانسیل محاسبات کوانتومی و شکاف بودجه در بریتانیا را برجسته می کند.⚠️
🔹گزارش جدیدی از Oxford Economics پیشبینی میکند که #کامپیوترهای_کوانتومی میتوانند رشد قابل توجهی در بهرهوری اقتصادی بریتانیا ایجاد کنند، به طوری که ممکن است تا سال 2045 بهرهوری تا 7٪ افزایش یابد که معادل 212 میلیارد پوند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
🔸این افزایش بهرهوری معادل با این است که هر کارگر بریتانیایی سه هفته بیشتر از سالهای گذشته کار کند بدون آن که ساعات کاری اضافی داشته باشد. اگر رایانههای کوانتومی زودتر از موعد تجاریسازی شوند، این گزارش سناریوی خوشبینانهتری را پیشبینی میکند که در آن بهرهوری تا سال 2040 به 8٪ رشد میکند و بیش از 200 میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی افزوده میشود.
🔹این گزارش بر رهبری فعلی بریتانیا در زمینه رایانههای کوانتومی، با بزرگترین تعداد استارتاپهای کوانتومی در اروپا و تأسیسات تحقیقاتی در سطح جهانی، تأکید دارد. با این حال، هشدار میدهد که برتری رقابتی این کشور ممکن است تحت تأثیر شکاف بزرگ در تأمین مالی قرار گیرد. تأمین مالی سختافزار کوانتومی در بریتانیا برای هر شرکت ده برابر کمتر از کشورهای رقیب مانند فرانسه و استرالیا است که نگرانیهایی را در مورد آینده موقعیت جهانی بریتانیا در این حوزه رو به رشد ایجاد میکند.
🔸رایانههای کوانتومی این پتانسیل را دارند که مسائلی را حل کنند که فراتر از توان رایانههای فوققدرتمند سنتی هستند، با کاربردهایی در زمینههایی مانند داروسازی، انرژی، دفاع و خدمات مالی. تا سال 2055، این بخش میتواند تا 148,100 شغل در سراسر بریتانیا ایجاد کند که تنها 24٪ از این مشاغل به طور مستقیم در صنعت کوانتوم خواهند بود و باقیمانده از طریق زنجیرههای تأمین و هزینههای مصرفکنندگان پشتیبانی میشود.
🔹این گزارش سه سناریو اقتصادی مختلف برای بخش کوانتوم را بیان میکند: یک سناریو بدبینانه، یک سناریو عمومی و یک سناریو خوشبینانه. تا سال 2045، سهم مستقیم بخش کوانتوم از تولید ناخالص داخلی بریتانیا میتواند بین 1.7 میلیارد پوند و 3.8 میلیارد پوند باشد و در سناریو خوشبینانه، این سهم میتواند تا 4.5 میلیارد پوند تا سال 2055 رشد کند.
🔸گزارش بر لزوم حمایت استراتژیک و تأمین مالی از سوی دولت تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا از فرصتهایی که رایانههای کوانتومی فراهم میآورند بهرهبرداری کامل خواهد کرد و هشدار میدهد که بدون اقدام قاطع، بریتانیا ممکن است در رقابت برای برتری تکنولوژیکی و اقتصادی عقب بماند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹گزارش جدیدی از Oxford Economics پیشبینی میکند که #کامپیوترهای_کوانتومی میتوانند رشد قابل توجهی در بهرهوری اقتصادی بریتانیا ایجاد کنند، به طوری که ممکن است تا سال 2045 بهرهوری تا 7٪ افزایش یابد که معادل 212 میلیارد پوند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
🔸این افزایش بهرهوری معادل با این است که هر کارگر بریتانیایی سه هفته بیشتر از سالهای گذشته کار کند بدون آن که ساعات کاری اضافی داشته باشد. اگر رایانههای کوانتومی زودتر از موعد تجاریسازی شوند، این گزارش سناریوی خوشبینانهتری را پیشبینی میکند که در آن بهرهوری تا سال 2040 به 8٪ رشد میکند و بیش از 200 میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی افزوده میشود.
🔹این گزارش بر رهبری فعلی بریتانیا در زمینه رایانههای کوانتومی، با بزرگترین تعداد استارتاپهای کوانتومی در اروپا و تأسیسات تحقیقاتی در سطح جهانی، تأکید دارد. با این حال، هشدار میدهد که برتری رقابتی این کشور ممکن است تحت تأثیر شکاف بزرگ در تأمین مالی قرار گیرد. تأمین مالی سختافزار کوانتومی در بریتانیا برای هر شرکت ده برابر کمتر از کشورهای رقیب مانند فرانسه و استرالیا است که نگرانیهایی را در مورد آینده موقعیت جهانی بریتانیا در این حوزه رو به رشد ایجاد میکند.
🔸رایانههای کوانتومی این پتانسیل را دارند که مسائلی را حل کنند که فراتر از توان رایانههای فوققدرتمند سنتی هستند، با کاربردهایی در زمینههایی مانند داروسازی، انرژی، دفاع و خدمات مالی. تا سال 2055، این بخش میتواند تا 148,100 شغل در سراسر بریتانیا ایجاد کند که تنها 24٪ از این مشاغل به طور مستقیم در صنعت کوانتوم خواهند بود و باقیمانده از طریق زنجیرههای تأمین و هزینههای مصرفکنندگان پشتیبانی میشود.
🔹این گزارش سه سناریو اقتصادی مختلف برای بخش کوانتوم را بیان میکند: یک سناریو بدبینانه، یک سناریو عمومی و یک سناریو خوشبینانه. تا سال 2045، سهم مستقیم بخش کوانتوم از تولید ناخالص داخلی بریتانیا میتواند بین 1.7 میلیارد پوند و 3.8 میلیارد پوند باشد و در سناریو خوشبینانه، این سهم میتواند تا 4.5 میلیارد پوند تا سال 2055 رشد کند.
🔸گزارش بر لزوم حمایت استراتژیک و تأمین مالی از سوی دولت تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا از فرصتهایی که رایانههای کوانتومی فراهم میآورند بهرهبرداری کامل خواهد کرد و هشدار میدهد که بدون اقدام قاطع، بریتانیا ممکن است در رقابت برای برتری تکنولوژیکی و اقتصادی عقب بماند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👍4❤1
⚠️سناتورها لایحه 2.5 میلیارد دلاری را برای گسترش تحقیقات کوانتومی ایالات متحده معرفی می کنند.⚠️
🔹مجلس سناي آمريکا در حال پيشبرد لايحهي دوحزبي قانون رهبري کوانتومي وزارت انرژي آمريکا (DOE) در سال ۲۰۲۵ است که هدف آن تقويت رهبري کشور در تحقيقات و فناوريهاي کوانتومي است. اين لايحه بيش از ۲.۵ ميليارد دلار بودجه براي برنامههاي تحقيق و توسعه (R&D) کوانتومي در طي پنج سال آينده پيشنهاد ميکند و هدف آن گسترش و پيشبرد قابليتهاي کوانتومي وزارت انرژي تا سال ۲۰۳۰ است.
🔸اين قانون ميکوشد تا از لايحهي ابتکاري ملي کوانتوم ۲۰۱۸ که ۶۲۵ ميليون دلار براي برنامههاي کوانتومي DOE اختصاص داده بود، بهرهبرداري کند، که دوره اعتبار آن به پايان رسيده است. لايحهي قانون رهبري کوانتومي DOE در سال ۲۰۲۵ بر حل چالشهاي کليدي که آمريکا در زمينه فناوري کوانتومي با آنها روبهرو است، از جمله مشکلات زنجيره تأمين، کمبود نيروي کار و نياز به همکاري نزديک ميان آژانسهاي دولتي، صنعت خصوصي و مؤسسات آکادميک، تمرکز دارد.
🔹 با تقويت تحقيقات کوانتومي موجود در مراکز ملي کليدي مانند Fermilab و آزمايشگاه ملي آرگون، اين لايحه به تسريع انتقال فناوريهاي کوانتومي از مرحله تحقيق به کاربردهاي تجاري در دنياي واقعي کمک ميکند. فناوريهاي کوانتومي که از خواص منحصربهفرد ذرات زيراتمي استفاده ميکنند، انتظار ميرود انقلابي در حوزههايي مانند محاسبات، امنيت سايبري، ارتباطات امن و فناوري حسگر پيشرفته ايجاد کنند.
🔸اين لايحه همچنين بر اهميت توسعه نيروي کار متخصص و تقويت زنجيره تأمين براي فناوريهاي کوانتومي تأکيد دارد. با توجه به اينکه فناوريهاي کوانتومي قرار است براي امنيت ملي و رقابت اقتصادي ضروري باشند، هدف اين لايحه اين است که اطمينان حاصل کند آمريکا در جايگاه پيشرو در تلاشهاي جهاني در اين زمينه باقي بماند.
🔹با حمايت قوي از اين لايحه از سوي رهبران صنعت، از جمله PsiQuantum، IBM و Hewlett Packard Enterprise، اين لايحه مورد پشتیبانی قرار گرفته است. شرکت PsiQuantum بهويژه بر اهميت همکاريهاي DOE براي مقياسبندي سيستمهاي کامپيوتري کوانتومي تأکيد کرده است. IBM، يکي از پيشگامان در محاسبات کوانتومي، نيز اين لايحه را تأييد کرده است که هدف آن فراهم آوردن زيرساختها و پشتيباني لازم براي گسترش فناوريهاي کوانتومي است.
🔸اين لايحه از حمايت دو حزبي برخوردار است و حاميان آن شامل چاک شومر، رهبر اکثريت سنا (دموکرات نيويورک)، ليزا مورکوسکي (جمهوريخواه آلاسکا)، الکس پاديلا (دموکرات کاليفرنيا) و تاد يانگ (جمهوريخواه اينديانا) هستند. علاوه بر رهبران صنعت، مؤسسات تحقيقاتي بزرگ مانند دانشگاه شيکاگو، دانشگاه Illinois System و دانشگاه نورثوسترن نيز از اين لايحه حمايت کردهاند.
🔹اين لايحه به زودي به کميسيون انرژي و منابع طبيعي مجلس سنا منتقل ميشود تا بحث و بررسيهاي بيشتر انجام شود و سپس به سنا براي بررسي نهايي ارسال گردد. در حالي که زمانبندي دقيق براي تصويب اين لايحه هنوز مشخص نيست، حاميان اميدوارند که اين حرکت تجديد شده منجر به تصويب سريع قانون شود، بهويژه پس از اينکه لايحه مشابه در سال ۲۰۲۴ نتواست فرآيند قانونگذاري را کامل کند.
🔸در صورت تصويب، قانون رهبري کوانتومي DOE منابع مالي جديدي براي پروژههاي کوانتومي تحت رهبري DOE مجاز خواهد کرد که به پيشرفتهايي در حوزههاي مهمي مانند علوم مواد، انرژي و امنيت ملي کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹مجلس سناي آمريکا در حال پيشبرد لايحهي دوحزبي قانون رهبري کوانتومي وزارت انرژي آمريکا (DOE) در سال ۲۰۲۵ است که هدف آن تقويت رهبري کشور در تحقيقات و فناوريهاي کوانتومي است. اين لايحه بيش از ۲.۵ ميليارد دلار بودجه براي برنامههاي تحقيق و توسعه (R&D) کوانتومي در طي پنج سال آينده پيشنهاد ميکند و هدف آن گسترش و پيشبرد قابليتهاي کوانتومي وزارت انرژي تا سال ۲۰۳۰ است.
🔸اين قانون ميکوشد تا از لايحهي ابتکاري ملي کوانتوم ۲۰۱۸ که ۶۲۵ ميليون دلار براي برنامههاي کوانتومي DOE اختصاص داده بود، بهرهبرداري کند، که دوره اعتبار آن به پايان رسيده است. لايحهي قانون رهبري کوانتومي DOE در سال ۲۰۲۵ بر حل چالشهاي کليدي که آمريکا در زمينه فناوري کوانتومي با آنها روبهرو است، از جمله مشکلات زنجيره تأمين، کمبود نيروي کار و نياز به همکاري نزديک ميان آژانسهاي دولتي، صنعت خصوصي و مؤسسات آکادميک، تمرکز دارد.
🔹 با تقويت تحقيقات کوانتومي موجود در مراکز ملي کليدي مانند Fermilab و آزمايشگاه ملي آرگون، اين لايحه به تسريع انتقال فناوريهاي کوانتومي از مرحله تحقيق به کاربردهاي تجاري در دنياي واقعي کمک ميکند. فناوريهاي کوانتومي که از خواص منحصربهفرد ذرات زيراتمي استفاده ميکنند، انتظار ميرود انقلابي در حوزههايي مانند محاسبات، امنيت سايبري، ارتباطات امن و فناوري حسگر پيشرفته ايجاد کنند.
🔸اين لايحه همچنين بر اهميت توسعه نيروي کار متخصص و تقويت زنجيره تأمين براي فناوريهاي کوانتومي تأکيد دارد. با توجه به اينکه فناوريهاي کوانتومي قرار است براي امنيت ملي و رقابت اقتصادي ضروري باشند، هدف اين لايحه اين است که اطمينان حاصل کند آمريکا در جايگاه پيشرو در تلاشهاي جهاني در اين زمينه باقي بماند.
🔹با حمايت قوي از اين لايحه از سوي رهبران صنعت، از جمله PsiQuantum، IBM و Hewlett Packard Enterprise، اين لايحه مورد پشتیبانی قرار گرفته است. شرکت PsiQuantum بهويژه بر اهميت همکاريهاي DOE براي مقياسبندي سيستمهاي کامپيوتري کوانتومي تأکيد کرده است. IBM، يکي از پيشگامان در محاسبات کوانتومي، نيز اين لايحه را تأييد کرده است که هدف آن فراهم آوردن زيرساختها و پشتيباني لازم براي گسترش فناوريهاي کوانتومي است.
🔸اين لايحه از حمايت دو حزبي برخوردار است و حاميان آن شامل چاک شومر، رهبر اکثريت سنا (دموکرات نيويورک)، ليزا مورکوسکي (جمهوريخواه آلاسکا)، الکس پاديلا (دموکرات کاليفرنيا) و تاد يانگ (جمهوريخواه اينديانا) هستند. علاوه بر رهبران صنعت، مؤسسات تحقيقاتي بزرگ مانند دانشگاه شيکاگو، دانشگاه Illinois System و دانشگاه نورثوسترن نيز از اين لايحه حمايت کردهاند.
🔹اين لايحه به زودي به کميسيون انرژي و منابع طبيعي مجلس سنا منتقل ميشود تا بحث و بررسيهاي بيشتر انجام شود و سپس به سنا براي بررسي نهايي ارسال گردد. در حالي که زمانبندي دقيق براي تصويب اين لايحه هنوز مشخص نيست، حاميان اميدوارند که اين حرکت تجديد شده منجر به تصويب سريع قانون شود، بهويژه پس از اينکه لايحه مشابه در سال ۲۰۲۴ نتواست فرآيند قانونگذاري را کامل کند.
🔸در صورت تصويب، قانون رهبري کوانتومي DOE منابع مالي جديدي براي پروژههاي کوانتومي تحت رهبري DOE مجاز خواهد کرد که به پيشرفتهايي در حوزههاي مهمي مانند علوم مواد، انرژي و امنيت ملي کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👍2❤1
⚠️نشان دادن خوانش نوری برای کیوبیت های ابررسانا⚠️
🔹محققان از QphoX، Rigetti Computing و Qblox یک تکنیک نوآورانه خوانش اپتیکی (optical readout) برای حل مشکلات مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا توسعه دادهاند. این روش از یک مبدل پیزو-اپتومکانیکی برای تبدیل سیگنالهای مایکروویو از کیوبیتها به سیگنالهای نوری استفاده میکند که میتوانند از طریق فیبرهای نوری منتقل شوند، که منجر به کاهش بار حرارتی و آزادسازی فضای کرایوژنیک میشود.
🔹مطالعه آنها که در Nature Physics منتشر شده، فیدلیتی خوانش اپتیکی 81% را به دست آورده است که قابل مقایسه با تکنیکهای سنتی مایکروویو است و در عین حال از ناهمدوسی کاسته است. این پیشرفت میتواند زیرساختهای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر را به طور چشمگیری ساده کند و جایگزین کابلهای مایکروویو متعدد با یک فیبر نوری واحد شود. گرچه بهبودهای بیشتری مورد نیاز است، این کار گامی حیاتی به سوی پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #اپتیک_کوانتومی
🔹محققان از QphoX، Rigetti Computing و Qblox یک تکنیک نوآورانه خوانش اپتیکی (optical readout) برای حل مشکلات مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا توسعه دادهاند. این روش از یک مبدل پیزو-اپتومکانیکی برای تبدیل سیگنالهای مایکروویو از کیوبیتها به سیگنالهای نوری استفاده میکند که میتوانند از طریق فیبرهای نوری منتقل شوند، که منجر به کاهش بار حرارتی و آزادسازی فضای کرایوژنیک میشود.
🔹مطالعه آنها که در Nature Physics منتشر شده، فیدلیتی خوانش اپتیکی 81% را به دست آورده است که قابل مقایسه با تکنیکهای سنتی مایکروویو است و در عین حال از ناهمدوسی کاسته است. این پیشرفت میتواند زیرساختهای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر را به طور چشمگیری ساده کند و جایگزین کابلهای مایکروویو متعدد با یک فیبر نوری واحد شود. گرچه بهبودهای بیشتری مورد نیاز است، این کار گامی حیاتی به سوی پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #اپتیک_کوانتومی
👍5
⚠️تکنیک الهام گرفته از کوانتوم، داده ترابایتی را در یک کریستال میلیمتری ذخیره میکند⚠️
🔹محققان دانشگاه شیکاگو در دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر (UChicago PME) یک تکنیک نوآورانه برای ذخیرهسازی حافظه توسعه دادهاند که از نقصهای بلوری به اندازهی اتمهای منفرد استفاده میکند، که این یک پیشرفت ترکیب شده از رویکردهای کلاسیک و الهام گرفته از اصول کوانتومی است. این تحقیق که در مجله Nanophotonics منتشر شده است، نشان میدهد که چگونه این نقصها در مقیاس اتمی میتوانند اطلاعات باینری (یکها و صفرها) را در یک دستگاه حافظه ذخیره کنند و امکان ذخیرهسازی فوقفشرده دادهها را باز میکند.
🔸بهطور سنتی، اندازهی اشیایی که دادههای باینری را در کامپیوترها ذخیره میکنند (مانند ترانزیستورها یا شیارهای حکشده با لیزر) ظرفیت ذخیرهسازی را محدود کرده است. در این رویکرد نوآورانه، هر «سلول حافظه» از یک اتم مفقود تشکیل میشود که یک نقص در ساختار بلوری ایجاد میکند. این نقص به گونهای دستکاری میشود که وقتی شارژ میشود، یک «1» و زمانی که شارژ نمیشود، یک «0» را نشان دهد. بهطور شگفتانگیزی، این روش اجازه میدهد که ترابایتها داده در یک مکعب کوچک از ماده به اندازه یک میلیمتر ذخیره شود.
🔹اگرچه خود دستگاه حافظه اطلاعات کوانتومی ذخیره نمیکند، اما از اصول کوانتومی برای دستیابی به کنترل دقیق بر روی نقصهای بلوری بهره میبرد. تکنیکهای کوانتومی معمولاً در محاسبات کوانتومی استفاده میشوند، جایی که نقصها در کریستالها یا مواد مختلف میتوانند دستکاری شوند تا کیوبیتها (بیتهای کوانتومی) ایجاد کنند.
🔸در این تحقیق، تیم UChicago از توانایی دستکاری این نقصها در سطح اتمی استفاده کرد تا دقیقاً تعیین کند که کدام نقصها شارژ شدهاند و کدامها نشدهاند، چیزی که معمولاً در تحقیقات کوانتومی مشاهده میشود. استفاده از این روشهای الهامگرفته از کوانتوم، تیم را قادر میسازد تا دادههای باینری کلاسیک را به روشی بسیار کارآمد با کنترل حالتهای الکترونی درون کریستال، با استفاده از لیزر فرابنفش برای فعال کردن یونهای خاکی کمیاب (مانند پرازئودیمیم) و به دام انداختن الکترونها در نقصهای کریستالی، ذخیره کند.
🔹در نهایت، این تحقیق مرز بین تکنولوژیهای کوانتومی و کلاسیکی را شکسته است. این تحقیق تکنیکهای کوانتومی را، مانند دستکاری دقیق نقصها و حالتهای الکترونی، به دنیای ذخیرهسازی کلاسیک وارد کرده و یک روش جدید و کارآمد برای حافظههای میکروالکترونیکی ایجاد کرده است. این رویکرد میانرشتهای راه را برای توسعه دستگاههای ذخیرهسازی نسل آینده با چگالی دادهای بیسابقه هموار میکند، به لطف ترکیب اصول حافظه کلاسیک و دقت الهام گرفته از تکنولوژیهای کوانتومی.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #حافظه_کلاسیک
🔹محققان دانشگاه شیکاگو در دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر (UChicago PME) یک تکنیک نوآورانه برای ذخیرهسازی حافظه توسعه دادهاند که از نقصهای بلوری به اندازهی اتمهای منفرد استفاده میکند، که این یک پیشرفت ترکیب شده از رویکردهای کلاسیک و الهام گرفته از اصول کوانتومی است. این تحقیق که در مجله Nanophotonics منتشر شده است، نشان میدهد که چگونه این نقصها در مقیاس اتمی میتوانند اطلاعات باینری (یکها و صفرها) را در یک دستگاه حافظه ذخیره کنند و امکان ذخیرهسازی فوقفشرده دادهها را باز میکند.
🔸بهطور سنتی، اندازهی اشیایی که دادههای باینری را در کامپیوترها ذخیره میکنند (مانند ترانزیستورها یا شیارهای حکشده با لیزر) ظرفیت ذخیرهسازی را محدود کرده است. در این رویکرد نوآورانه، هر «سلول حافظه» از یک اتم مفقود تشکیل میشود که یک نقص در ساختار بلوری ایجاد میکند. این نقص به گونهای دستکاری میشود که وقتی شارژ میشود، یک «1» و زمانی که شارژ نمیشود، یک «0» را نشان دهد. بهطور شگفتانگیزی، این روش اجازه میدهد که ترابایتها داده در یک مکعب کوچک از ماده به اندازه یک میلیمتر ذخیره شود.
🔹اگرچه خود دستگاه حافظه اطلاعات کوانتومی ذخیره نمیکند، اما از اصول کوانتومی برای دستیابی به کنترل دقیق بر روی نقصهای بلوری بهره میبرد. تکنیکهای کوانتومی معمولاً در محاسبات کوانتومی استفاده میشوند، جایی که نقصها در کریستالها یا مواد مختلف میتوانند دستکاری شوند تا کیوبیتها (بیتهای کوانتومی) ایجاد کنند.
🔸در این تحقیق، تیم UChicago از توانایی دستکاری این نقصها در سطح اتمی استفاده کرد تا دقیقاً تعیین کند که کدام نقصها شارژ شدهاند و کدامها نشدهاند، چیزی که معمولاً در تحقیقات کوانتومی مشاهده میشود. استفاده از این روشهای الهامگرفته از کوانتوم، تیم را قادر میسازد تا دادههای باینری کلاسیک را به روشی بسیار کارآمد با کنترل حالتهای الکترونی درون کریستال، با استفاده از لیزر فرابنفش برای فعال کردن یونهای خاکی کمیاب (مانند پرازئودیمیم) و به دام انداختن الکترونها در نقصهای کریستالی، ذخیره کند.
🔹در نهایت، این تحقیق مرز بین تکنولوژیهای کوانتومی و کلاسیکی را شکسته است. این تحقیق تکنیکهای کوانتومی را، مانند دستکاری دقیق نقصها و حالتهای الکترونی، به دنیای ذخیرهسازی کلاسیک وارد کرده و یک روش جدید و کارآمد برای حافظههای میکروالکترونیکی ایجاد کرده است. این رویکرد میانرشتهای راه را برای توسعه دستگاههای ذخیرهسازی نسل آینده با چگالی دادهای بیسابقه هموار میکند، به لطف ترکیب اصول حافظه کلاسیک و دقت الهام گرفته از تکنولوژیهای کوانتومی.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #حافظه_کلاسیک
👍6