🔹#ژاپن قصد دارد یک شبکه فیبر نوری رمزگذاری شده کوانتومی به طول ۶۰۰ کیلومتر ایجاد کند که توکیو، ناگویا، اوساکا و کوبه را به هم متصل کند. ساخت این شبکه برای مارس ۲۰۲۷ برنامهریزی شده و بهرهبرداری کامل از آن تا ۲۰۳۰ هدفگذاری شده است.
🔸این پروژه توسط مؤسسه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ژاپن (NICT) با همکاری شرکتهای بزرگ فناوری مانند توشیبا و NEC و همچنین اپراتورهای مخابراتی اصلی کشور هدایت میشود.
🔹این ابتکار عمل نشاندهنده به رسمیت شناختن ارتباطات کوانتومی ایمن توسط ژاپن به عنوان یک اولویت اقتصادی و امنیتی ملی است و هدف آن محافظت از زیرساختهای دیجیتال حیاتی پیش از آن است که رایانههای کوانتومی روشهای رمزنگاری فعلی را آسیبپذیر کنند.
🔸در حال حاضر، تجربه ژاپن در زمینه #ارتباطات_کوانتومی ایمن در مقیاس بزرگ محدود است. شبکههای آزمایشی موجود در منطقه توکیو تنها چند ده کیلومتر را پوشش میدهند، در حالی که پیوندهای کوانتومی معمولاً محدودیت فاصلهای حدود ۱۵۰ کیلومتر دارند.
🔹برای غلبه بر این محدودیت، شبکه برنامهریزیشده از تکرارگرهای ویژه (repeaters) در فواصل منظم در مسیر فیبر استفاده خواهد کرد تا برد انتقال را افزایش دهد. دولت همچنین قصد دارد مدلهای تجاری را بررسی کند تا مشخص شود کدام سازمانها در نهایت شبکه را اداره و نگهداری خواهند کرد.
🔸این شبکه برای بخشهایی طراحی شده که نیازمند بالاترین سطح یکپارچگی و محرمانگی دادهها هستند، از جمله مؤسسات مالی که تراکنشهای حساس انجام میدهند، مأموریتهای دیپلماتیک که اطلاعات محرمانه مبادله میکنند و بیمارستانهایی که دادههای ژنومی را مدیریت میکنند. استراتژی ژاپن بر ضرورت توسعه زیرساختی تأکید دارد که بتواند در برابر تواناییهای آینده رایانههای کوانتومی در شکستن کدها مقاومت کند.
🔹در سطح جهان، کشورها در رقابت برای پیادهسازی شبکههای کوانتومی دوربُرد هستند. چین تاکنون شبکهای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر ایجاد کرده که حدود ۸۰ شهر از جمله پکن و شانگهای را به هم متصل میکند. اتحادیه اروپا در حال توسعه زیرساخت کوانتومی در سطح قاره است و کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ یک لینک کوانتومی دوربرد بین سئول و بوسان را آزمایش کرد.
🔸محققان تأکید میکنند که محیطهای آزمایشی دوربرد برای پیشرفت فناوری و توسعه نیروی انسانی حیاتی هستند. تمرکز فعلی متخصصان رمزنگاری کوانتومی در توکیو نشاندهنده محدودیت شبکههای آزمایشی این کشور است. گسترش شبکه به چند استان، برای آموزش پرسنل به منظور اداره، نگهداری و مقیاسبندی ارتباطات ایمن کوانتومی در سطح ملی ضروری است و به ژاپن کمک میکند تا با همتایان بینالمللی خود همگام شود و برای آینده ارتباطات ایمن و گسترده کوانتومی آماده شود.
#اخبار #شبکه_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🎉1
🔹دانشمندان برای نخستین بار توانستهاند در ژرمانیوم بهشدت دوپشده با گالیوم حالت ابررسانایی ایجاد کنند و در دمای ۳٫۵ کلوین به مقاومت الکتریکی صفر دست یابند.
🔸این دستاورد نقطه عطفی در تلاش طولانیمدت برای ساخت نیمهرساناهای ابررسانا است؛ موادی که میتوانند مزایای هر دو فناوری را ترکیب کرده و زمینهساز نسل جدیدی از دستگاههای کوانتومی و الکترونیک کممصرف شوند.
🔹تیم بینالمللی پژوهشگران که نتایج خود را در Nature Nanotechnology منتشر کردهاند، از روش اپیتاکسی پرتو مولکولی (MBE) استفاده کردند تا اتمهای گالیوم را با دقت اتمی در شبکهی بلوری ژرمنیوم جایگذاری کنند.
🔸این روش باعث میشود اتمهای گالیوم جایگزین اتمهای ژرمانیوم شوند و با وجود غلظت بسیار بالای دوپینگ، ساختار بلوری پایدار باقی بماند—اتفاقی که با روشهای متداول دوپینگ شدید معمولاً به فروپاشی شبکه یا ساختارهای آمورف میانجامد. با پایدار نگهداشتن این فاز بلوریِ بهشدت دوپشده، پژوهشگران لایههایی از ژرمانیوم تولید کردند که در دماهای کرایوژنیک به حالت ابررسانا درمیآید.
🔹در این فرایند، الکترونهای رسانایی فراوانی وارد ماده میشود که با یکدیگر جفت شده و بدون مقاومت از طریق شبکه کمی کشیده شده (strained) اما پایدار حرکت میکنند. اندازهگیریهای پیشرفتهی پراش پرتو ایکس نشان داد که ساختار بلوری با وجود سطح بسیار بالای گالیوم پایدار مانده است.
🔸اهمیت این یافته در آن است که ژرمانیوم همین حالا یکی از مواد کلیدی در تراشههای پیشرفته، فوتونیک مجتمع و فیبر نوری است. اثبات امکان ابررسانا شدن در چنین ماده پرکاربردی، مسیر را برای ساخت دستگاههای کوانتومی سازگار با خطوط تولید صنعتی مانند پیوندهای جوزفسون، حسگرهای کوانتومی، مدارهای کممصرف در دماهای کرایوژنیک، و پردازندههای ترکیبی ابررسانا–نیمهرسانا هموار میکند.
🔹پژوهشگران حتی نشان دادند که میتوان میلیونها پیکسل پیوند جوزفسون را با این «سوپر-ژرمانیوم» روی یک ویفر تولید کرد. این پژوهش با مشارکت محققانی از دانشگاه نیویورک، دانشگاه کوئینزلند، ETH زوریخ و دانشگاه ایالتی اوهایو انجام شد و بخشی از بودجه آن را دفتر تحقیقات علمی نیروی هوایی آمریکا تأمین کرده است.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #ابررسانایی #نیمهرسانا
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥2
🔹پژوهشگران دانشگاه #پرینستون یک حسگر کوانتومی مبتنی بر الماس توسعه دادهاند که حدود ۴۰ برابر حساسیت بالاتر در شناسایی نوسانات بسیار ضعیفِ میدانهای مغناطیسی ارائه میدهد؛ نوساناتی که پیش از این قابل اندازهگیری نبودند.
🔸این حسگر از جفتی از نقصهای نیتروژن تهی جای (NV) استفاده میکند که تنها چند نانومتر زیر سطح یک الماس فوقخالص قرار داده شدهاند. با قرار دادن دو مرکز NV در فاصلهٔ حدود ۱۰ نانومتر از یکدیگر، پژوهشگران امکان برهمکنشهای کوانتومی-مکانیکی قوی بین آنها را فراهم کردهاند که به ایجاد درهمتنیدگی میان آنها میانجامد.
❗این درهمتنیدگی باعث میشود این دو نقص مانند دو «چشم» هماهنگ عمل کنند و بتوانند سیگنالهای مغناطیسی پنهان در میان نویز را آشکار کنند.
🔹این روش دریچهای جدید به سوی مطالعهٔ رفتارهای مغناطیسی در مقیاس نانو در مواد واقعی مانند گرافن و ابررساناها میگشاید. چنین نوساناتی در رژیم میانی بین ابعاد اتمی و طول موج نور مرئی رخ میدهند؛ محدودهای که میکروسکوپها و حسگرهای معمولینمیتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
🔸درک نویزهای مغناطیسی و الگوهای جریان الکتریکی در این مقیاس میتواند به فهم نحوهٔ حرکت، پراکندگی و ایجاد گردابههای مغناطیسی در ابررساناها کمک کند—پدیدههایی که برای فناوریهای پیشرفتهٔ آینده از جمله انتقال توان بدون تلفات، تصویربرداری پزشکی و محاسبات کوانتومی حیاتیاند.
🔹برای ساخت این حسگر، پژوهشگران مولکولهای نیتروژن را با سرعتی بسیار بالا—بیش از ۳۰ هزار فوت بر ثانیه—به سطح الماس شلیک میکنند. برخورد شدید باعث شکستن مولکول و نفوذ دو اتم نیتروژن با عمق و فاصلهٔ دقیق کنترلشده در شبکهٔ بلوری الماس میشود.
🔸نزدیکی این دو نقص، درهمتنیدگی طبیعی آنها را ممکن میسازد و اندازهگیریهای همبستهای را فراهم میکند که بدون افزایش پیچیدگی، حساسیت را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
🔹این دستاورد به پژوهشگران امکان میدهد مواد کوانتومی واقعی را در مقیاسهایی بررسی کنند که از نظر فیزیکی معنادار و تاکنون دستنیافتنی بوده است، و ابزار قدرتمندی برای فیزیک مادهٔ چگال و توسعهٔ فناوریهای کوانتومی آینده فراهم میآورد.
‼️لینک مقاله
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مغناطیسسنج_کوانتومی #الماس_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
🔴شرکت Google Quantum AI سه پیادهسازی کد سطحی دینامیکی را محقق میکند.(⬅لینک خبر)
🟠ژاپن تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار (آمریکا) را به توسعه فناوری کوانتومی اختصاص میدهد.(⬅لینک خبر)
🟡موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده (NIST) پس از انتشار پیشنویس عمومی اولیه NIST SP 1308 در ماه مارس، دومین پیشنویس عمومی از چارچوب امنیت سایبری NIST 2.0: امنیت سایبری، مدیریت ریسک سازمانی و راهنمای شروع سریع مدیریت نیروی کار را منتشر کرد.(⬅لینک خبر)
🔵محققان هریوت-وات موفق شدند با استفاده از یک فیبر نوری تجاری و قابل برنامهریزی، درهمتنیدگی را میان دو شبکهٔ مجزا مسیردهی و تلهپورت کنند؛ دستاوردی که نشان میدهد شبکههای کوانتومی پیچیده الزاماً نیازمند سختافزار اختصاصی نیستند.(⬅لینک خبر)
🟣ساعت شبکه اپتیکی بهبود یافته با درهمتنیدگی به دقت بیسابقهای دست مییابد.(⬅لینک خبر)
🟤هند از تأسیسات جدید ساخت کوانتومی تحت عنوان «ماموریت ملی کوانتومی» رونمایی کرد.(⬅لینک خبر)
⚪حسگر کوانتومی مبتنی بر کیوبیتهای کاربید سیلیکون که در دمای اتاق کار میکند.(⬅لینک خبر)
🔴شرکت SemiQon اعلام کرد که با پشتیبانی برنامه مرکز رشد کسب و کار آژانس فضایی اروپا، در حال توسعه فناوریهای سختافزار کوانتومی بهینه شده برای اکتشافات فضایی است.(⬅لینک خبر)
🟠در گامی به سوی شبکههای ارتباطی کوانتومی، تحقیقات جدید امکان ارسال سیگنالهای کوانتومی به ماهواره را نشان میدهد.(⬅لینک خبر)
🟡گروه STV یک مجوز چند ساله و توافقنامه همکاری استراتژیک با Post-Quantum برای استقرار فناوری ارتباطات کوانتومی ایمن در سراسر اروپا، ناتو و بازارهای دفاعی جهانی امضا کرد.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Quantum Pulse Ventures از یک کوپلر جهتدار جهان شمول برای رایانههای کوانتومی فوتونیکی رونمایی کرده است که میتواند هزینههای سختافزاری را تا 900 میلیون دلار در هر سیستم کاهش دهد.(⬅لینک خبر)
🟣شرکت IonQ جهش درآمدی قابل توجهی را برای سهماهه سوم ۲۰۲۵ ثبت میکند، اما همچنان با ضرر مواجه است.(⬅لینک خبر)
🟤مایکروسافت تأسیسات محاسبات کوانتومی خود را در لینگبی، دانمارک، گسترش داده و آن را به بزرگترین سایت کوانتومی این شرکت تبدیل کرده و کل سرمایهگذاری خود در دانمارک را به بیش از ۱ میلیارد کرون دانمارک رسانده است.(⬅لینک خبر)
⚪شرکت Q.ANT پردازنده فوتونیک جدید خود را برای هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا (HPC) عرضه میکند. (⬅لینک خبر)
🔴ساخت فاز اول تأسیسات محاسبات کوانتومی شیکاگو، یک پردیس نوآوری کوانتومی ۱۲۸ هکتاری که توسط PsiQuantum مستقر شده است، آغاز شد(⬅لینک خبر)
🟠شرکت هایکو با استفاده از کامپیوتر کوانتومی IBM، تشخیص ناهنجاری و تشخیص الگو را بهبود میبخشد.(⬅لینک خبر)
🟡چگونه صدا و نور در کوچکترین مقیاس، هم یکسان و هم متفاوت عمل میکنند.(⬅لینک خبر)
🔵محققان دانشگاه پردو یک ترانزیستور فوتونیکی تک فوتونی را به نمایش گذاشتهاند که امکان سوئیچینگ مبتنی بر نور را در سطوح توان بسیار پایین فراهم میکند.(⬅لینک خبر)
🟣حافظه کوانتومی رامان عملکردی تقریباً واحد را نشان داد.(⬅لینک خبر)
🟤محققان کلینیک کلیولند و IBM از یک مدل ترکیبی کوانتومی-کلاسیک برای شبیهسازی برهمکنشهای ابرمولکولی استفاده کردند و به نتایج شیمیایی دقیقی برای تاشدگی پروتئین، مونتاژ غشا و سیگنالینگ سلولی دست یافتند.(⬅لینک خبر)
⚪محققان دانشگاه جان هاپکینز چارچوب جدیدی را برای توصیف دقیقتر چگونگی انتشار نویز کوانتومی در سیستمهای کوانتومی توسعه دادهاند.(⬅لینک خبر)
🔴تراشه فوتونیک کوانتومی، مولکولهای ساطعکننده نور را با موجبرهای تکحالته ادغام میکند.(⬅لینک خبر)
🟠توزیع کلید کوانتومی، ارتباط امن را از طریق کانالهای ترکیبی و موبایل امکانپذیر میکند.(⬅لینک خبر)
🟡دانشمندان بالاترین میزان موبیلیتی حفرهای ثبت شده تاکنون را در یک ماده سازگار با سیلیکون نشان دادند.(⬅لینک خبر)
🔵یک تیم تحقیقاتی ژاپنی نشان داد که یک الگوریتم کوانتومی میتواند یک مسئله اصلی مدلسازی متابولیک را حل کند، که یکی از اولین کاربردهای محاسبات کوانتومی در یک سیستم بیولوژیکی را نشان میدهد.(⬅لینک خبر)
🟣بودجه پاییز ۲۰۲۵ بریتانیا هیچ بودجه اختصاصی برای حوزه کوانتومی ندارد، اما اصلاحات گستردهای را معرفی میکند که محیطی را که بخش کوانتومی کشور در آن فعالیت میکند، اصلاح میکند. (⬅لینک خبر)
🟤محققان IonQ کدهای تصحیح خطای ساده و مبتنی بر تقارن را گزارش دادند که از طرحهای پیشرفته بهتر عمل میکنند.(⬅لینک خبر)
⚪شرکتGlobalFoundries اعلام کرد که برای گسترش قابلیتهای فوتونیک سیلیکونی و تقویت جایگاه تولید جهانی خود، شرکت Advanced Micro Foundry را خریداری خواهد کرد.(⬅لینک خبر)
#اخبار #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2🔥1
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
#برترین_اخبار_ماه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4
🔹شرکت WISeKey بههمراه زیرمجموعههای خود، SEALSQ و WISeSat.Space، با موفقیت یک ماهوارهی جدید WISeSat را طی مأموریت مشترک Transporter-16 فالکون ۹ اسپیسایکس (SpaceX’s Falcon 9 Transporter-16) در مدار قرار داد.
🔸این پرتاب گامی بزرگ در استراتژی WISeSat برای ساخت یک منظومه ماهوارهای مستقل و امن در مدار پایین زمین (LEO) است که به طور خاص برای امنیت سایبری، امنیت پساکوانتومی و کاربردهای اینترنت اشیا کممصرف طراحی شده است. همکاری مستمر با اسپیسایکس، امکان پرتابهای قابل اعتماد و مقرونبهصرفه را برای توسعهٔ سریع این منظومه فراهم میکند.
🔹ماهوارهٔ جدید ظرفیت منظومه را از نظر پوشش، دسترسی به داده و تابآوری افزایش میدهد و برای کاربردهای حیاتی مانند اینترنت اشیای صنعتی، پایش محیطزیست، ارتباطات ایمن و حفاظت از زیرساختهای حساس — شامل انرژی، حملونقل و شبکههای حیاتی — طراحی شده است.
🔸این نسل جدید از ماهوارهها به فناوری رادیوی تعریف شده توسط نرمافزار (SDR) مجهز است که امکان پیکربندی مجدد سامانهٔ مخابراتی در مدار را فراهم میکند؛ قابلیتی که برای سازگاری با استانداردهای درحالتغییر، افزایش عمر ماهواره و واکنش سریع به نیازهای امنیت سایبری اهمیت زیادی دارد.
🔹ماهواره همچنین از نرخ انتقال دادهٔ بالاتر پشتیبانی میکند که انتقال اطلاعات سریعتر و ایمنتر را برای کاربردهای پرحجم، از جمله مأموریتهای دفاعی و سامانههای IoT حساس، ممکن میسازد.
🔸این بهروزرسانیها نشاندهندهٔ تلاش WISeSat برای تبدیلشدن به یکی از پایههای اصلی اکوسیستم نوظهور امنیت فضایی و سایبری مستقل اروپا—بهویژه در دورانی که اروپا به دنبال استقلال بیشتر بر زیرساختهای ارتباطی امن خود است.
🔹یکی از اجزای محوری چشمانداز WISeSat، یکپارچگی عمیق آن با فناوریهای نیمهرسانا و پساکوانتومی SEALSQ است. این شرکت قصد دارد منظومهٔ ماهوارهای خود را به یک «لنگر اعتماد» مداری تبدیل کند که قادربه توزیع کلیدهای رمزنگاری ایمن کوانتومی و صدور هویتهای دیجیتال مقاوم در برابر کوانتوم به طور مستقیم از فضا باشد.
🔸انتظار میرود از اوایل سال 2026، این قابلیت از نصب ایمن میلیاردها دستگاه اینترنت اشیا در سراسر جهان، حتی در مناطق دورافتاده یا محروم که زیرساختهای زمینی محدود است، پشتیبانی کند.
🔹این سامانه همچنین از فناوریهای بلاکچینی مانند Hedera و رمزارز SEALCOIN برای تراکنشهای امن میان فضا و زمین و خدمات ماهوارهای توکنیشده بهره میبرد تا تراکنشهای امن فضا–به–زمین و خدمات ماهوارهای توکنیشده را ممکن کند. این رویکرد بخشی از راهبرد بزرگتر WISeKey برای ادغام فناوریهای فضایی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، بلاکچین و امنیت پساکوانتومی در قالب یک اکوسیستم یکپارچه است.
🔸برای پشتیبانی از عملیات روبهگسترش فضایی خود، WISeSat زیرساخت زمینیاش را با نصب یک آنتن اختصاصی در شهر لالینیا، اسپانیا گسترش داده و ایستگاههای زمینی جدیدی نیز در سوئیس ایجاد خواهد کرد. این شبکه روبهرشد امکان پایش لحظهای قویتر، مدیریت امن تِلِه متری و کنترل کارآمدتر مأموریتهای ماهوارهای را فراهم میسازد.
🔹با هر پرتاب جدید، WISeSat نقش خود را بهعنوان بازیگری کلیدی در نسل آیندهٔ ارتباطات امن فضایی تقویت میکند و به حاکمیت فناورانهٔ اروپا در حوزهٔ امنیت و منظومههای ماهوارهای کمک میکند.
#اخبار #توزیع_کلید_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1
🔹پژوهشگران چینی با استفاده از #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا خود به نام Zuchongzhi 2 موفق شدهاند شکل تازهای از مادهٔ کوانتومی را بهصورت تجربی ایجاد کنند که پیش از این هرگز در طبیعت مشاهده نشده بود.
🔸این دستاورد، که توسط SCMP گزارش و در Science منتشر شده، نخستین تحقق آزمایشی فاز توپولوژیک مرتبهبالا در حالت خارج از تعادل است؛ حالتی عجیب که در آن اطلاعات کوانتومی به جای لبههای یک آرایه کیوبیت، در گوشههای آن به دام میافتند.
🔹این تیم پژوهشی به سرپرستی پان جیانوِی از دانشگاه علم و فناوری چین، یک آرایهٔ ۶×۶ کیوبیتی را مهندسی کرد و از مدارهای Floquet مبتنی بر زمان - چرخههای مکرر عملیات کنترلشده و وابسته به زمان - برای سوق دادن سیستم به یک رژیم غیرتعادلی استفاده کرد که در آن این حالتهای محلیشده در گوشهها میتوانند ظاهر شوند.
❗این حالتها توسط قوانین توپولوژیکی محافظت میشوند، به این معنی که حتی زمانی که سیستم تحریف شده یا در معرض نویز قرار میگیرد، پایدار میمانند.
🔸نتایج نشان داد که اطلاعات ذخیرهشده در این حالتهای گوشهای در طول تحول زمانی سیستم پایدار میماند؛ موضوعی که مسیر جدیدی برای محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا ارائه میدهد و میتواند وابستگی به سامانههای پیچیدهٔ تصحیح خطا را کاهش دهد.
🔹اندازهگیریهای آنها از «چگالی کایرال» در طول زمان، وجود این امضاهای توپولوژیکی مرتبه بالاتر را تأیید کرد و پیشبینیهای نظری را که سالها آزمایش نشده بودند، تأیید کرد.
❗اهمیت دیگر این کار آن است که نشان میدهد حتی پردازندههای کوانتومی با مقیاس متوسط نویز (NISQ) امروزی نیز قادر به کاوش #مواد_کوانتومی مهندسیشده — از جمله فازهایی که در طبیعت وجود ندارند — در هر دو حالت تعادلی و غیرتعادلی هستند. این قابلیت میتواند جستجو برای معماریهای کیوبیت پایدارتر را تسریع کند.
🔸این پیشرفت در شرایطی رخ میدهد که #چین تلاشهای خود را برای ساخت رایانهٔ کوانتومی پایدار و مقاوم در برابر خطا تشدید کرده است؛ هدفی که SCMP آن را بخشی از رقابت راهبردی این کشور با ایالات متحده توصیف میکند.
🔹اگر این فازهای توپولوژیک مرتبهبالا در نسلهای بعدی پردازندهها به کار گرفته شوند، میتوانند هزینهٔ تصحیح خطا را کاهش داده و راه را برای کاربردهای صنعتیِ قابلاطمینان، از جمله طراحی دارو، هوش مصنوعی، و مدلسازیهای زیستمحیطی هموار کنند.
‼️لینک مقاله
#اخبار
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹پژوهشگران دانشگاه استنفورد یک دستگاه اپتیکی در مقیاس نانو معرفی کردهاند که میتواند اسپین فوتونها و الکترونها را در دمای اتاق درهمتنیده کند؛ دستاوردی مهم که گامی بزرگ بهسوی فناوریهای #ارتباطات_کوانتومی کمهزینه و عملی به شمار میرود.
🔸در حال حاضر، رایانههای کوانتومی و بیشتر اجزای شبکههای کوانتومی برای حفظ همدوسی کوانتومی به سامانههای کرایوژنیک فوقسنگین و بسیار پرهزینه نیاز دارند که در نزدیکی صفر مطلق کار میکنند. این محدودیت، توسعه و گسترش این فناوریها را دشوار و غیرمقیاسپذیر کرده است.
🔹اما دستاورد استنفورد نشان میدهد که یکی از عملیاتهای اساسی کوانتومی—درهمتنیدگی اسپین فوتون–الکترون—میتواند در شرایط معمولی و بدون سامانههای خنکسازی پیچیده انجام شود.
🔸این دستگاه جدید از لایهای بسیار نازک و الگودهیشده از دیسلنید مولیبدن (MoSe₂) در ترکیب با نانوساختارهای سیلیکونی مهندسیشده ساخته شده است. MoSe₂ متعلق به خانوادهای از مواد به نام دیکالکوژنیدهای فلزات واسطه (TMDCs) است که در سالهای اخیر بهدلیل برهمکنش قوی نور–ماده و ویژگیهای اسپین وابسته به دره (valley) خود بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
🔹این مواد بهطور ویژه برای #فوتونیک_کوانتومی امیدبخش هستند، زیرا میتوانند حالتهای کوانتومی را بهتر و در دمایی بالاتر نسبت به بسیاری از نیمهرساناهای سنتی حفظ کنند.
🔸نانوساختارهای سیلیکونی طوری طراحی شدهاند که «نور پیچ خورده» یا twisted light تولید کنند—فوتونهایی که اسپینهایشان در یک الگوی مارپیچی میچرخد. این نور ساختاریافته نه تنها از نظر بصری منحصر به فرد است، بلکه برای انتقال تکانه زاویهای به الکترونها در لایه MoSe₂ نیز بسیار مهم است.
🔹این انتقال اسپین القاشده از فوتون به الکترون سبب میشود که الکترونها کیوبیت های پایدار تشکیل دهند. پژوهشگران تأکید میکنند که نوآوری اصلی، در خود مواد نیست—زیرا سیلیکون و MoSe₂ شناختهشدهاند—بلکه در نحوهٔ ترکیب و الگودهی آنهاست که امکان ایجاد یک کوپلینگ اسپین– فوتون قوی و پایدار در دمای اتاق را فراهم کرده است.
🔸با محدودسازی و دستکاری دقیق نور در مقیاس نانو، این پلتفرم موفق شده است اسپین الکترون را به اندازهٔ کافی پایدار نگه دارد تا برای پروتکلهای ارتباطات کوانتومی قابل استفاده باشد. این کار یکی از موانع دیرینه در فناوریهای اپتیکی کوانتومی را برطرف میکند؛ جایی که اسپین الکترونها معمولاً در دمای اتاق خیلی سریع دچار واهمدوسی میشوند و کارایی خود را از دست میدهند.
🔹این تیم اکنون در حال اصلاح معماری، بررسی سایر مواد TMDC با خواص کوانتومی بالقوه برتر و طراحی اجزای مکمل مانند منابع تک فوتونی در دمای اتاق، مدولاتورها و آشکارسازها است. وجود این قطعات برای گذر از یک دستگاه نانویی منفرد به یک شبکهٔ کوانتومی بزرگ ضروری است؛ شبکهای که در آن درهمتنیدگی باید در مسیرهای طولانی تولید، هدایت و آشکارسازی شود.
🔸در چشمانداز بلندمدت، پژوهشگران قصد دارند این اجزای کوانتومی نانومقیاس را بر روی تراشههای سیلیکونی کوچک ادغام کنند؛ هدفی که در نهایت میتواند قابلیتهای کوانتومی را در دستگاههای روزمره وارد کند.
🔹هرچند چنین کاربردهایی—برای مثال تلفن همراه مجهز به پردازش کوانتومی—احتمالاً حداقل یک دهه با واقعیت فاصله دارند، اما این دستاورد یک گام بنیادی بهسوی فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر، کممصرف و در دسترس محسوب میشود.
‼️لینک مقاله
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥2
🔹یک کنسرسیوم پژوهشی اروپایی بهرهبری دانشگاه پادربورن برای نخستین بار موفق شده است حالت قطبش یک فوتون را میان دو نقطهٔ کوانتومیِ جدا از هم در فضای آزاد تلهپورت کند؛ دستاوردی که یک گام بزرگ بهسوی زیرساختهای آیندهٔ اینترنت کوانتومی بهشمار میرود.
🔸در این آزمایش، حالت کوانتومی فوتونی که از یک #نقطه_کوانتومی منتشر شده بود به فوتونی از یک نقطهٔ کوانتومی دیگر منتقل شد—در حالی که این دو منبع کاملاً مستقل بودند. این موضوع پیشتر دستنیافتنی تلقی میشد زیرا اغلب آزمایشهای مشابه از فوتونهایی با منشأ یکسان استفاده میکردند.
🔹پژوهشگران با بهرهگیری از یک پیوند اپتیکی ۲۷۰ متری در فضای آزاد میان دو ساختمان دانشگاهی در رم، حالت قطبش یک فوتون را با را با فیدلیتی تله پورت ۸۲٪ به فوتون دیگر منتقل کردند که بیش از ده انحراف معیار بالاتر از حدّ کلاسیک است. این آزمایش به همزمانسازی با GPS، آشکارسازهای فوقسریع تکفوتونی، و سامانههای پایدارسازی فعال برای جبران آشفتگیهای جوی نیاز داشت.
🔸این پیشرفت نتیجهٔ بیش از یک دهه برنامهریزی و همکاری میان چند مؤسسهٔ اروپایی است. این نتایج نشان میدهد که نقاط کوانتومی #نیمهرسانا میتوانند بهعنوان منابع نور کوانتومیِ قطعی و مقیاسپذیر عمل کنند و مسیر را برای رلههای کوانتومی و شبکههای ارتباطی کوانتومی از راه دور هموار سازند.
🔹به صورت موازی، یک تیم پژوهشی دیگر از اشتوتگارت و زاربروکن نیز با استفاده از تبدیل بسامد به نتیجهای مشابه دست یافته است، که نشاندهندهٔ سرعت بالای پیشرفت تحقیقات کوانتومی در اروپا است.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی #تلهپورت_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
🔹پژوهشگران دانشگاه اوزاکا برای نخستینبار در #ژاپن یک سیستم کیوبیت یونِ بهدامافتاده با قابلیت کاربری ابری را به نمایش گذاشتهاند که گامی مهم بهسوی سختافزارهای کوانتومی قابلدسترسی از راه دور تلقی میشود.
🔸این تیم با ترکیب یک کیوبیت یون ¹·¹Yb⁺، روتین های کنترلی خودکار، سامانههای لیزری دقیق، و اِستک نرمافزاری متنباز OQTOPUS، پلتفرمی ساخته است که میتواند کیوبیت را از طریق اینترنت آمادهسازی، کنترل و اندازهگیری کند.
🔹این سیستم بسیاری از کارهای زمانبر و آزمایشگاهیِ مرتبط با #یون_بهدامافتاده —از جمله بارگذاری یون، همترازی پرتوهای لیزر، بررسی پایداری و آمادهسازی حالت—را خودکار کرده و امکان عملکرد پایدار و مداوم بدون دخالت دستی را فراهم میکند.
🔸در یک آزمایش ابری، پژوهشگران هزار بار عملیات چرخشِ تککیوبیتی را اجرا کردند؛ سیستم هر بار حضور یون را بررسی کرده، در صورت نیاز دوباره آن را بارگذاری کرده، لیزرها را تنظیم نموده و نتیجهٔ اندازهگیری را ثبت کرده است.
🔹تیم پژوهشی به ۹۴٪ فیدلیتی در آمادهسازی و اندازهگیری حالت دست یافته که پایهای برای توسعه چند کیوبیتی در آینده ایجاد میکند. گرچه این نمایش تنها شامل یک کیوبیت است و عملیات چندکیوبیتی را انجام نمیدهد، اما معماری لازم برای گسترش به سامانههای بزرگتر را پایهگذاری میکند.
🔸 این رویکرد، پلتفرمهای جهانی ارائه شده توسط شرکتهایی مانند IonQ و Quantinuum را منعکس میکند، اما ژاپن تاکنون فاقد یک پلتفرم بومیِ ابری در حوزهٔ یونهای بهدامافتاده بوده است. پژوهشگران معتقدند چنین دسترسی از راه دور میتواند مشارکت در علوم کوانتومی را گسترش دهد و برای دانشگاهها، دورههای آموزشی و پژوهشهای اولیه در زمینهٔ الگوریتمهای کوانتومی بسیار مفید باشد.
🔹با اتصال خودکارسازی سختافزار به جریان کاری ابری از طریق OQTOPUS، تیم پژوهشی چارچوبی قابل توسعه ایجاد کرده است که میتواند به زنجیرههای چندیونی، گیتهای درهمتنیدگی با فیدلیتی بالا، و اجرای مدارهای کوچک گسترش یابد.
🔸این پروژه با تلاشهای ملی ژاپن برای تقویت توانمندیهای کوانتومی همراستا است و تغییری ساختاری در روش اشتراکگذاری و مقیاسپذیری آزمایشهای یون به دام افتاده ایجاد میکند.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹وزارت دفاع #بریتانیا بیش از ۳ میلیون پوند برای ساخت نخستین اسکنر MEG (مگنتوآنسفالوگرافی) کاملاً سیار مجهز به فناوری کوانتومی #سرمایهگذاری میکند؛ سامانهای که برای اندازهگیری آنیِ اثرات نورولوژیک ناشی از انفجار بر نیروهای نظامی، مستقیماً در سایتهای آموزشی به کار گرفته خواهد شد.
🔸برخلاف سامانههای MEG متداول که نیازمند آزمایشگاههای کاملاً حفاظتشده هستند، این پلتفرم جدید از مغناطیسسنجهای کوانتومی OPM (Optically Pumped Magnetometers) بهره میبرد که قادرند میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیف تولیدشده توسط فعالیت الکتریکی مغز را با حساسیتی بیسابقه ثبت کنند.
🔹این جهش در قابلیت حمل و دقت اندازهگیری، امکان بررسی عملکرد مغز در چند دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض موج انفجار را فراهم میسازد؛ امری حیاتی، زیرا بسیاری از تغییرات ناشی از انفجار بسیار ظریف و گذرا هستند و معمولاً طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بین میروند، بنابراین با تجهیزات آزمایشگاهی معمول قابل ثبت نیستند.
🔸این اسکنر سیار توسط شرکت Cerca Magnetics، یکی از شرکتهای تابعه دانشگاه ناتینگهام و با همکاری پژوهشگران دانشگاههای ناتینگهام و بیرمنگام توسعه مییابد و برای استقرار در میادین تیر، بیمارستانهای صحرایی و مراکز توانبخشی طراحی شده است تا بتواند پروفایلهای زمانی دقیق از فعالیت مغز بلافاصله پس از برخورد موج انفجار و همچنین طی روند بهبودی ثبت کند.
🔹این فناوری از طرح پژوهشی «مطالعهی انفجار نظامی بریتانیا» پشتیبانی خواهد کرد و امکان اندازهگیری عینی تغییرات عملکردی مغز، تعیین حدود ایمنِ قرارگیری در معرض انفجار، شناسایی خطرناکترین انواع سلاح از نظر اثرات نورولوژیک، و اطلاعرسانی در مورد شیوههای کاری ایمن برای پرسنل در حال خدمت را فراهم میسازد. مسئولان دفاعی تأکید کردهاند که این توانمندی جدید، حفاظت، تشخیص و تصمیمگیری برای بازگشت به خدمت را بهطور چشمگیری بهبود خواهد داد.
🔸فراتر از حوزهی دفاعی، این پروژه یک پیشرفت بزرگ در #تصویربرداری_مغزی و گامی راهبردی در تثبیت رهبری بریتانیا در فناوریهای کوانتومی به شمار میرود. پلتفرم سیار OPM-MEG —که حاصل یک دهه تحقیق در چارچوب «برنامهی ملی فناوریهای کوانتومی» و حاصل همکاری شرکت Magnetic Shields و شرکت آمریکایی QuSpin است— پیامدهای گستردهای برای علوم اعصاب غیرنظامی خواهد داشت.
🔹انتظار میرود این فناوری با امکان امکان ارزیابی مغز در محل با وضوح بالا و خارج از محیطهای بیمارستانی سنتی، پژوهش در حوزههای ضربه مغزی ورزشی، زوال عقل، صرع و سایر اختلالات عصبی را متحول کند. این سامانهی سیار تا مارس ۲۰۲۶ بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مغناطیسسنج_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1
🔹شرکت #IonQ از طریق زیرمجموعهٔ سوئیسی خود ID Quantique (IDQ) نخستین شبکهٔ ملی #ارتباطات_کوانتومی اسلواکی را راهاندازی کرده است که گامی مهم در نوسازی زیرساختهای ارتباطی امن این کشور محسوب میشود.
🔸این پروژه بخشی از مشارکت رسمی #اسلواکی در طرح اروپایی زیرساخت ارتباطات کوانتومی (EuroQCI) است—طرحی در مقیاس اتحادیه اروپا که هدف آن ایجاد یک پایه ارتباطی امن و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی در میان تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه است.طرح EuroQCI در سال ۲۰۲۱ به جهت مقابله با تهدید بلندمدتی ایجاد شد که از سوی رایانههای کوانتومی قادر به شکستن رمزنگاریهای امروزی خواهند بود.
🔹این طرح با ادغام #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) و #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) یک معماری ترکیبی فراهم میکند. شبکهٔ جدید اسلواکی نیز بر اساس همین معماری ترکیبی QKD–PQC بنا شده است که اکنون بهعنوان استاندارد طلایی در شبکههای مقاوم در برابر تهدیدات آینده شناخته میشود.
🔸پروژه زیرساخت ارتباطات کوانتومی اسلواکی (skQCI) توسط موسسه فیزیک آکادمی علوم اسلواکی (IPSAS) و با پشتیبانی QUTE.sk و چندین شریک ملی هدایت میشود. در فاز نخست، این شبکه چهار نقطهٔ کلیدی—از جمله کاخ ریاستجمهوری اسلواکی، اداره امنیت ملی (NSA) و چند مرکز تحقیقاتی مهم در براتیسلاوا—را به یکدیگر متصل میکند. این نهادها به دلیل مدیریت دادههای بسیار حساس، از اولین کاربران زیرساختهای ارتباطی مقاوم در برابر حملات کوانتومی هستند.
🔹این شبکه نمونهای عملی از ادغام فناوریهای کوانتومی امن در سیستمهای حکومتی و پژوهشی به شمار میآید و با فراهمکردن لینکهای رمزنگاریشده از راه دور که مبتنی بر QKD و PQC هستند، اسلواکی را در صف نخست گذار اروپا به سوی حاکمیت دیجیتال پساکوانتومی قرار میدهد.
🔸این اعلامیه همچنین بخشی از راهبرد کلان IonQ برای گسترش فعالیتها از سختافزار محاسبات کوانتومی به حوزهٔ شبکهسازی و امنیت کوانتومی است. شرکت ID Quantique که توسط IonQ خریداری شده، یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین شرکتهای جهان در زمینهٔ QKD است و در حوزههای دفاع، مالی، مخابرات و زیرساختهای پژوهشی ملی پروژههای گستردهای داشته است.
🔹این استقرار همچنین ادامهای بر شبکههای کوانتومی اخیر این شرکت در سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی میباشد و از حضور رو به گسترش IonQ در اروپا از طریق مشارکتها و دفتر مرکزی منطقهای جدید آن پشتیبانی میکند.
🔸با اجرای پروژهٔ skQCI، اسلواکی به جمع کشورهایی میپیوندد که در حال ایجاد زیرساختهای ارتباطی کوانتومی در سطح ملی هستند.
#اخبار #شبکه_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6
🔹شرکتهای Quantum Corridor و #Toshiba موفق شدند ارتباط امن مبتنی بر کوانتوم را روی یک شبکهٔ فیبر نوری تجاری و فعال که مراکز دادهٔ Tier III را در ایالتهای ایلینوی و ایندیانا به هم متصل میکند، به نمایش بگذارند.
🔸این دستاورد، نخستین پیادهسازی #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) بر روی شبکهٔ یک ارائهدهندهٔ تجاری در #ایالات_متحده است و گامی مهم به سوی ایجاد یک اینترنت مقیاسپذیر و کوانتومیِ ایمن بهشمار میرود.
🔹این تیم، ارتباط پیوستهٔ QKD را روی یک لینک فیبر نوری به طول ۲۱٫۸ کیلومتر میان مرکز دادهٔ ORD 10 در شیکاگو و مرکز دادهٔ Digital Crossroad در ایندیانا برقرار کرد. در این آزمایش از سامانههای QKD چندکاناله و سازگار با استاندارد ETSI شرکت توشیبا و پلتفرم انتقال همدوس Ciena Waveserver 5 با ظرفیت ۸۰۰ گیگابیت استفاده شد.
🔸این سامانه کلیدهای رمزنگاری امن را با نرخ میانگین ۱,۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه تولید کرد؛ مقداری که بهطور قابل توجهی بیش از نتایج معمول در آزمایشهای میدانی است. کلیدهای تولیدشده مستقیماً وارد ماژولهای رمزنگاری AES-256-GCM شدند و هر ۹۰ ثانیه یک مجموعه کلید تازه از طریق یک فرایند دارای گواهی FIPS 140-3 سطح ۲ تحویل داده شد.
🔹در بازهٔ ۴۸ ساعت عملکرد مداوم، سامانه بدون هیچگونه افت بسته (Packet Loss) و با ۱۰۰ درصد توان عملیاتی در نرخ خط (line-rate) کار کرد و نشان داد که QKD میتواند بهصورت پایدار و قابل اعتماد روی زیرساخت فیبر نوری شهری موجود عمل کند.
🔸این آزمایش که میان مرکز داده ORD 10 در شیکاگو (350 Cermak) و مرکز داده Digital Crossroad در هموند ایندیانا انجام شد، نشان داد که QKD قادر است بر روی شبکههای واقعی شهری و پرترافیک بدون مشکل کار کند. این نتایج، سازگاری، مقیاسپذیری و آمادگی تجاری #ارتباطات_کوانتومی ایمن را برای کاربردهای حساس در حوزههای مالی، دفاعی، درمانی و زیستفناوری تأیید میکند.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
#اخبار #شبکه_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🔹شرکت Quantum Transistors یک دستاورد مهم در حوزه #محاسبات_کوانتومی حالتجامد اعلام کرده است: این شرکت توانسته در پلتفرم پردازندهٔ کوانتومی مبتنی بر الماس خود، به رکورد جهانی ۹۹.۹۹۸۸ درصد در فیدبیتی گیت دوکیوبیتی دست یابد.
🔸این نتیجه، کیوبیتهای مبتنی بر الماس را به یک گزینهٔ رقابتی — و بالقوه کمهزینهتر — در برابر فناوریهایی تبدیل میکند که برای کاهش نویز ناچار به استفاده از محیطهای کرایوژنیک عمیق (کمتر از یک کلوین) هستند.
🔹بخش محوری این پیشرفت، روش کنترلی جدید شرکت با نام PUDDINGs (مخفف عبارت Power-Unaffected, Double-Detuning-Insensitive Gates) است. این تکنیک شکلدهی پالس میتواند بهطور همزمان چندین منبع نویز مختلف را که معمولاً عملکرد کیوبیتها را مختل میکنند، سرکوب کند.
🔸روش PUDDINGs با الهام از روشهای مورد استفاده در تصویربرداری MRI، بهجای کاهش خطا به صورت خطی، آنها را بهصورت درجهدوم (Quadratic) کاهش میدهد و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر فیدلیتی گیتها میشود.
❗مهمتر اینکه این کار نخستین نمایش تجربی گیت دوکیوبیتی محافظتشده در برابر خطا در یک سیستم حالتجامد بهشمار میرود.
🔹کیوبیتهای مبتنی بر الماس میتوانند در یک بازهٔ دمایی گسترده — از دمای اتاق تا دماهای کرایوژنیک — عمل کنند. این ویژگی وابستگی به یخچالهای رقیقساز بسیار گرانقیمت را کاهش میدهد، در حالی که همچنان امکان دستیابی به معماریهای مقیاسپذیر و با کارایی بالا را فراهم میکند. این انعطافپذیری میتواند هزینهٔ ساخت و نگهداری سختافزارهای کوانتومی را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
🔸شرکت Quantum Transistors این دستاورد را گامی مهم بهسوی ساخت رایانههای کوانتومی کاربردی و مقاوم در برابر خطا میداند و اشاره میکند که این رکورد جدید ۹ برابر بهتر از نتایج پیشین است.
🔹با توجه به سرمایهگذاری بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سطح جهانی در حوزه محاسبات کوانتومی و جریان رقابت بینالمللی، این شرکت معتقد است که بسترهای مبتنی بر #الماس میتوانند توسعهٔ سیستم های کوانتومی در دسترس، مقیاسپذیر و کاربردی — از جمله در شبیهسازی مولکولی، کشف دارو، شتابدهی به هوش مصنوعی و مدلسازی اقلیمی — را سرعت ببخشند.
‼️لینک پیش چاپ مقاله
#اخبار #مراکز_رنگی_الماس
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🔹پژوهشگران به یک پیشرفت مهم در سختافزار محاسبات کوانتومی دست یافتهاند و نوعی مدولاتورهای فاز نوری فوقالعاده کوچک و بسیار کارآمد ساختهاند؛ دستگاهی که برای کنترل پرتوهای لیزر مورد استفاده در راهاندازی کیوبیتهای اتمی و یونی ضروری است.
🔸این نتایج که در Nature Communications منتشر شده، نشان میدهد این مدولاتورها تقریباً ۱۰۰ برابر کوچکتر از قطر یک تار موی انسان هستند و میتوان آنها را با استفاده از فرآیندهای استاندارد ساخت CMOS—همان فناوری که برای تولید انبوه پردازندهها استفاده میشود—در مقیاس بالا تولید کرد.
🔹این نوآوری که توسط محققان دانشگاه کلرادو بولدر با همکاری آزمایشگاههای ملی ساندیا انجام شده، یکی از گلوگاههای اصلی در گسترش محاسبات کوانتومی را برطرف میکند. مدولاتورهای موجود در آزمایشگاهها بزرگ، پرمصرف و فاقد امکان تکرار در تعداد بسیار زیاد برای سیستمهای کوانتومی یون به دام افتاده یا اتم خنثی در مقیاس بزرگ برای آینده هستند.
🔸دستگاه جدید از ارتعاشات مکانیکی با فرکانس مایکروویو—در حد میلیاردها نوسان در ثانیه—برای کنترل دقیق فاز نور لیزر و تولید فرکانسهای نوری جدید استفاده میکند. این ویژگی بسیار مهم است، زیرا هر کیوبیت اتمی نیازمند پرتوهای لیزری با دقتی در حد میلیاردم درصد است.
🔹این مدولاتورها بسیار کارآمدتر از نمونههای تجاری بوده و حدود ۸۰ برابر توان مایکروویوی کمتر مصرف میکنند. مصرف توان کمتر موجب کاهش حرارت و امکان ادغام متراکم هزاران کانال نوری روی یک تراشه واحد میشود. اندازهٔ بسیار کوچک و توان پایین مصرفی، آنها را با ساخت سیستمهای کنترل فوتونیکی در مقیاس بزرگ برای محاسبات کوانتومی، حسگری و شبکهسازی سازگار میکند.
🔸یکی از مهمترین دستاوردها این است که کل دستگاه در یک کارخانه نیمههادی (foundry) ساخته شده است. این موضوع مسیر تولید هزاران یا میلیونها نسخه یکسان از این مدولاتورها را هموار میکند—موضوعی که سالها یکی از نیازهای اساسی محاسبات کوانتومی کاربردی به شمار میرفت. تیم تحقیقاتی این را بخشی از یک "انقلاب ترانزیستور" نوظهور برای اپتیک میداند، مشابه تغییر از لامپهای خلاء به الکترونیک یکپارچه.
🔹گامهای بعدی شامل یکپارچهسازی اجزای فوتونیکی دیگر مانند فیلتر کردن و شکلدهی پالس روی همان تراشه و همکاری با شرکتهای فعال در محاسبات کوانتومی برای آزمایش این فناوری در سامانههای واقعی یون بهدامافتاده و اتم خنثی است.
🔸به باور پژوهشگران، این پیشرفت یکی از آخرین قطعات لازم برای ساخت یک پلتفرم فوتونیکی مقیاسپذیر جهت کنترل تعداد بسیار زیادی کیوبیت است.
‼️لینک مقاله
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی #اپتیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4❤1
🔹شرکت #QuantWare از پردازنده کوانتومی VIO-40K رونمایی کرده است . VIO-40K یک جهش بزرگ در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی ارایه میکند که امکان ساخت واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) با ۱۰ هزار کیوبیت را فراهم میکند—حدود ۱۰۰ برابر بزرگتر از دستگاههای استاندارد فعلی در صنعت.
🔸این پردازنده بر پایهی معماری مقیاسپذیری سهبعدی VIO شرکت QuantWare ساخته شده است که از ماژولهای مبتنی بر چیپلت با اتصالهای چیپبهچیپ با فیدلیتی بسیار بالا استفاده میکند و تا ۴۰ هزار خط ورودی–خروجی را پشتیبانی میکند.
🔹این معماری بر گلوگاههای دیرینهی مقیاسپذیری سختافزار غلبه میکند؛ گلوگاههایی که پردازندههای کوانتومی را سالها در محدودهی حدود ۱۰۰ کیوبیت نگه داشته بودند، و همچنین وابستگی به شبکههای پرهزینهای از QPUهای کوچکتر را کاهش میدهد.
🔸در نتیجه، VIO-40K نوید افزایش نمایی توان محاسباتی به ازای هر دلار هزینه و هر وات توان مصرفی را میدهد و تحقق کامپیوترهای کوانتومی مقرونبهصرفه را واقعبینانهتر میکند.
🔹شرکت QuantWare قصد دارد با راهاندازی Kilofab، یک کارخانهی بزرگ صنعتی برای ساخت QPU در دلفت هلند که قرار است در سال ۲۰۲۶ افتتاح شود، ظرفیت تولید خود را ۲۰ برابر افزایش دهد.
🔸معماری VIO از طریق طریق Quantum Open Architecture (QOA) در اختیار اکوسیستم گستردهتر کیوبیتهای ابررسانا قرار دارد و با NVQLink و CUDA-Q شرکت NVIDIA سازگار است؛ امری که امکان یکپارچهسازی نزدیک میان پردازندههای کوانتومی مقیاس بزرگ و ابررایانههای کلاسیک مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم میکند.
🔹در حال حاضر امکان رزرو VIO-40K فراهم شده و انتظار میرود اولین محمولهها برای مشتریان در سال ۲۰۲۸ ارسال شوند که گامی مهم بهسوی تحقق #محاسبات_کوانتومی عملی و مقیاس بزرگ در حوزههایی مانند علم مواد، شیمی و انرژی است.
🔍جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #پردازنده_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🔥1