Quantum News – Telegram
Quantum News
2.08K subscribers
916 photos
36 videos
25 files
1.02K links
🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM

🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ

🟢کانال ادمیشن‌ها : @QAdmission

🌐سایت مجموعه: https://quantumatlas.ir

👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM
Download Telegram
اولین نیمه هادی گرافینی جهان برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی

🔹دانشمندان با توسعه اولین نیمه هادی مبتنی بر گرافن به نقطه عطفی دست یافته‌اند که فرصت های جدیدی را برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی آینده ایجاد می‌کند. نیمه هادی های جدید که از گرافن اپیتاکسیال ساخته شده است، از نظر موبیلیتی و جابجایی الکترون از سیلیکون پیشی گرفته است. این پیشرفت، ترانزیستورها را قادر می‌سازد تا در فرکانس‌های تراهرتز کار کنند که بهبود قابل ‌توجهی ده برابری نسبت به همتایان مبتنی بر سیلیکون فعلی، دارد.

🔹این پیشرفت نه تنها امکان ادغام یکپارچه با فرآیندهای تولید موجود را فراهم می ‌کند، بلکه به دلیل خواص مکانیکی کوانتومی منحصر به فرد گرافن در دماهای پایین، پشتیبان محاسبات کوانتومی نیز می‌باشد. توسعه پیشگامانه این نیمه هادی مبتنی بر گرافن، جهشی قابل توجه در پیشرفت دستگاه های الکترونیکی سریعتر و کارآمدتر را ایجاد خواهد کرد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #الکترونیک_کوانتومی
تولید انبوه عنصر حافظه کوانتومی مینیاتوری

🔹محققان دانشگاه بازل یک عنصر حافظه کوانتومی را با استفاده از اتم ها در یک سلِ شیشه ای کوچک ایجاد کرده اند که راه را برای تولید انبوه این اجزای حیاتی هموار می کند. شبکه‌های کوانتومی، مشابه شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه، به عناصر حافظه برای ذخیره و مسیریابی اطلاعات نیاز دارند.

🔹این تیم با موفقیت وضعیت کوانتومی فوتون ها را با استفاده از اتم های روبیدیم در یک سل شیشه ای ذخیره و بازیابی کردند. برای اینکه عنصر حافظه برای استفاده روزمره مناسب باشد، سلول را مینیاتوری کردند و از ترفندهایی مانند گرم کردن آن و اعمال میدان مغناطیسی قوی استفاده کردند.

🔹 این پیشرفت به تولید حدود 1000 حافظه کوانتومی مینیاتوری روی یک ویفر اجازه می دهد. هدف کارهای آینده، بهینه‌سازی قالب سل شیشه‌ای برای ذخیره فوتون‌ها برای مدت طولانی‌تر و در عین حال حفظ حالت‌های کوانتومی آن‌ها، با هدف انتقال پیام بدون نفوذ و اتصال کامپیوترهای کوانتومی است.

لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #حافظه_کوانتومی
افزایش دقت اندازه گیری اثر هال حرارتی

🔹محققان در HZB یک روش اندازه‌گیری دقیق ایجاد کرده‌اند که قادر به تشخیص تفاوت‌های دمایی بسیار کوچک در اثر هال حرارتی است. این پیشرفت امکان اندازه گیری کمی تغییرات دما را به اندازه 100 میکروکلوین فراهم می کند، که قبلاً به دلیل نویز حرارتی تعیین کمیت آنها چالش برانگیز بود. این تیم با استفاده از تربیوم تیتانات به عنوان یک ماده مدل، قابلیت اطمینان تکنیک خود را نشان دادند. اثر هال حرارتی بینشی در مورد رفتار مواد کوانتومی ارائه می دهد.

🔹 محققان یک میله نمونه جدید طراحی کردند و از دماسنج خازنی برای به حداقل رساندن سیگنال های تداخل و نویز استفاده کردند. اندازه‌گیری‌های به‌دست‌آمده مطابقت عالی با ادبیات موجود داشتند. این پیشرفت در وضوح دما، درها را به روی مطالعات دقیق مواد کوانتومی باز می کند و راه را برای پیشرفت های آینده در طراحی ابزار با دمای پایین هموار می کند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #مواد_کوانتومی
میزان سرمایه‌گذاری جهانی انجام‌شده در حوزه کوانتوم در انتهای سال 2023

🔹طبق گزارش QURECA در انتهای سال میلادی 2023 مجموع سرمایه‌گذاری جهانی صورت گرفته در حوزه کوانتوم مبلغ 38.6 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

🔹همچنین پیش‌بینی شده است که این میزان تا سال 2040 به مبلغ 106 میلیارد دلار افزایش یابد.

🥇 طبق این گزارش کشور چین با مبلغ سرمایه‌گذاری  15 میلیارد دلاری، با  اختلاف چشمگیری از انگلیس (4.3 میلیارد دلار) و آمریکا (3.75 میلیارد دلار)، پیشتاز این میدان است.


🌐لینک خبر      
📎Join: @QuantumTEQ                                      
 
       
#اخبار #آخرین_دستاوردها
حالت‌های درهم‌تنیده کوانتومی انعطاف‌پذیر توپولوژیکی نور

🔹محققان به پیشرفتی در درهم تنیدگی کوانتومی دست یافته و توانایی برهم زدن جفت ذرات درهم تنیده کوانتومی را بدون تغییر خواص مشترک آنها نشان دادند. آنها با درهم تنیدگی دو فوتون و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک واحد، ساختار به هم پیوسته خود را آشکار کردند. ارتباط بین فوتون‌ها از طریق درهم تنیدگی کوانتومی برقرار شد و به آنها اجازه می‌داد تا اندازه‌گیری‌های یکدیگر را حتی زمانی که از هم دور هستند تحت تأثیر قرار دهند.

🔹محققان از نوعی توپولوژی به نام توپولوژی Skyrmion استفاده کردند که بدون در نظر گرفتن جهتی که رانده می شود، بدون تغییر باقی می ماند. این پیشرفت پیامدهایی برای ارتباطات کوانتومی دارد زیرا راه جدیدی را برای رمزگذاری و حفظ اطلاعات کوانتومی، حتی در سناریوهایی با کمترین درهم تنیدگی پیشنهاد می‌کند.


🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.


‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
بینش های جدیدی در مورد درک و کنترل دینامیک تونل زنی در مولکول های پیچیده

🔹دانشمندان چینی در درک دینامیک تونل زنی الکترون در مولکول های پیچیده در مقیاس زیر نانومتری پیشرفت کرده اند. آنها بر روی مجموعه واندر والس +Ar-Kr به عنوان یک سیستم نمونه اولیه با فاصله بین هسته ای کوچک تمرکز کردند. آنها با استفاده از یک روش بهبودیافته و نظارت بر توزیع تکانه عرضی، دریافتند که الکترون‌ها می‌توانند توسط هسته‌های اتمی همسایه منتقل شده و قبل از رها شدن به زنجیره به دام بیفتند.

🔹این مسیر جایگزین تونل زنی الکترون نقش مهمی در یونیزاسیون تونل زنی ناشی از نور دارد. پتانسیل کولن هسته‌های یونی همسایه تأثیر آشکاری بر فرآیند دارد. این تحقیق بینش هایی را در مورد تونل زنی الکترون در سیستم های پیچیده ارائه می دهد و مفاهیمی برای درک و کنترل دینامیک تونل زنی در بیومولکول های پیچیده و توسعه ترانزیستورهای تونل زنی و دستگاه های نوری فوق سریع دارد.


‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #فیزیک_کوانتومی
پینگ پونگ کوانتومی

🔹اتم‌ها می‌توانند نور را جذب و بازگسیل کنند. در طبیعت این پدیده دائما در حال رخ دادن است. با این حال، در بیشتر موارد، هنگامی که اتم می‌خواهد یک فوتون گسیل کند به صورت رندوم در جهت های مختلف گسیل می‌کند. بنابراین بدست آوردن فوتون تابیده شده دشوار است.

🔹یک تیم تحقیقاتی از TU Wien در وین (اتریش) اکنون توانسته است به صورت تئوری نشان دهد که با استفاده از یک عدسی خاص، می توان تضمین کرد که یک فوتون منفرد ساطع شده توسط یک اتم توسط اتم دوم بازجذب می شود. اتم دوم نه تنها فوتون را جذب می کند، بلکه مستقیماً آن را به اتم اول باز می گرداند.

🔹 به این ترتیب، اتم‌ها فوتون را بارها و بارها با دقت نقطه‌ای به یکدیگر منتقل می‌کنند، درست مانند اینکه اتم ها با استفاده از فوتون دارند پینگ پونگ بازی می‌کنند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
معرفی سیستم Advantage2 با بیش از 1200 کیوبیت توسط D-Wave

🔹شرکت D-Wave از نمونه اولیه Advantage2، یک سیستم محاسباتی کوانتومی قدرتمند بر اساس مدارهای مجتمع ابررسانا، رونمایی کرد. این سیستم با بیش از 1200 کیوبیت و 10000 کوپلر، عملکرد بهبود یافته ای را در مسائل چالش برانگیز بهینه سازی ارائه می دهد و آن را برای برنامه های یادگیری ماشین ایده آل می کند.

🔹نمونه اولیه دارای قابلیت اتصال کیوبیت پیشرفته، مقیاس انرژی راه حل هایی با کیفیت بالاتر و زمان انسجام کیوبیت دوبرابر است. معیارها نشان می‌دهند که نمونه اولیه Advantage2 در حل مسائل پیچیده 20 برابر سریع‌تر است.

🔹تحقیقات D-Wave در زمینه کاهش خطای کوانتومی (QEM) نیز به کاهش خطاها و بهبود عملکرد سیستم کمک کرده است. سیستم Advantage2 نشان دهنده جهش قابل توجهی در محاسبات کوانتومی است که به مشتریان قدرت محاسباتی قابل توجهی و قابلیت های حل مسئله را ارائه می دهد.

🌐لینک خبر
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #DWave
شبیه‌سازی مواد دگرگون کننده صنعت توسط الگوریتم کوانتومی جدید

🔹استارت آپ بریتانیایی Phasecraft الگوریتمی را توسعه داده است که نقشه برداری کلاسیک را با شبیه سازی کوانتومی ترکیب می کند و شبیه سازی مواد را در رایانه های کوانتومی کوتاه مدت به واقعیت نزدیک می کند. رایانه های کوانتومی پتانسیل پیشرفت در زمینه هایی مانند انرژی و پزشکی را دارند، اما محدودیت های آنها مانع استفاده مستقل از آنها می شود.

🔹 رویکرد Phasecraft با استفاده از روش‌های کلاسیک برای ایجاد یک نمایش موثر از ماده و مدارهای کوانتومی کارآمد برای شبیه‌سازی رفتار آن، بر این محدودیت‌ها غلبه می‌کند. پیشرفت‌های این الگوریتم چشم‌انداز و جدول زمانی شبیه‌سازی مواد در رایانه‌های کوانتومی را تغییر داده است. Phasecraft همچنین پایگاه داده پیچیدگی کوانتومی مدلسازی مواد را راه اندازی کرده است که پیچیدگی مدار کوانتومی را برای بیش از 40 ماده فهرست می کند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #الگوریتم_کوانتومی
حافظه بسیار کم مصرف به کمک مواد کوانتومی

🔹محققان کره‌ای به پیشرفت قابل توجهی در توسعه حافظه فوق العاده کم مصرف با استفاده از مواد کوانتومی دست یافته اند. آنها با ترکیب یک ماده فرومغناطیسی دو بعدی با یک ماده فروالکتریک دو بعدی در یک دیوایس (افزاره) نامتجانس به این امر دست یافتند.

🔹 با اعمال یک ولتاژ پایین 5 ولتی، تیم با موفقیت قدرت میدان مغناطیسی مورد نیاز برای تغییر جهت اسپین فرومغناطیس را تا بیش از 70 درصد کاهش داد. این بدان معنی است که دستگاه حافظه می تواند با میدان مغناطیسی بسیار کمتری کار کند و مصرف انرژی بسیار کم را ممکن می کند.

🔹 این مطالعه نشان می‌دهد که با کنترل خواص اسپینی الکترون‌ها در مواد کوانتومی، خواندن و نوشتن اطلاعات با توان بسیار کم امکان‌پذیر است. این پیشرفت در حافظه چرخشی با استفاده از مواد کوانتومی، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای را برای توسعه نسل بعدی فناوری‌های حافظه کارآمد ارائه می‌دهد.

‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #حافظه_کوانتومی
روش جدیدی برای پیش‌بینی خواص آلیاژ مغناطیسی به کمک یادگیری ماشین

🔹محققان روش جدیدی را برای مدل سازی کامپیوتری آلیاژهای مغناطیسی با استفاده از یادگیری ماشین توسعه داده اند. این روش که mMTP یا همان پتانسیل تانسور گشتاور مغناطیسی نام دارد، به طور دقیق انرژی، ویژگی های مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای آهن و آلومینیوم را پیش بینی می کند. این روش با در نظر گرفتن گشتاورهای مغناطیسی اتم هایی که به مغناطیس کمک می کنند، دقت مدل سازی مواد مغناطیسی را بهبود می بخشد.

🔹محققان پنج مدل mMTP را با استفاده از یک مجموعه داده به دست آمده از محاسبات مکانیک کوانتومی آموزش دادند. مدل‌ها با موفقیت گشتاورهای مغناطیسی در تعادل و بردارهای شبکه آلیاژ آهن-آلومینیوم را پیش‌بینی کردند. با اینکه عدم تطابق کمی در خواص مغناطیسی آلیاژ در نسبت‌های آلومینیومی بالا وجود داشت، روش جدید نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join: @QuantumTEQ


#اخبار #مواد_کوانتومی
طیف سنجی مادون قرمز کوانتومی با پهنای باند فوق العاده

🔹محققان ژاپنی با استفاده از یک منبع نوری کوانتومی، روشی نوآورانه و با پهنای باند فوق العاده برای طیف سنجی مادون قرمز توسعه داده‌اند که محدودیت‌های فناوری‌های موجود را برطرف می‌کند. با تولید فوتون‌های مادون قرمز با باند پهن‌تر، این پیشرفت امکان کوچک‌سازی سیستم و بهبود چشم‌انداز حساسیت را فراهم می‌کند. این اسکنرهای کم حجم، با عملکرد بالا و قابل اجرا با باتری، کاربردهای بالقوه مختلفی در نظارت محیطی، پزشکی و امنیت دارند.

🔹این منبع نوری کوانتومی ، طیف اندازه‌گیری قابل قبولی را برای تشخیص ماده در طیف وسیعی از نمونه‌ها فراهم می‌کند. این تکنیک از خواص منحصر به فرد مکانیک کوانتومی، مانند برهم نهی و درهم تنیدگی، استفاده می‌کند و محدودیت‌های باند پهن‌تر روش‌های قبلی را برطرف می‌کند. این تحقیقات به پیشرفت فناوری‌های کوانتومی در دنیای واقعی کمک می‌کند.


‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ


#اخبار #فتونیک_کوانتومی
👍1
یک کیوبیت فیزیکی با تصحیح خطای ذاتی

🔹محققان در ساخت یک کامپیوتر کوانتومی فوتونیکی پیشرفت هایی داشته اند. برخلاف رویکردهای قبلی که از فوتون‌های منفرد به عنوان کیوبیت استفاده می‌کنند، این تیم از پالس‌های نور تولید شده توسط لیزر متشکل از فوتون‌های متعدد استفاده کردند. این روش نوآورانه قابلیت‌های تصحیح خطای ذاتی را ارائه می‌کند، نیاز به تولید فوتون‌های جداگانه را از بین می‌برد و امکان ایجاد کیوبیت‌های منطقی قوی را فراهم می‌کند.

🔹 با این رویکرد، یک پالس نوری منفرد می تواند به عنوان یک کیوبیت منطقی قابل اعتماد عمل کند و پیچیدگی سیستم های محاسباتی کوانتومی را ساده کند. اگرچه کیفیت کیوبیت‌های منطقی تولید شده هنوز نیاز به بهبود دارد، این مطالعه پتانسیل تبدیل کیوبیت‌های غیرقابل تصحیح جهانی را به موارد اصلاح‌پذیر با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اپتیکی کوانتومی نشان می‌دهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ


#اخبار #اپتیک_کوانتومی
ایجاد یک ریزتراشه از الماس برای انتقال کارآمد اطلاعات کوانتومی در فواصل طولانی

🔹محققان MIT و دانشگاه کمبریج در توسعه دستگاهی پیشرفت کرده اند که می تواند انتقال کارآمد اطلاعات کوانتومی را در فواصل طولانی تسهیل کند و توسعه اینترنت کوانتومی را پیش ببرد. این دستگاه دارای یک ریزتراشه ساخته شده از الماس است که در آن برخی از اتم های کربن با اتم های قلع جایگزین می شوند و بدین ترتیب دو نوع مختلف کیوبیت الکترونیکی و هسته ای را ترکیب می کند که برای ذخیره و انتقال اطلاعات با هم کار می کنند.

🔹 این دستگاه چالش در شبکه های کوانتومی را، با اجازه دادن به کیوبیت ها برای تعامل قوی با نور و در عین حال به حداقل رساندن اختلال ناشی از نویزهای محیطی، حل می کند. در حالی که مطالعه فعلی بر روی یک دستگاه متمرکز است، چشم انداز بلندمدت ادغام صدها یا هزاران عدد از این دستگاه ها بر روی یک ریزتراشه است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ


#اخبار #شبکه_کوانتومی
راه اندازی اولین نسل دستگاه کوانتومی تجاری توسط شرکت ConScience AB در سوئد

🔹شرکت سوئدی ConScience AB نسل اول دستگاه کوانتومی خود به نام QiB0 (Qubit-in-a-box 0) را روانه بازار کرد. این دستگاه برای نشان دادن فرآیندهای کوانتومی ساده، کالیبراسیون و تأیید عملکرد تنظیمات آزمایش محاسبات کوانتومی طراحی شده است.

🔹 این یک نقطه عطف مهم برای ConScience به عنوان اولین دستگاه کوانتومی تجاری است که به طور کامل در سوئد طراحی و ساخته شده است.این شرکت خط تولیدی از دستگاه های کوانتومی پیچیده تر را برای عرضه در سال 2024 و پس از آن برنامه ریزی کرده است.

🔹دستگاه QiB0 دارای چهار کیوبیت منفرد و دو تشدید کننده موجبر همسطح است که ابزاری برای تأیید سیستم‌های اندازه‌گیری کوانتومی و آموزش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان کوانتومی در اختیار محققان، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها قرار می‌دهد.

🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ                                                  
          
                
#اخبار #دستگاه_کوانتومی
👍1
پیشرفت در آشکارساز تک فوتونی فشرده

🔹محققان یک ماژول آشکارساز تک فوتون فشرده و کارآمد ایجاد کرده اند که سیستم الکترونیکی درایو و خوانش را ادغام کرده و یک مدار تداخل با باند فوق العاده باریک جدید با فیلتر موج آکوستیک سطحی  را در خود جای داده است. این ماژول به بازده تشخیص خالص 30 درصد با احتمال پس پالس پایین دست می یابد و به طور قابل‌توجهی از ماژول‌های آشکارساز موجود کوچک‌تر است، بدون اینکه عملکرد آن به خطر بیفتد.

🔹این تحقیق بر فرآیندهای ترکیب چهار موجی خود به خودی (SFWM) برای تولید نور کوانتومی تمرکز می کند و ساختارها و مواد مختلف مورد استفاده در منابع نور کوانتومی SFWM روی تراشه را بررسی می‌کند. این پیشرفت نشان‌دهنده گامی مهم به سوی تشخیص فشرده و کارآمد تک فوتون است که راه را برای پیشرفت‌ها در فناوری‌های کوانتومی مانند تصویربرداری تک فوتون و توزیع کلید کوانتومی هموار می‌کند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.       
       
‼️لینک مقاله                
📎Join:@QuantumTEQ                                                     
            
                  
#اخبار #فتونیک_کوانتومی
روش جدید خنک کننده یونی می تواند دستگاه های محاسبات کوانتومی را ساده کند

🔹دانشمندان  با استفاده از تنها یک گونه از یون های به دام افتاده، یک تکنیک خنک کننده جدید برای دستگاه های کوانتومی کوپل شده با بار (QCCD) توسعه داده اند. این تکنیک که خنک‌سازی تبادل یونی سریع نامیده می‌شود، فرآیند خنک‌سازی را با انتقال انرژی از یک یون داغ به یک یون سرد از همان گونه ساده می‌کند.

🔹 برخلاف روش‌های مرسوم که به چندین گونه یونی و لیزر نیاز دارند، خنک‌سازی سریع تبادل یونی نیاز به لیزرهای اضافی را از بین می‌برد و پیچیدگی را کاهش می‌دهد.

🔹این پیشرفت راه را برای کاربردهای عملی محاسبات کوانتومی با بهبود قابلیت اطمینان و کارایی عملیات کوانتومی هموار می کند. یافته‌های این مقاله، امکان‌پذیری یک پردازنده QCCD تک گونه‌ای که قادر به شبیه‌سازی و محاسبات کوانتومی سریع است را نشان می‌دهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.        
        
‼️لینک مقاله                 
📎Join:@QuantumTEQ                                                      
             
                   
#اخبار #یون_به‌دام‌افتاده
گامی اساسی به سوی اینترنت کوانتومی

🔹فیزیکدانان پیشرفت چشمگیری در توسعه اینترنت کوانتومی داشته اند. آنها با موفقیت یک اندازه‌گیری شبکه کوانتومی پایه را با استفاده از حافظه‌های کوانتومی دمای اتاق نشان داده‌اند که گامی مهم در ساخت یک بستر آزمایشی اینترنت کوانتومی است. در حالی که نمونه اولیه یک اینترنت کوانتومی هنوز وجود ندارد، محققان بر این باورند که چالش کلیدی در توسعه تکرارکننده‌های کوانتومی است که قادر به انتقال اطلاعات کوانتومی و درهم تنیدگی در فواصل طولانی هستند. 

🔹این تیم، حافظه‌های کوانتومی دمای اتاق را با عملکرد یکسان ساخته و آن را یک ویژگی ضروری برای شبکه‌های تکرارکننده کوانتومی در مقیاس بزرگ دانستند. این روش در دمای اتاق عمل می کند و هزینه ها را کاهش داده و سرعت را افزایش می دهد. مراحل بعدی شامل ساخت منابع درهم تنیدگی سازگار با حافظه های کوانتومی و طراحی مکانیسم هایی برای همگام سازی در حافظه های کوانتومی متعدد است.

‼️لینک مقاله                   
📎Join:@QuantumTEQ                                                        
               
                     
#اخبار #حافظه_کوانتومی
نقشه راه شرکت Infleqtion در زمینه‌ی محاسبات کوانتومی طی 5 سال آینده

🔹شرکت Infleqtion، پیشرو اطلاعات کوانتومی، از نقشه راه جدید محاسبات کوانتومی 5 ساله خود رونمایی کرد و از راه اندازی برنامهSqorpius خود خبر داد که هدف آن ارائه راه حل های محاسبات کوانتومی تجاری آماده است.

🔹این شرکت نقاط عطف قابل توجهی را در fidelity گیت، مقیاس بندی آرایه کیوبیت و تصحیح خطای کوانتومی، از جمله رونمایی از بزرگترین آرایه کیوبیت جهان با ۱۶۰۰ کیوبیت فیزیکی ارایه کرده است.

🔹هدف آنها توسعه یک کامپیوتر کوانتومی مقاوم در برابر خطا با 100 کیوبیت منطقی است که قادر به اجرای مدارهای پیچیده در پنج سال آینده است.

🌐لینک خبر 
📎Join:@QuantumTEQ                                                   
           
                 
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
شرکت Quantum Motion برنده مناقصه ارائه  نمونه اولیه محاسبات کوانتومی سیلیکونی برای بریتانیا شد

🔹شرکت Quantum Motion،  مستقر در بریتانیا، توسط مرکز ملی محاسبات کوانتومی بریتانیا (NQCC) برای ساخت یک بستر آزمایشی پردازنده کوانتومی انتخاب شده است. سیستم نمونه اولیه بر روی همان پلت فرم MOS سیلیکونی مورد استفاده در صنعت الکترونیک ساخته خواهد شد.

🔹 این اولین بستر آزمایشی محاسبات کوانتومی در NQCC است که از فرآیندهای تولید سیلیکون معمولی استفاده کرده و پتانسیل یک کامپیوتر کوانتومی را نشان می‌دهد که از تکنیک‌های ساخت نیمه‌رسانا استفاده می‌کند. هدف Quantum Motion ارائه یک معماری کوانتومی مقیاس پذیر و یکپارچه است که می تواند سیستم های کاربردی و ارزشمند ایجاد کند.

🔹این بستر آزمایش، کاوش رویکردهای سخت‌افزاری مختلف را تسهیل می‌کند و به ایجاد امیدوارکننده‌ترین مسیرها به سمت رایانه‌های کوانتومی موجود تجاری که قادر به اجرای برنامه‌های کاربردی مفید هستند کمک می‌کند.

🌐لینک خبر  
📎Join:@QuantumTEQ                                                    
            
                  
#اخبار #محاسبات_کوانتومی