⚠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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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
🔹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 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
🔹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
⚠بهبود قابلیت حسگری کوانتومی با کمک کنترل نقص های میکروسکوپی⚠
🔹محققان MIT تکنیکی را برای کنترل نقص های میکروسکوپی در الماس توسعه داده اند که حساسیت دستگاه های حسگری کوانتومی را بهبود می بخشد. آنها با استفاده از پروتکل خاصی از پالسهای مایکروویو، توانستند نقصهای اضافی به نام اسپینهای تاریک را، که با نور لیزر نمیتوان دید، کنترل کنند. این روش امکان تشخیص و شناسایی نقص های جدید در فراتر از حد انسجام نقص مرکزی را نیز فراهم می کند.
🔹 محققان یک زنجیره متشکل از سه اسپین را نشان داده و تخمین زدند که رویکرد آنها می تواند تا لایه پنجم نیز تعمیم یافته و دسترسی به صدها کیوبیت را فراهم کند. این پیشرفت پیامدهایی برای حسگری مقیاس نانو، تصحیح خطا و توسعه سیمهای کوانتومی با زنجیره اسپینی برای ارتباطات کوانتومی دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
🔴برای آشنایی بیشتر با این پلت فرم ویدیوی زیر رو از دست ندید🔴
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان MIT تکنیکی را برای کنترل نقص های میکروسکوپی در الماس توسعه داده اند که حساسیت دستگاه های حسگری کوانتومی را بهبود می بخشد. آنها با استفاده از پروتکل خاصی از پالسهای مایکروویو، توانستند نقصهای اضافی به نام اسپینهای تاریک را، که با نور لیزر نمیتوان دید، کنترل کنند. این روش امکان تشخیص و شناسایی نقص های جدید در فراتر از حد انسجام نقص مرکزی را نیز فراهم می کند.
🔹 محققان یک زنجیره متشکل از سه اسپین را نشان داده و تخمین زدند که رویکرد آنها می تواند تا لایه پنجم نیز تعمیم یافته و دسترسی به صدها کیوبیت را فراهم کند. این پیشرفت پیامدهایی برای حسگری مقیاس نانو، تصحیح خطا و توسعه سیمهای کوانتومی با زنجیره اسپینی برای ارتباطات کوانتومی دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
🔴برای آشنایی بیشتر با این پلت فرم ویدیوی زیر رو از دست ندید🔴
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎬 آشنایی با دنیای کوانتومی داخل الماس
🔸آشنایی با ساختار الماس
🔸نحوه شکل گیری مراکز NV در داخل الماس
🔸نحوه کنترل اسپینها در داخل مراکز برای انجام عملیات بر روی کیوبیت
🔸کاربردهای مراکز NV در حوزه های مختلف
🌐Main Reference: NatureVideoChannel
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#ویدیو_آموزشی
🔸آشنایی با ساختار الماس
🔸نحوه شکل گیری مراکز NV در داخل الماس
🔸نحوه کنترل اسپینها در داخل مراکز برای انجام عملیات بر روی کیوبیت
🔸کاربردهای مراکز NV در حوزه های مختلف
🌐Main Reference: NatureVideoChannel
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
#ویدیو_آموزشی
⚠گیتهای کوانتومی با fidelity بالا به کمک شبکههای عصبی پراش⚠
🔹دانشمندان در چین از شبکههای عصبی پراش عمیق (D2NN) برای ساخت گیتهای کوانتومی با ابعاد بالا که توسط مُدهای فضایی فوتونها کدگذاری شدند، استفاده کردهاند. این اثر رویکرد جدیدی را برای طراحی گیتهای کوانتومی با استفاده از یادگیری عمیق ارائه میکند.
🔹گیتهای کوانتومی برای پردازش اطلاعات کوانتومی قابل اعتماد بسیار مهم هستند و نوع فوتونیکی آنها برای ارتباطات کوانتومی جذاب هستند. محققان به گیتهایی با fidelity بسیار بالا (99.4%) کدگذاری شده توسط حالتهای لاگر-گاوسی دست یافته و یک گیت نات کنترلشده را با fidelity به میزان 99.6% اجرا کردند.
🔹این رویکرد در انجام عملیات پیچیده و مدارهای کوانتومی، با مزایایی مانند سایز کوچک، مقیاس پذیری و استحکام، نویدبخش است. محققان عملکرد گیت D2NN را با روشهای سنتی مقایسه کرده و دید بهبود یافته و اتلاف انرژی آن را برجسته کردند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی #یادگیری_ماشین
🔹دانشمندان در چین از شبکههای عصبی پراش عمیق (D2NN) برای ساخت گیتهای کوانتومی با ابعاد بالا که توسط مُدهای فضایی فوتونها کدگذاری شدند، استفاده کردهاند. این اثر رویکرد جدیدی را برای طراحی گیتهای کوانتومی با استفاده از یادگیری عمیق ارائه میکند.
🔹گیتهای کوانتومی برای پردازش اطلاعات کوانتومی قابل اعتماد بسیار مهم هستند و نوع فوتونیکی آنها برای ارتباطات کوانتومی جذاب هستند. محققان به گیتهایی با fidelity بسیار بالا (99.4%) کدگذاری شده توسط حالتهای لاگر-گاوسی دست یافته و یک گیت نات کنترلشده را با fidelity به میزان 99.6% اجرا کردند.
🔹این رویکرد در انجام عملیات پیچیده و مدارهای کوانتومی، با مزایایی مانند سایز کوچک، مقیاس پذیری و استحکام، نویدبخش است. محققان عملکرد گیت D2NN را با روشهای سنتی مقایسه کرده و دید بهبود یافته و اتلاف انرژی آن را برجسته کردند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی #یادگیری_ماشین
⚠آشکارساز فوتون میکرو نواری ابررسانا که وضوح 10 عدد فوتون را ممکن میسازد⚠
🔹محققان در بهبود قابلیت تفکیک عدد فوتون آشکارسازهای نانو نوار تک فوتون ابررسانا (SNSPDs) پیشرفت چشمگیری داشته اند. با گسترش نوار ابررسانا به مقیاس میکرومتری، به کمک آشکارساز تک فوتون میکرو نواری ابررسانا (SMSPD) و بدون نیاز به تقویتکنندههای برودتی، به وضوح تشخیص تعداد فوتون تا 10 دست یافتند.
🔹میزان fidelity خوانش برای رویدادهای 4 فوتونی به 98 درصد و برای رویدادهای 6 فوتون به 90 درصد رسید. همچنین یک ساختار زمانبندی دو کاناله برای خوانش عدد فوتون به طور آنی، در کنار سادهسازی تنظیمات و کاهش نیازهای جمعآوری دادهها را پیشنهاد کردند.
🔹 این پیشرفت امکاناتی را برای کاربردهای اطلاعات کوانتومی نوری باز میکند و بر پتانسیل SNSPD و SMSPD برای وضوح اعداد فوتون با fidelity و برد دینامیکی بالا تأکید میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
🔹محققان در بهبود قابلیت تفکیک عدد فوتون آشکارسازهای نانو نوار تک فوتون ابررسانا (SNSPDs) پیشرفت چشمگیری داشته اند. با گسترش نوار ابررسانا به مقیاس میکرومتری، به کمک آشکارساز تک فوتون میکرو نواری ابررسانا (SMSPD) و بدون نیاز به تقویتکنندههای برودتی، به وضوح تشخیص تعداد فوتون تا 10 دست یافتند.
🔹میزان fidelity خوانش برای رویدادهای 4 فوتونی به 98 درصد و برای رویدادهای 6 فوتون به 90 درصد رسید. همچنین یک ساختار زمانبندی دو کاناله برای خوانش عدد فوتون به طور آنی، در کنار سادهسازی تنظیمات و کاهش نیازهای جمعآوری دادهها را پیشنهاد کردند.
🔹 این پیشرفت امکاناتی را برای کاربردهای اطلاعات کوانتومی نوری باز میکند و بر پتانسیل SNSPD و SMSPD برای وضوح اعداد فوتون با fidelity و برد دینامیکی بالا تأکید میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
Forwarded from Quantum STEM
🎊معرفی کانال ادمیشن🎊
⏰اعلام بهروزترین پوزیشنهای تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم
🎯مناسب برای فعالین در زمینههای
💢فیزیک 👩🏻🏫🧑🔬
💢شیمی🧪👩🔬
💢مهندسی برق👷🏻♀️⚡
💢مهندسی کامپیوتر 👩🏻💻🧑💻
💢و همه دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقمند به آخرین موقعیت های تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم 👩💼🧑🎓👩🎓👨🏫
🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
⏰اعلام بهروزترین پوزیشنهای تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم
🎯مناسب برای فعالین در زمینههای
💢فیزیک 👩🏻🏫🧑🔬
💢شیمی🧪👩🔬
💢مهندسی برق👷🏻♀️⚡
💢مهندسی کامپیوتر 👩🏻💻🧑💻
💢و همه دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقمند به آخرین موقعیت های تحصیلی و شغلی در حوزه کوانتوم 👩💼🧑🎓👩🎓👨🏫
🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓🧰🎓
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
@QAdmission @QAdmission
🔴مرکز ملی محاسبات کوانتومی بریتانیا (NQCC) سرمایهگذاری 30 میلیون پوندی را برای ایجاد هفت بستر آزمایشی محاسبات کوانتومی بر اساس فناوریهای سختافزاری مختلف تا مارس 2025 اعلام کرده است. 🔴
🎯هدف، نمایش و ارزیابی قابلیتهای راهحلهای سختافزاری مختلف در رسیدگی به چالشهای توسعه پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر است.
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
🔸هفت شرکت انتخاب شده برای این پروژه عبارتند از Rigetti، Oxford Ionics، QuEra، Infleqtion ،ORCA Computing، Aegiq و Quantum Motion. هر شرکت یک بستر آزمایشی را بر اساس پلتفرم های سخت افزاری مربوطه خود خواهد ساخت که نشان دهنده طیف وسیعی از معماری کیوبیت است.
🔹به عنوان مثال، Rigetti یک بستر آزمایشی با 24 کیوبیت ابررسانا خواهد ساخت، در حالی که Oxford Ionics یک پلت فرم یون به دام افتاده را نشان خواهد داد. QuEra و Infleqtion سیستمهای سختافزاری مبتنی بر اتمهای خنثی را مونتاژ خواهند کرد، ORCA Computing و Aegiq بر محاسبات کوانتومی مبتنی بر فوتونیک تمرکز خواهند کرد، و Quantum Motion یک پلت فرم نمایشی با استفاده از کیوبیتهای اسپین در معماری تراشههای سیلیکونی توسعه خواهند داد.
🔸هدف اصلی ابتکار بستر آزمایشی، تسریع رشد بخش محاسبات کوانتومی بریتانیا است. هدف این پروژه ها دستیابی به نقاط عطف مهمی مانند نشان دادن مزیت کوانتومی و توسعه پردازنده های کوانتومی مقیاس پذیر خواهد بود. بسترهای آزمایشی به عنوان پایهای برای پروژههای مشترکی عمل میکنند که به چالشهای مقیاسبندی میپردازند و کاربردهای رایانههای کوانتومی دنیای واقعی را بررسی میکنند.
🔹با میزبانی چندین بستر آزمایشی با رویکردهای سختافزاری مختلف، NQCC قصد دارد بینشی در مورد قابلیتهای منحصر به فرد هر پلتفرم به دست آورد. این دانش به توسعه استراتژیهایی برای ساخت رایانههای کوانتومی فول استک که عملکرد بهتری از ماشینهای کلاسیک دارند کمک خواهد کرد. همچنین به متخصصان نرم افزار در درک محدودیت های سخت افزاری و بهینه سازی اتصالات برای کدهای تصحیح خطا و الگوریتم های خاص کمک می کند.
🔸علاوه بر این، در دسترس بودن بسترهای آزمایشی به توسعه روششناسی برای آزمایش و اعتبارسنجی رایانههای کوانتومی کمک میکند. NQCC در حال کار با آزمایشگاه ملی فیزیک برای ایجاد یک شبکه استاندارد کوانتومی در سراسر انگلستان است که پروتکلهای ارزیابی مستقلی را برای فناوریهای کوانتومی متنوع ایجاد میکند.
🔹این ابتکار نه تنها از پیشرفت محاسبات کوانتومی پشتیبانی میکند، بلکه زنجیرههای تامین محلی فناوریهای کوانتومی در بریتانیا را نیز تقویت میکند.
🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #آخرین_دستاوردها
🎯هدف، نمایش و ارزیابی قابلیتهای راهحلهای سختافزاری مختلف در رسیدگی به چالشهای توسعه پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر است.
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
🔸هفت شرکت انتخاب شده برای این پروژه عبارتند از Rigetti، Oxford Ionics، QuEra، Infleqtion ،ORCA Computing، Aegiq و Quantum Motion. هر شرکت یک بستر آزمایشی را بر اساس پلتفرم های سخت افزاری مربوطه خود خواهد ساخت که نشان دهنده طیف وسیعی از معماری کیوبیت است.
🔹به عنوان مثال، Rigetti یک بستر آزمایشی با 24 کیوبیت ابررسانا خواهد ساخت، در حالی که Oxford Ionics یک پلت فرم یون به دام افتاده را نشان خواهد داد. QuEra و Infleqtion سیستمهای سختافزاری مبتنی بر اتمهای خنثی را مونتاژ خواهند کرد، ORCA Computing و Aegiq بر محاسبات کوانتومی مبتنی بر فوتونیک تمرکز خواهند کرد، و Quantum Motion یک پلت فرم نمایشی با استفاده از کیوبیتهای اسپین در معماری تراشههای سیلیکونی توسعه خواهند داد.
🔸هدف اصلی ابتکار بستر آزمایشی، تسریع رشد بخش محاسبات کوانتومی بریتانیا است. هدف این پروژه ها دستیابی به نقاط عطف مهمی مانند نشان دادن مزیت کوانتومی و توسعه پردازنده های کوانتومی مقیاس پذیر خواهد بود. بسترهای آزمایشی به عنوان پایهای برای پروژههای مشترکی عمل میکنند که به چالشهای مقیاسبندی میپردازند و کاربردهای رایانههای کوانتومی دنیای واقعی را بررسی میکنند.
🔹با میزبانی چندین بستر آزمایشی با رویکردهای سختافزاری مختلف، NQCC قصد دارد بینشی در مورد قابلیتهای منحصر به فرد هر پلتفرم به دست آورد. این دانش به توسعه استراتژیهایی برای ساخت رایانههای کوانتومی فول استک که عملکرد بهتری از ماشینهای کلاسیک دارند کمک خواهد کرد. همچنین به متخصصان نرم افزار در درک محدودیت های سخت افزاری و بهینه سازی اتصالات برای کدهای تصحیح خطا و الگوریتم های خاص کمک می کند.
🔸علاوه بر این، در دسترس بودن بسترهای آزمایشی به توسعه روششناسی برای آزمایش و اعتبارسنجی رایانههای کوانتومی کمک میکند. NQCC در حال کار با آزمایشگاه ملی فیزیک برای ایجاد یک شبکه استاندارد کوانتومی در سراسر انگلستان است که پروتکلهای ارزیابی مستقلی را برای فناوریهای کوانتومی متنوع ایجاد میکند.
🔹این ابتکار نه تنها از پیشرفت محاسبات کوانتومی پشتیبانی میکند، بلکه زنجیرههای تامین محلی فناوریهای کوانتومی در بریتانیا را نیز تقویت میکند.
🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #آخرین_دستاوردها
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ثبت رکورد خیرهکننده در مطالعه کریستالهای زمانی⚠️
🔹 محققین دانشگاه TU Dortmund در یک دستاورد تاریخی، با ایجاد یک همگرایی بین فیزیک نظری و دستاوردهای تجربی، درک ما را از کریستالهای زمانی به طور قابل توجهی افزایش دادند. کریستال زمانی فازی از ماده است که قوانین سنتی ترمودینامیک را به چالش میکشد و بدون ورودی انرژی در حالتی از حرکت دائمی حفظ میشود.
🔹 این پیشرفت، تحت رهبری دکتر الکس گریلیش و تیم او، به ایجاد یک کریستال زمانی با طول عمر دست کم 40 دقیقه منجر شده است، رقمی که رکوردهای قبلی را چندین میلیون برابر ارتقا داده است. این کشف، که با استفاده نوآورانه از کریستالهای ایندیوم گالیوم آرسناید و دستکاری اسپینهای هستهای ممکن شده، دستاوردی حیاتی در فهم پدیدههای کوانتومی است و با ایجاد امکان دستکاری و کنترل سیستمهای کوانتومی، منجر به کاربردهای پیشرفتهتر محاسبات کوانتومی میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹 محققین دانشگاه TU Dortmund در یک دستاورد تاریخی، با ایجاد یک همگرایی بین فیزیک نظری و دستاوردهای تجربی، درک ما را از کریستالهای زمانی به طور قابل توجهی افزایش دادند. کریستال زمانی فازی از ماده است که قوانین سنتی ترمودینامیک را به چالش میکشد و بدون ورودی انرژی در حالتی از حرکت دائمی حفظ میشود.
🔹 این پیشرفت، تحت رهبری دکتر الکس گریلیش و تیم او، به ایجاد یک کریستال زمانی با طول عمر دست کم 40 دقیقه منجر شده است، رقمی که رکوردهای قبلی را چندین میلیون برابر ارتقا داده است. این کشف، که با استفاده نوآورانه از کریستالهای ایندیوم گالیوم آرسناید و دستکاری اسپینهای هستهای ممکن شده، دستاوردی حیاتی در فهم پدیدههای کوانتومی است و با ایجاد امکان دستکاری و کنترل سیستمهای کوانتومی، منجر به کاربردهای پیشرفتهتر محاسبات کوانتومی میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
👍1
⚠️دستیابی محققین EPFL به اپتومکانیک کوانتومی در دمای اتاق⚠️
🔹محققان EPFL سوییس، توانستند در یک مطالعه بنیادی که به تازگی در Nature منتشر شده، پدیدههای کوانتومی را در دمای اتاق کنترل کنند. آزمایشهای مکانیک کوانتومی اغلب نیازمند دماهای نزدیک به صفر مطلقاند، اما این تیم با استفاده نوآورانه از یک سیستم اپتومکانیکی با نویز فوقالعاده پایین و آینههای طراحی شده خاص، این مانع را پشت سر گذاشتند.
🔹این سیستم به آنها اجازه داد تا به "نور چلانده" دست یابند؛ یک پدیده کوانتومی که در آن خواص نور، مانند شدت یا فاز آن، برای کاهش افت و خیز در یک متغیر به بهای افزایش تغییرات در متغیر دیگر، مطابق با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دستکاری میشود. این تحقیق امکان مطالعه تأثیر نور بر اجسام متحرک را با دقت بالا فراهم میکند و میتواند به حسگری دقیق و سیستمهای کوانتومی جدید منجر شود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان EPFL سوییس، توانستند در یک مطالعه بنیادی که به تازگی در Nature منتشر شده، پدیدههای کوانتومی را در دمای اتاق کنترل کنند. آزمایشهای مکانیک کوانتومی اغلب نیازمند دماهای نزدیک به صفر مطلقاند، اما این تیم با استفاده نوآورانه از یک سیستم اپتومکانیکی با نویز فوقالعاده پایین و آینههای طراحی شده خاص، این مانع را پشت سر گذاشتند.
🔹این سیستم به آنها اجازه داد تا به "نور چلانده" دست یابند؛ یک پدیده کوانتومی که در آن خواص نور، مانند شدت یا فاز آن، برای کاهش افت و خیز در یک متغیر به بهای افزایش تغییرات در متغیر دیگر، مطابق با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دستکاری میشود. این تحقیق امکان مطالعه تأثیر نور بر اجسام متحرک را با دقت بالا فراهم میکند و میتواند به حسگری دقیق و سیستمهای کوانتومی جدید منجر شود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠️راهاندازی PQCA برای پیشبرد رمزنگاری پسا کوانتومی⚠️
🔹بنیاد لینوکس اخیرا اتحاد رمزنگاری پسا کوانتومی (PQCA) را راهاندازی کرده است، یک ابتکار مشترک با هدف پیشرفت و پذیرش رمزنگاری پسا کوانتومی. با رشد محاسبات کوانتومی، راه حل های رمزنگاری قوی برای مقاومت در برابر حملات آینده مورد نیاز است.
🔹ابتکار PQCA رهبران صنعت، محققان و توسعه دهندگان را برای توسعه پیادهسازی نرم افزار با اطمینان بالا از الگوریتم های استاندارد گرد هم آورده و از کتابخانه ها و بسته های آماده تولید پشتیبانی میکند. اعضای مؤسس خدمات وب آمازون، سیسکو، گوگل، آی بی ام و غیره هستند.
🔹همچنین PQCA در پروژه های فنی مانند توسعه نرم افزار برای ارزیابی و استقرار الگوریتم های پسا کوانتومی شرکت خواهدکرد. هدف این ابتکار تسریع پذیرش رمزنگاری پسا کوانتومی به صورت open-source و فراتر از آن، تضمین امنیت دادههای حساس در دوران پسا کوانتومی است.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
🔹بنیاد لینوکس اخیرا اتحاد رمزنگاری پسا کوانتومی (PQCA) را راهاندازی کرده است، یک ابتکار مشترک با هدف پیشرفت و پذیرش رمزنگاری پسا کوانتومی. با رشد محاسبات کوانتومی، راه حل های رمزنگاری قوی برای مقاومت در برابر حملات آینده مورد نیاز است.
🔹ابتکار PQCA رهبران صنعت، محققان و توسعه دهندگان را برای توسعه پیادهسازی نرم افزار با اطمینان بالا از الگوریتم های استاندارد گرد هم آورده و از کتابخانه ها و بسته های آماده تولید پشتیبانی میکند. اعضای مؤسس خدمات وب آمازون، سیسکو، گوگل، آی بی ام و غیره هستند.
🔹همچنین PQCA در پروژه های فنی مانند توسعه نرم افزار برای ارزیابی و استقرار الگوریتم های پسا کوانتومی شرکت خواهدکرد. هدف این ابتکار تسریع پذیرش رمزنگاری پسا کوانتومی به صورت open-source و فراتر از آن، تضمین امنیت دادههای حساس در دوران پسا کوانتومی است.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی