⚠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
⚠بهبود عملکرد ساعت اتمی به کمک محاسبات کوانتومی⚠
🔹محققان در حال بررسی تکنیکهای محاسبات کوانتومی برای افزایش دقت ساعتهای اتمی هستند. این مطالعه طرحی را معرفی کرده که امکان استفاده همزمان از چندین ساعت اتمی را برای دقت بیشتر فراهم میکند. با کنترل حالتهای الکترونیکی تک تک اتمها با استفاده از پرتوهای لیزر، آنها به یک پیشنهاد نظری دست یافته و اطمینان میدهند که هر ساعت زمان را با نرخهای متفاوت ثبت میکند. این مطالعه رویکرد چندین عقربه ساعت را تقلید کرده و امکان ردیابی بهتر تغییرات زمان را فراهم میکند.
🔹برخلاف ساعتهای فعلی که زمان را با مجموعههای اتمی اندازهگیری میکنند، این تکنیک با کنترل تک تک اتمها، عملکرد بهتری را نوید میدهد. این یافتهها یک همافزایی امیدوارکننده بین محاسبات کوانتومی و ساعت های اتمی را نشان داده که میتواند منجر به ساعت های نوری کوانتومی قابل برنامه ریزی با دقت برتر شود. مطالعه دیگری مزایای مشابهی را برجسته کرده و به پیشرفتهای آینده در مترولوژی کوانتومی اشاره میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان در حال بررسی تکنیکهای محاسبات کوانتومی برای افزایش دقت ساعتهای اتمی هستند. این مطالعه طرحی را معرفی کرده که امکان استفاده همزمان از چندین ساعت اتمی را برای دقت بیشتر فراهم میکند. با کنترل حالتهای الکترونیکی تک تک اتمها با استفاده از پرتوهای لیزر، آنها به یک پیشنهاد نظری دست یافته و اطمینان میدهند که هر ساعت زمان را با نرخهای متفاوت ثبت میکند. این مطالعه رویکرد چندین عقربه ساعت را تقلید کرده و امکان ردیابی بهتر تغییرات زمان را فراهم میکند.
🔹برخلاف ساعتهای فعلی که زمان را با مجموعههای اتمی اندازهگیری میکنند، این تکنیک با کنترل تک تک اتمها، عملکرد بهتری را نوید میدهد. این یافتهها یک همافزایی امیدوارکننده بین محاسبات کوانتومی و ساعت های اتمی را نشان داده که میتواند منجر به ساعت های نوری کوانتومی قابل برنامه ریزی با دقت برتر شود. مطالعه دیگری مزایای مشابهی را برجسته کرده و به پیشرفتهای آینده در مترولوژی کوانتومی اشاره میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠برتری گرفتن روشی در محاسبات کلاسیک از یک پردازنده کوانتومی⚠
🔹محققان بنیاد سیمونز به پیشرفتی در محاسبات کلاسیک دست یافته که میتواند از نظر سرعت و دقت بر رایانههای کوانتومی پیشرفته برتری داشته باشد. با بهینهسازی نوعی شبکه تانسور که نشاندهنده تعاملات بین کیوبیتها است، محققان توانستند الگوریتمی ایجاد کنند که به طور انتخابی اطلاعات مهم را حفظ میکند و در عین حال دادههای غیر ضروری را دور میاندازد. این رویکرد به فشرده سازی یک تصویر در یک فایل JPEG تشبیه شده است که نیازهای ذخیره سازی را بدون تأثیر قابل توجهی بر کیفیت تصویر کاهش می دهد.
🔹این مطالعه این ایده را به چالش میکشد که محاسبات کوانتومی ذاتاً برتر از محاسبات کلاسیک است و دشواری دستیابی به مزیت کوانتومی با سیستمهای کوانتومی مستعد خطا را برجسته میکند. یافتهها بر پتانسیل بهبود محاسبات از طریق هر دو رویکرد کلاسیک و کوانتومی تأکید میکنند و راههای جدیدی را برای پیشرفت قابلیتهای محاسباتی باز میکنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان بنیاد سیمونز به پیشرفتی در محاسبات کلاسیک دست یافته که میتواند از نظر سرعت و دقت بر رایانههای کوانتومی پیشرفته برتری داشته باشد. با بهینهسازی نوعی شبکه تانسور که نشاندهنده تعاملات بین کیوبیتها است، محققان توانستند الگوریتمی ایجاد کنند که به طور انتخابی اطلاعات مهم را حفظ میکند و در عین حال دادههای غیر ضروری را دور میاندازد. این رویکرد به فشرده سازی یک تصویر در یک فایل JPEG تشبیه شده است که نیازهای ذخیره سازی را بدون تأثیر قابل توجهی بر کیفیت تصویر کاهش می دهد.
🔹این مطالعه این ایده را به چالش میکشد که محاسبات کوانتومی ذاتاً برتر از محاسبات کلاسیک است و دشواری دستیابی به مزیت کوانتومی با سیستمهای کوانتومی مستعد خطا را برجسته میکند. یافتهها بر پتانسیل بهبود محاسبات از طریق هر دو رویکرد کلاسیک و کوانتومی تأکید میکنند و راههای جدیدی را برای پیشرفت قابلیتهای محاسباتی باز میکنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠حل یک مشکل اساسی در انتقال اطلاعات کوانتومی ⚠
🔹محققان موسسه علوم صنعتی دانشگاه توکیو فناوری جدیدی برای انتقال اطلاعات کوانتومی در فواصل طولانیتر توسعه دادهاند که میتواند عملکرد الکترونیک کوانتومی آینده را افزایش دهد. محققان با کوپل کردن چند الکترون در یک نقطه کوانتومی به یک مدار الکتریکی به نام تشدید کننده حلقه شکاف تراهرتز، توانستند اطلاعات کوانتومی را بین نقاط کوانتومی مجاور روی همان تراشه منتقل کنند.
🔹 این رویکرد که با ابزارهای فعلی ساخت نیمه هادی سازگار است، امکان انتقال اطلاعات کوانتومی با سرعت بالا و انعطاف پذیر را فراهم می کند. روشهای قبلی به کوپل کردن تشدیدگرها با مجموعههای بزرگی از الکترونها متکی بودند، در حالی که این سیستم جدید فقط چند الکترون را محدود میکند و آن را برای پردازش اطلاعات کوانتومی مناسب میکند.
🔹این یافته ها راه حلی عملی برای انتقال اطلاعات کوانتومی ارائه می دهد و راه را برای پیشرفت در کامپیوترهای کوانتومی مقیاس بزرگ بر اساس نقاط کوانتومی نیمه هادی هموار می کند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #نقطه_کوانتومی
🔹محققان موسسه علوم صنعتی دانشگاه توکیو فناوری جدیدی برای انتقال اطلاعات کوانتومی در فواصل طولانیتر توسعه دادهاند که میتواند عملکرد الکترونیک کوانتومی آینده را افزایش دهد. محققان با کوپل کردن چند الکترون در یک نقطه کوانتومی به یک مدار الکتریکی به نام تشدید کننده حلقه شکاف تراهرتز، توانستند اطلاعات کوانتومی را بین نقاط کوانتومی مجاور روی همان تراشه منتقل کنند.
🔹 این رویکرد که با ابزارهای فعلی ساخت نیمه هادی سازگار است، امکان انتقال اطلاعات کوانتومی با سرعت بالا و انعطاف پذیر را فراهم می کند. روشهای قبلی به کوپل کردن تشدیدگرها با مجموعههای بزرگی از الکترونها متکی بودند، در حالی که این سیستم جدید فقط چند الکترون را محدود میکند و آن را برای پردازش اطلاعات کوانتومی مناسب میکند.
🔹این یافته ها راه حلی عملی برای انتقال اطلاعات کوانتومی ارائه می دهد و راه را برای پیشرفت در کامپیوترهای کوانتومی مقیاس بزرگ بر اساس نقاط کوانتومی نیمه هادی هموار می کند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #نقطه_کوانتومی
⚠محاسبات کامپیوتری با فیبر نوری ⚠
🔹دانشمندان دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ، اسکاتلند، یک راه قدرتمند برای برنامه ریزی مدارهای نوری یافته اند.محققان از رفتار پراکندگی طبیعی نور در یک فیبر نوری برای برنامه ریزی استفاده کردند.
🔹 وقتی نور وارد فیبر نوری می شود، به روش های پیچیده ای پراکنده و مخلوط می شود. با یادگیری این فرآیند پیچیده و شکل دادن دقیق نور در فیبر نوری، میتوان راهی برای مهندسی دقیق یک مدار نوری پیدا کرد.محققان همچنین نشان دادند که چگونه میتوان از مدارهای نوری قابل برنامهریزی برای دستکاری درهم تنیدگی کوانتومی استفاده کرد.
🔹اهمیت این موضوع برای زمانیست که دو یا چند ذره کوانتومی مانند فوتونهای نور در فواصل دور به هم متصل هستند. مدارهای نوری برای توسعه فناوریهای کوانتومی آینده مانند شبکههای ارتباطی غیرقابل هک و رایانههای کوانتومی فوق سریع بسیار حیاتی هستند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ، اسکاتلند، یک راه قدرتمند برای برنامه ریزی مدارهای نوری یافته اند.محققان از رفتار پراکندگی طبیعی نور در یک فیبر نوری برای برنامه ریزی استفاده کردند.
🔹 وقتی نور وارد فیبر نوری می شود، به روش های پیچیده ای پراکنده و مخلوط می شود. با یادگیری این فرآیند پیچیده و شکل دادن دقیق نور در فیبر نوری، میتوان راهی برای مهندسی دقیق یک مدار نوری پیدا کرد.محققان همچنین نشان دادند که چگونه میتوان از مدارهای نوری قابل برنامهریزی برای دستکاری درهم تنیدگی کوانتومی استفاده کرد.
🔹اهمیت این موضوع برای زمانیست که دو یا چند ذره کوانتومی مانند فوتونهای نور در فواصل دور به هم متصل هستند. مدارهای نوری برای توسعه فناوریهای کوانتومی آینده مانند شبکههای ارتباطی غیرقابل هک و رایانههای کوانتومی فوق سریع بسیار حیاتی هستند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اپتیک_کوانتومی
👍1
⚠رکورد 1000 کیوبیتی جدید برای کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر اتم خنثی⚠
🔹محققان دانشگاه TU Darmstadt با تحقق موفقیت آمیز معماری پردازش کوانتومی حاوی بیش از 1000 کیوبیت اتمی در یک صفحه، به پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی دست یافته اند. پردازندههای کوانتومی مبتنی بر آرایههای توییزر (tweezer) در توسعه محاسبات کوانتومی و فناوریهای شبیهسازی با کاربردهای مختلف، از توسعه دارو گرفته تا بهینهسازی جریان ترافیک، نویدبخش بودهاند.
🔹 این تیم از روش جدیدی به نام "سوپرشارژ بیت کوانتومی" برای غلبه بر محدودیت های اعمال شده توسط لیزر و بارگذاری 1305 کیوبیت تک اتمی در یک آرایه کوانتومی با 3000 مکان تله استفاده کردند. با استفاده از چندین منبع لیزری به صورت موازی، آنها از مرزهای فناوری قبلی فراتر رفتند. نقطه عطف 1000 کیوبیت اتمی با قابلیت کنترل جداگانه در را به روی کامپیوترهای کوانتومی باز می کند تا کارایی خود را نشان دهند و راه را برای اعداد کیوبیت حتی بزرگتر در آینده هموار می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی
🔹محققان دانشگاه TU Darmstadt با تحقق موفقیت آمیز معماری پردازش کوانتومی حاوی بیش از 1000 کیوبیت اتمی در یک صفحه، به پیشرفت قابل توجهی در محاسبات کوانتومی دست یافته اند. پردازندههای کوانتومی مبتنی بر آرایههای توییزر (tweezer) در توسعه محاسبات کوانتومی و فناوریهای شبیهسازی با کاربردهای مختلف، از توسعه دارو گرفته تا بهینهسازی جریان ترافیک، نویدبخش بودهاند.
🔹 این تیم از روش جدیدی به نام "سوپرشارژ بیت کوانتومی" برای غلبه بر محدودیت های اعمال شده توسط لیزر و بارگذاری 1305 کیوبیت تک اتمی در یک آرایه کوانتومی با 3000 مکان تله استفاده کردند. با استفاده از چندین منبع لیزری به صورت موازی، آنها از مرزهای فناوری قبلی فراتر رفتند. نقطه عطف 1000 کیوبیت اتمی با قابلیت کنترل جداگانه در را به روی کامپیوترهای کوانتومی باز می کند تا کارایی خود را نشان دهند و راه را برای اعداد کیوبیت حتی بزرگتر در آینده هموار می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی
👍1
⚠ضبط حرکات الکترون در آب مایع به صورت آنی با استفاده از تکنیک اشعه ایکس⚠
🔹دانشمندان تکنیکی ابداع کرده اند که به آنها امکان می دهد با استفاده از پالس های اشعه ایکس، حرکت الکترون ها را در آب مایع در یک مقیاس زمانی فوق العاده سریع مشاهده کنند. این پیشرفت، بینش هایی را در مورد ساختار الکترونیکی مولکول ها در فاز مایع ارائه می دهد و پاسخ الکترونیکی فوری را هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس روشن می کند.
🔹این تکنیک که به عنوان طیفسنجی جذب گذرا آتوثانیهای اشعه ایکس در مایعات شناخته میشود، حرکت پرانرژی الکترونها را در حالی که حرکت اتم بزرگتری را که به دور آن میچرخند «منجمد» میکند، ثبت میکند.
🔹این تحقیق با مطالعه شیمی ناشی از تشعشع و درک اثرات قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پرتوهای یونیزان، پیامدهای مهمی برای زمینه هایی مانند قرار گرفتن در معرض تشعشع، زباله های هسته ای و حتی درمان سرطان دارد. توانایی مشاهده و تجزیه و تحلیل رویدادها در یک مقیاس زمانی آتوثانیه، فرصت های جدیدی را برای درک واکنش های شیمیایی پیچیده باز می کند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #آخرین_دستاوردها
🔹دانشمندان تکنیکی ابداع کرده اند که به آنها امکان می دهد با استفاده از پالس های اشعه ایکس، حرکت الکترون ها را در آب مایع در یک مقیاس زمانی فوق العاده سریع مشاهده کنند. این پیشرفت، بینش هایی را در مورد ساختار الکترونیکی مولکول ها در فاز مایع ارائه می دهد و پاسخ الکترونیکی فوری را هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس روشن می کند.
🔹این تکنیک که به عنوان طیفسنجی جذب گذرا آتوثانیهای اشعه ایکس در مایعات شناخته میشود، حرکت پرانرژی الکترونها را در حالی که حرکت اتم بزرگتری را که به دور آن میچرخند «منجمد» میکند، ثبت میکند.
🔹این تحقیق با مطالعه شیمی ناشی از تشعشع و درک اثرات قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پرتوهای یونیزان، پیامدهای مهمی برای زمینه هایی مانند قرار گرفتن در معرض تشعشع، زباله های هسته ای و حتی درمان سرطان دارد. توانایی مشاهده و تجزیه و تحلیل رویدادها در یک مقیاس زمانی آتوثانیه، فرصت های جدیدی را برای درک واکنش های شیمیایی پیچیده باز می کند.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #آخرین_دستاوردها
👍1
⚠زمان همدوسی بیش از 20 میلی ثانیه در حافظه کوانتومی الماس با مراکز ژرمانیوم تهیجا⚠
🔹محققان با استفاده از مراکز ژرمانیوم تهیجا (GeV) در الماس، یک حافظه کوانتومی ایجاد کردند. این نقصهای GeV پتانسیل را بهعنوان گرههای شبکه کوانتومی به دلیل رابط اسپین فوتون کارآمد و زمانهای همدوسی طولانی نشان میدهند. محققان با کار در دماهای بسیار پایین و اجرای تکنیکهایی ، به رکورد زمان همدوسی بیش از 20 میلیثانیه دست یافتند.
🔹 این یافتهها پتانسیل نقصهای GeV را برای سیستمهای ارتباطی کوانتومی نشان داده و بینشهایی را در مورد کاربردهای عملی آنها ارائه میدهد. محققان در نظر دارند که GeVs را در حفرههای نانوفوتونیکی بگنجانند و به اسپینهای هستهای اطراف بپردازند تا نرخ فوتون را افزایش دهند و پروتکلهای تصحیح خطای کوانتومی را پیادهسازی کنند. این کار به توسعه فناوریهای کوانتومی کمک میکند و پایه و اساس یک شبکه کوانتومی واقعی را با محوریت نقصهای گروه IV میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
🔹محققان با استفاده از مراکز ژرمانیوم تهیجا (GeV) در الماس، یک حافظه کوانتومی ایجاد کردند. این نقصهای GeV پتانسیل را بهعنوان گرههای شبکه کوانتومی به دلیل رابط اسپین فوتون کارآمد و زمانهای همدوسی طولانی نشان میدهند. محققان با کار در دماهای بسیار پایین و اجرای تکنیکهایی ، به رکورد زمان همدوسی بیش از 20 میلیثانیه دست یافتند.
🔹 این یافتهها پتانسیل نقصهای GeV را برای سیستمهای ارتباطی کوانتومی نشان داده و بینشهایی را در مورد کاربردهای عملی آنها ارائه میدهد. محققان در نظر دارند که GeVs را در حفرههای نانوفوتونیکی بگنجانند و به اسپینهای هستهای اطراف بپردازند تا نرخ فوتون را افزایش دهند و پروتکلهای تصحیح خطای کوانتومی را پیادهسازی کنند. این کار به توسعه فناوریهای کوانتومی کمک میکند و پایه و اساس یک شبکه کوانتومی واقعی را با محوریت نقصهای گروه IV میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #حسگری_کوانتومی
⚠افزایش مقیاس آرایههای کیوبیت مبتنی بر اتم خنثی توسط Atom Computing⚠
🔹شرکت Atom Computing پیشرفت قابل توجهی در حفظ یک آرایه پیوسته از اتم ها برای فناوری محاسبات کوانتومی خود داشته است. این تیم راه هایی برای جمع آوری تعداد زیادی کیوبیت و غلبه بر مشکل از دست دادن اتم ها، که در رایانه های کوانتومی با استفاده از اتم های خنثی رایج است، یافته اند.
🔹با بارگذاری مداوم اتمها و استفاده از پرتوهای متمرکز نور برای جایگزینی کیوبیتهای از دست رفته، آنها میتوانند از پر بودن آرایه اطمینان حاصل کنند. آنها همچنین ویژگی خاصی را معرفی کرده اند که به پایدار ماندن کیوبیت ها در هنگام خواندن داده ها کمک می کند و تلفات را کاهش می دهد.
🔹 با این پیشرفت ها، Atom Computing با موفقیت یک آرایه بزرگ با بیش از هزار کیوبیت بارگذاری کرده است که آنها را به هدفشان برای ساختن یک کامپیوتر کوانتومی قابل اعتماد و قدرتمند نزدیک می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی
🔹شرکت Atom Computing پیشرفت قابل توجهی در حفظ یک آرایه پیوسته از اتم ها برای فناوری محاسبات کوانتومی خود داشته است. این تیم راه هایی برای جمع آوری تعداد زیادی کیوبیت و غلبه بر مشکل از دست دادن اتم ها، که در رایانه های کوانتومی با استفاده از اتم های خنثی رایج است، یافته اند.
🔹با بارگذاری مداوم اتمها و استفاده از پرتوهای متمرکز نور برای جایگزینی کیوبیتهای از دست رفته، آنها میتوانند از پر بودن آرایه اطمینان حاصل کنند. آنها همچنین ویژگی خاصی را معرفی کرده اند که به پایدار ماندن کیوبیت ها در هنگام خواندن داده ها کمک می کند و تلفات را کاهش می دهد.
🔹 با این پیشرفت ها، Atom Computing با موفقیت یک آرایه بزرگ با بیش از هزار کیوبیت بارگذاری کرده است که آنها را به هدفشان برای ساختن یک کامپیوتر کوانتومی قابل اعتماد و قدرتمند نزدیک می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی
🌟برای مهندسین بن بستی وجود ندارد
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت.🌟
🎊با افتخار و احترام، روز مهندس را به تمامی مهندسان عزیز کانال تبریک میگوییم.🌷🎊
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت.🌟
🎊با افتخار و احترام، روز مهندس را به تمامی مهندسان عزیز کانال تبریک میگوییم.🌷🎊
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
📎Join: @QuantumSTEM