⚠افتتاح مرکز داده کوانتومی شرکت IQM در آلمان برای پشتیبانی از برنامه های کاربردی صنعتی⚠
🔹شرکت IQM Quantum Computers، پیشرو جهانی در ساخت کامپیوترهای کوانتومی، اولین مرکز داده کوانتومی خود را در مونیخ آلمان افتتاح کرد. IQM کامپیوترهای کوانتومی داخلی را برای مراکز ابررایانه، شرکت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی فراهم می کند و دسترسی کامل به سخت افزار خود را ارائه میدهد. IQM همچنین دارای یک cloud محاسبات کوانتومی است.
🔹تسهیلات جدید از برنامه های کاربردی صنعتی پشتیبانی کرده و برنامه هایی برای میزبانی حداکثر 12 کامپیوتر کوانتومی دارد. در حال حاضر، این دستگاه مجهز به دو #کامپیوتر_کوانتومی IQM است که در تاسیسات تراشه های تجاری این شرکت در فنلاند تولید میشوند.
🔹مرکز داده بر تعهد #IQM به تحقیق و توسعه سخت افزار کوانتومی تاکید خواهدکرد. این یک محیط امن برای میزبانی نسل های آینده کامپیوترهای کوانتومی IQM فراهم میکند. این مرکز از ارائه خدمات ابری IQM پشتیبانی میکند و هدف آن ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان با منابع #محاسبات_کوانتومی با کیفیت بالا و سریع است.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹شرکت IQM Quantum Computers، پیشرو جهانی در ساخت کامپیوترهای کوانتومی، اولین مرکز داده کوانتومی خود را در مونیخ آلمان افتتاح کرد. IQM کامپیوترهای کوانتومی داخلی را برای مراکز ابررایانه، شرکت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی فراهم می کند و دسترسی کامل به سخت افزار خود را ارائه میدهد. IQM همچنین دارای یک cloud محاسبات کوانتومی است.
🔹تسهیلات جدید از برنامه های کاربردی صنعتی پشتیبانی کرده و برنامه هایی برای میزبانی حداکثر 12 کامپیوتر کوانتومی دارد. در حال حاضر، این دستگاه مجهز به دو #کامپیوتر_کوانتومی IQM است که در تاسیسات تراشه های تجاری این شرکت در فنلاند تولید میشوند.
🔹مرکز داده بر تعهد #IQM به تحقیق و توسعه سخت افزار کوانتومی تاکید خواهدکرد. این یک محیط امن برای میزبانی نسل های آینده کامپیوترهای کوانتومی IQM فراهم میکند. این مرکز از ارائه خدمات ابری IQM پشتیبانی میکند و هدف آن ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان با منابع #محاسبات_کوانتومی با کیفیت بالا و سریع است.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠همکاری شرکت Classiq با گروه BMW و NVIDIA برای افزایش کارایی محاسبات کوانتومی در مهندسی سیستم های الکتریکی⚠
🔹شرکت #Classiq،پیشرو در #نرمافزار_کوانتومی، همکاری با #NVIDIA و گروه #BMW را برای بهینه سازی سیستم های مکاترونیک در بخش خودرو اعلام کرد. آنها روی حل یک چالش محاسباتی پیچیده برای یافتن معماری بهینه سیستم های الکتریکی و مکانیکی با هدف افزایش کارایی و کاهش اتلاف انرژی کار خواهند کرد.
🔹این پروژه از #الگوریتمهای_کوانتومی پیشرفته، از جمله الگوریتم بهینهسازی تقریبی کوانتومی #QAOA و الگوریتم #HHL برای مقابله با این مشکل استفاده میکند. این پیادهسازی با قابلیتهای مدلسازی و کامپایل پلتفرم Classiq فعال شده و از پلتفرم قدرتمند CUDA-Q NVIDIA برای شبیهسازی استفاده میشود.
🔹این همکاری یک نمونه از قدرت گردآوری سخت افزار کوانتومی، نرم افزار و تخصص یک حوزه برای هدایت نوآوری در برنامه های کاربردی دنیای واقعی است. شرکا همچنان مرزهای طراحی،پیادهسازی و محاسبات کوانتومی را برای دسترسی بیشتر و تاثیرگذارکردن محاسبات کوانتومی برای صنعت خودرو به جلو میبرند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹شرکت #Classiq،پیشرو در #نرمافزار_کوانتومی، همکاری با #NVIDIA و گروه #BMW را برای بهینه سازی سیستم های مکاترونیک در بخش خودرو اعلام کرد. آنها روی حل یک چالش محاسباتی پیچیده برای یافتن معماری بهینه سیستم های الکتریکی و مکانیکی با هدف افزایش کارایی و کاهش اتلاف انرژی کار خواهند کرد.
🔹این پروژه از #الگوریتمهای_کوانتومی پیشرفته، از جمله الگوریتم بهینهسازی تقریبی کوانتومی #QAOA و الگوریتم #HHL برای مقابله با این مشکل استفاده میکند. این پیادهسازی با قابلیتهای مدلسازی و کامپایل پلتفرم Classiq فعال شده و از پلتفرم قدرتمند CUDA-Q NVIDIA برای شبیهسازی استفاده میشود.
🔹این همکاری یک نمونه از قدرت گردآوری سخت افزار کوانتومی، نرم افزار و تخصص یک حوزه برای هدایت نوآوری در برنامه های کاربردی دنیای واقعی است. شرکا همچنان مرزهای طراحی،پیادهسازی و محاسبات کوانتومی را برای دسترسی بیشتر و تاثیرگذارکردن محاسبات کوانتومی برای صنعت خودرو به جلو میبرند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠ایجاد یک شانه فرکانس توپولوژیکی تو در تو توسط تراشه فوتونیکی⚠
🔹دانشمندان اولین #شانه_فرکانس توپولوژیکی (Topological frequency comb) را با استفاده از یک تراشه نیترید سیلیکون با صدها حلقه میکروسکوپی ساخته اند. این نوآوری نور لیزری چند رنگ را با فرکانسهای متعدد و یکنواخت تولید میکند و کوچکسازی شانههای فرکانس را پیش میبرد. این تحقیق که توسط همکاران JQI محمد حافظی و Kartik Srinivasan رهبری میشود، حلقههای تشدیدکننده و #فوتونیک_توپولوژیکی را برای گردش نور لیزر در اطراف لبه تراشه ترکیب میکند و آن را به یک شانه فرکانس تودرتو تقسیم میکند.
🔹این دستگاه میتواند ساعتهای اتمی، سنسورهای کوانتومی و سایر کاربردهای دقیق را بهبود بخشد. دستیابی به این امر به تکرارهای طراحی گسترده و راه حل های لیزری سفارشی نیاز داشت. این پیشرفت نه تنها باعث پیشرفت فناوری شانه فرکانس می شود، بلکه راه های تحقیقاتی جدیدی را در فوتونیک توپولوژیکی باز میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
🔹دانشمندان اولین #شانه_فرکانس توپولوژیکی (Topological frequency comb) را با استفاده از یک تراشه نیترید سیلیکون با صدها حلقه میکروسکوپی ساخته اند. این نوآوری نور لیزری چند رنگ را با فرکانسهای متعدد و یکنواخت تولید میکند و کوچکسازی شانههای فرکانس را پیش میبرد. این تحقیق که توسط همکاران JQI محمد حافظی و Kartik Srinivasan رهبری میشود، حلقههای تشدیدکننده و #فوتونیک_توپولوژیکی را برای گردش نور لیزر در اطراف لبه تراشه ترکیب میکند و آن را به یک شانه فرکانس تودرتو تقسیم میکند.
🔹این دستگاه میتواند ساعتهای اتمی، سنسورهای کوانتومی و سایر کاربردهای دقیق را بهبود بخشد. دستیابی به این امر به تکرارهای طراحی گسترده و راه حل های لیزری سفارشی نیاز داشت. این پیشرفت نه تنها باعث پیشرفت فناوری شانه فرکانس می شود، بلکه راه های تحقیقاتی جدیدی را در فوتونیک توپولوژیکی باز میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
⚠نسخه جدید مایکروسافت از هوش مصنوعی مولد، کوانتومی برای تقویت تحقیقات مولکولی بهره می برد⚠
🔹مایکروسافت در حال رونمایی از ویژگی های جدید برای افزایش بهره وری و دسترسی در تحقیقات شیمی و علم مواد است. ابزار «شیمی مولد» از #هوش_مصنوعی مولد برای کشف طیف وسیعتری از مولکولهای بالقوه، از جمله مولکولهای ناشناخته، استفاده میکند که روند کشف را به شدت تسریع میکند. ابزار "Accelerated DFT" افزایش سرعت 20 برابری را برای شبیه سازی های #تئوری_تابع_چگالی فراهم میکند و هزاران اتم را در عرض چند ساعت مدیریت می کند.
🔹 این ابزارها از زیرساخت ابری #Azure بهره میبرند و با تلاشهای محاسباتی کوانتومی #مایکروسافت، از جمله نقطه عطف اخیر با Quantinuum، ادغام میشوند. هدف این است که در نهایت ابررایانهای کوانتومی ارائه شود که قادر به شبیهسازی فعل و انفعالات مولکولی در سطح کوانتومی باشد و اکتشافات علمی جدید را باز کند. این پیشرفت ها نشان میدهد که چگونه هوش مصنوعی، کوانتوم و HPC ابری می توانند تحقیقات جهانی را تقویت کنند و با چالش های پیچیده در صنایع مقابله کنند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹مایکروسافت در حال رونمایی از ویژگی های جدید برای افزایش بهره وری و دسترسی در تحقیقات شیمی و علم مواد است. ابزار «شیمی مولد» از #هوش_مصنوعی مولد برای کشف طیف وسیعتری از مولکولهای بالقوه، از جمله مولکولهای ناشناخته، استفاده میکند که روند کشف را به شدت تسریع میکند. ابزار "Accelerated DFT" افزایش سرعت 20 برابری را برای شبیه سازی های #تئوری_تابع_چگالی فراهم میکند و هزاران اتم را در عرض چند ساعت مدیریت می کند.
🔹 این ابزارها از زیرساخت ابری #Azure بهره میبرند و با تلاشهای محاسباتی کوانتومی #مایکروسافت، از جمله نقطه عطف اخیر با Quantinuum، ادغام میشوند. هدف این است که در نهایت ابررایانهای کوانتومی ارائه شود که قادر به شبیهسازی فعل و انفعالات مولکولی در سطح کوانتومی باشد و اکتشافات علمی جدید را باز کند. این پیشرفت ها نشان میدهد که چگونه هوش مصنوعی، کوانتوم و HPC ابری می توانند تحقیقات جهانی را تقویت کنند و با چالش های پیچیده در صنایع مقابله کنند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠روشی جایگزین برای دستکاری حالات کوانتومی⚠
🔹محققان در ETH زوریخ نشان دادهاند که حالتهای کوانتومی اسپینهای تک الکترون را میتوان با استفاده از جریان الکترونها با اسپینهای هم تراز کنترل کرد. بهطور سنتی، اسپینهای الکترون با استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی دستکاری میشوند، اما تیم ETH دریافتند که جریانهای قطبی شده اسپین میتوانند بر حالات کوانتومی اسپینهای الکترون مولکولی نیز تأثیر بگذارند.
🔹آنها از یک #میکروسکوپ_تونلزنی_روبشی (STM) برای اندازه گیری جریان تونل بین نوک تنگستن مغناطیسی شده و یک مولکول پنتاسن استفاده کردند و رزونانس های مشخصه ای را مشاهده کردند که اثر گشتاور انتقال اسپین را نشان داد.
🔹این کنترل اسپین مستقیم توسط جریان های پلاریزه می تواند دستکاری دقیق حالت های کوانتومی را در دستگاه های الکترونیکی و فناوری های کوانتومی آینده، مانند کنترل حالت های کیوبیت های مغناطیسی، امکان پذیر کند. این یافته ها فرصت های جدیدی را برای الکترونیک مبتنی بر اسپین و محاسبات کوانتومی باز می کند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #کیوبیت_اسپینی
🔹محققان در ETH زوریخ نشان دادهاند که حالتهای کوانتومی اسپینهای تک الکترون را میتوان با استفاده از جریان الکترونها با اسپینهای هم تراز کنترل کرد. بهطور سنتی، اسپینهای الکترون با استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی دستکاری میشوند، اما تیم ETH دریافتند که جریانهای قطبی شده اسپین میتوانند بر حالات کوانتومی اسپینهای الکترون مولکولی نیز تأثیر بگذارند.
🔹آنها از یک #میکروسکوپ_تونلزنی_روبشی (STM) برای اندازه گیری جریان تونل بین نوک تنگستن مغناطیسی شده و یک مولکول پنتاسن استفاده کردند و رزونانس های مشخصه ای را مشاهده کردند که اثر گشتاور انتقال اسپین را نشان داد.
🔹این کنترل اسپین مستقیم توسط جریان های پلاریزه می تواند دستکاری دقیق حالت های کوانتومی را در دستگاه های الکترونیکی و فناوری های کوانتومی آینده، مانند کنترل حالت های کیوبیت های مغناطیسی، امکان پذیر کند. این یافته ها فرصت های جدیدی را برای الکترونیک مبتنی بر اسپین و محاسبات کوانتومی باز می کند.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #کیوبیت_اسپینی
👍1
🚨بارگذاری بیش از 1000 اتم خنثی در پردازنده کوانتومی توسط شرکت پاسکال🚨
🔹پاسکال با به دام انداختن موفقیت آمیز بیش از 1110 #اتم_روبیدیم در یک شات با استفاده از ستاپ #محاسبات_کوانتومی نوآورانه خود، به یک نقطه عطف بزرگ در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این پیشرفت، که در یک محیط کرایوژنیک با دمای 6k به دست آمد، شامل آرایه های بزرگی از انبرک های نوری و طرح های نوری پیچیده است.پاسکال همچنین بازآرایی دقیق اتم به اتم را با استفاده از انبرک های نوری کنترل شده توسط FPGA نشان داد.
🔹این توسعه برای ساخت پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر، به طور قابلتوجهی قدرت محاسباتی و توانایی حل مسائل پیچیده فراتر از دسترس رایانههای کلاسیک را افزایش میدهد. به گفته لویک هنریت، مدیرعامل شرکت، این دستاورد مقیاس پذیری پردازنده های کوانتومی #پاسکال را نشان میدهد و با نقشه راه آنها برای توسعه پردازنده هایی با بیش از 1000 کیوبیت تا سال 2024 و 10000 کیوبیت تا سال 2026-2027 همسو میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی #اپتیک_کوانتومی
🔹پاسکال با به دام انداختن موفقیت آمیز بیش از 1110 #اتم_روبیدیم در یک شات با استفاده از ستاپ #محاسبات_کوانتومی نوآورانه خود، به یک نقطه عطف بزرگ در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این پیشرفت، که در یک محیط کرایوژنیک با دمای 6k به دست آمد، شامل آرایه های بزرگی از انبرک های نوری و طرح های نوری پیچیده است.پاسکال همچنین بازآرایی دقیق اتم به اتم را با استفاده از انبرک های نوری کنترل شده توسط FPGA نشان داد.
🔹این توسعه برای ساخت پردازندههای کوانتومی مقیاسپذیر، به طور قابلتوجهی قدرت محاسباتی و توانایی حل مسائل پیچیده فراتر از دسترس رایانههای کلاسیک را افزایش میدهد. به گفته لویک هنریت، مدیرعامل شرکت، این دستاورد مقیاس پذیری پردازنده های کوانتومی #پاسکال را نشان میدهد و با نقشه راه آنها برای توسعه پردازنده هایی با بیش از 1000 کیوبیت تا سال 2024 و 10000 کیوبیت تا سال 2026-2027 همسو میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎Join:@QuantumTEQ
#اخبار #اتم_خنثی #اپتیک_کوانتومی
⚠دستکاری الکتریکی مراکز رنگ مخابراتی در سیلیکون⚠
🔹محققان نقصهایی در #سیلیکون کشف کردهاند که میتوان از آن برای انتقال و ذخیره اطلاعات کوانتومی در طول موجهای مخابراتی استفاده کرد که گامی امیدوارکننده به سوی اینترنت کوانتومی عملی است. این تیم پلتفرمی را برای پروب و کنترل این سیستم های کوانتومی با استفاده از یک دیود نیمه هادی ساده برای دستکاری عیوب ایجاد کردند.
🔹محققان توانستند طول موج نقص ها را تنظیم کنند، آنها را خاموش و روشن کنند و واکنش فضایی آنها را به تغییرات میدان الکتریکی ترسیم کنند. این بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی بهینه سازی عملکرد و پایداری این تابشگرهای کوانتومی برای برنامه های شبکه ارائه میدهد.
🔹بااینکه کار بر روی نقص در سیلیکون متمرکز بود، این رویکرد میتواند برای مشخص کردن و کنترل عیوب کوانتومی در مواد دیگر به کار رود. غلبه بر چنین چالش هایی ما را به درک پتانسیل #ارتباطات_کوانتومی با استفاده از زیرساخت های موجود نزدیک تر میکند.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹محققان نقصهایی در #سیلیکون کشف کردهاند که میتوان از آن برای انتقال و ذخیره اطلاعات کوانتومی در طول موجهای مخابراتی استفاده کرد که گامی امیدوارکننده به سوی اینترنت کوانتومی عملی است. این تیم پلتفرمی را برای پروب و کنترل این سیستم های کوانتومی با استفاده از یک دیود نیمه هادی ساده برای دستکاری عیوب ایجاد کردند.
🔹محققان توانستند طول موج نقص ها را تنظیم کنند، آنها را خاموش و روشن کنند و واکنش فضایی آنها را به تغییرات میدان الکتریکی ترسیم کنند. این بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی بهینه سازی عملکرد و پایداری این تابشگرهای کوانتومی برای برنامه های شبکه ارائه میدهد.
🔹بااینکه کار بر روی نقص در سیلیکون متمرکز بود، این رویکرد میتواند برای مشخص کردن و کنترل عیوب کوانتومی در مواد دیگر به کار رود. غلبه بر چنین چالش هایی ما را به درک پتانسیل #ارتباطات_کوانتومی با استفاده از زیرساخت های موجود نزدیک تر میکند.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
⚠اهمیت توپوگرافی دقیق در کیوبیت نئونی جامد⚠
🔹محققان با مطالعه کیوبیت های الکترونی روی نئون جامد، پیشرفت چشمگیری در محاسبات کوانتومی داشتند. این کیوبیتها که تک تک الکترونها را روی سطح نئونی جامد به دام میاندازند، #زمانهای_همدوسی را افزایش دادهاند. مطالعه نشان داد که برجستگیهای سطحی کوچک روی نئون به طور طبیعی الکترونها را به حالتهای کوانتومی حلقهای شکل متصل میکند و برای کنترل دقیق با انرژیهای فوتون مایکروویو همسو میشوند. این امکان انتقال کنترل شده بین حالت های کوانتومی را فراهم میکند.
🔹این کیوبیتها به دلیل خنثی بودن و خلوص نئون جامد، عملکرد بهتری نسبت به کیوبیتهای مبتنی بر نیمهرسانا و ابررسانای معمولی دارند، بارهای مخرب پسزمینه را کاهش میدهند و از مشکلات موجود در کیوبیتهای الکترون روی هلیوم مایع جلوگیری میکنند. این تحقیق بینشهای مهمی برای بهینهسازی این کیوبیتها ارائه کرده و محاسبات کوانتومی را به کاربردهای عملی نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #کیوبیت_نئونی
🔹محققان با مطالعه کیوبیت های الکترونی روی نئون جامد، پیشرفت چشمگیری در محاسبات کوانتومی داشتند. این کیوبیتها که تک تک الکترونها را روی سطح نئونی جامد به دام میاندازند، #زمانهای_همدوسی را افزایش دادهاند. مطالعه نشان داد که برجستگیهای سطحی کوچک روی نئون به طور طبیعی الکترونها را به حالتهای کوانتومی حلقهای شکل متصل میکند و برای کنترل دقیق با انرژیهای فوتون مایکروویو همسو میشوند. این امکان انتقال کنترل شده بین حالت های کوانتومی را فراهم میکند.
🔹این کیوبیتها به دلیل خنثی بودن و خلوص نئون جامد، عملکرد بهتری نسبت به کیوبیتهای مبتنی بر نیمهرسانا و ابررسانای معمولی دارند، بارهای مخرب پسزمینه را کاهش میدهند و از مشکلات موجود در کیوبیتهای الکترون روی هلیوم مایع جلوگیری میکنند. این تحقیق بینشهای مهمی برای بهینهسازی این کیوبیتها ارائه کرده و محاسبات کوانتومی را به کاربردهای عملی نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #کیوبیت_نئونی
👍1
⚠معرفی تراشه کنترلی Pando Tree از شرکت اینتل که در دمای میلی کلوین هم کارمیکند⚠
🔹افزایش مقیاس تراشه های پردازنده کوانتومی با کیوبیت های ابررسانا یا اسپینی به دلیل نیاز به اتصالات جداگانه برای هر کیوبیت چالش برانگیز است. هنگامی که با هزاران کیوبیت یا بیشتر سروکار داریم، این به یک مشکل مهم مهندسی مکانیک تبدیل میشود. شرکتهایی مانند مایکروسافت و گوگل در حال توسعه تراشههای کنترلی #cryoCMOS هستند تا در نزدیکی تراشههای کیوبیتی در یخچالهای رقیقسازی قرار گیرند، اما چالش اتصال همچنان باقی است.
🔹اینتل استراتژی تراشه کنترلی دو سطحی را معرفی کرده است. تراشه Horse Ridge II آنها با 4 کلوین کار میکند، در حالیکه یک تراشه سادهتر #میلیکلوین cryoCMOS به نام Pando Tree در کنار تراشه کیوبیت قرار دارد و با سیگنالهای کمتر کنترل را مدیریت میکند و مشکلات گرما را کاهش میدهد. این رویکرد می تواند مقیاس پردازنده های کوانتومی را تا میلیون ها کیوبیت فعال کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #تراشه_کرایوژنیک
🔹افزایش مقیاس تراشه های پردازنده کوانتومی با کیوبیت های ابررسانا یا اسپینی به دلیل نیاز به اتصالات جداگانه برای هر کیوبیت چالش برانگیز است. هنگامی که با هزاران کیوبیت یا بیشتر سروکار داریم، این به یک مشکل مهم مهندسی مکانیک تبدیل میشود. شرکتهایی مانند مایکروسافت و گوگل در حال توسعه تراشههای کنترلی #cryoCMOS هستند تا در نزدیکی تراشههای کیوبیتی در یخچالهای رقیقسازی قرار گیرند، اما چالش اتصال همچنان باقی است.
🔹اینتل استراتژی تراشه کنترلی دو سطحی را معرفی کرده است. تراشه Horse Ridge II آنها با 4 کلوین کار میکند، در حالیکه یک تراشه سادهتر #میلیکلوین cryoCMOS به نام Pando Tree در کنار تراشه کیوبیت قرار دارد و با سیگنالهای کمتر کنترل را مدیریت میکند و مشکلات گرما را کاهش میدهد. این رویکرد می تواند مقیاس پردازنده های کوانتومی را تا میلیون ها کیوبیت فعال کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #تراشه_کرایوژنیک
برترین_اخبار_کوانتومی_ماه_ژوئن_2024.png
6.1 MB
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه ژوئن از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1⃣ نامگذاری رسمی سال 2025 به عنوان سال بین المللی علم و فناوری کوانتومی توسط سازمان ملل متحد
2⃣ بارگذاری بیش از 1000 اتم خنثی در پردازنده کوانتومی توسط شرکت پاسکال
3⃣ نخستین استفاده جهانی از یک نیمه هادی معمولی برای ایجاد منبع نور کوانتومی
4⃣ شرکت Diraq ، یک رهبر در محاسبات کوانتومی سیلیکونی ، رکورد دقت کنترل 99.9 ٪ را برای کیوبیت تولید شده با استفاده از مواد استاندارد CMOS در ویفر 300 میلی متری اعلام کرده است.
5⃣ کشف پیشگامانه گرداب های فوتونیک کوانتومی می تواند محاسبات کوانتومی را ارتقا دهد.
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1⃣ نامگذاری رسمی سال 2025 به عنوان سال بین المللی علم و فناوری کوانتومی توسط سازمان ملل متحد
2⃣ بارگذاری بیش از 1000 اتم خنثی در پردازنده کوانتومی توسط شرکت پاسکال
3⃣ نخستین استفاده جهانی از یک نیمه هادی معمولی برای ایجاد منبع نور کوانتومی
4⃣ شرکت Diraq ، یک رهبر در محاسبات کوانتومی سیلیکونی ، رکورد دقت کنترل 99.9 ٪ را برای کیوبیت تولید شده با استفاده از مواد استاندارد CMOS در ویفر 300 میلی متری اعلام کرده است.
5⃣ کشف پیشگامانه گرداب های فوتونیک کوانتومی می تواند محاسبات کوانتومی را ارتقا دهد.
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
⚠اولین مزیت کوانتومی نمایی برای یک مسئله جریان طبیعی⚠
🔹محققان کشف کردند که کامپیوترهای کوانتومی میتوانند در کارایی حافظه به جای سرعت در حل مسائل ریاضی پیشرفته برتری داشته باشند. این دیدگاه سنتی را که مزیت اصلی رایانههای کوانتومی سرعت است، به چالش میکشد. این تیم یافتههای خود را در مورد مسئله «maximum directed cut» ارائه کرد و نشان داد که رایانههای کوانتومی بهطور تصاعدی از حافظه کمتری استفاده میکنند که برای مدیریت مجموعه دادههای بزرگ یا جریانی بسیار مهم است.
🔹این تغییر تمرکز از سرعت به کارایی حافظه می تواند کاربردهای عملی بیشتری را برای فناوری کوانتومی، به ویژه در زمینه هایی مانند امنیت سایبری و آنالیز شبکه های اجتماعی نشان دهد. کار آنها نشان میدهد که رایانههای کوانتومی میتوانند مسائل بسیار پیچیده را برای رایانههای کلاسیک حل کنند و اهمیت کاوش ویژگیهای فراتر از سرعت را برای درک کامل پتانسیل محاسبات کوانتومی برجسته میکنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان کشف کردند که کامپیوترهای کوانتومی میتوانند در کارایی حافظه به جای سرعت در حل مسائل ریاضی پیشرفته برتری داشته باشند. این دیدگاه سنتی را که مزیت اصلی رایانههای کوانتومی سرعت است، به چالش میکشد. این تیم یافتههای خود را در مورد مسئله «maximum directed cut» ارائه کرد و نشان داد که رایانههای کوانتومی بهطور تصاعدی از حافظه کمتری استفاده میکنند که برای مدیریت مجموعه دادههای بزرگ یا جریانی بسیار مهم است.
🔹این تغییر تمرکز از سرعت به کارایی حافظه می تواند کاربردهای عملی بیشتری را برای فناوری کوانتومی، به ویژه در زمینه هایی مانند امنیت سایبری و آنالیز شبکه های اجتماعی نشان دهد. کار آنها نشان میدهد که رایانههای کوانتومی میتوانند مسائل بسیار پیچیده را برای رایانههای کلاسیک حل کنند و اهمیت کاوش ویژگیهای فراتر از سرعت را برای درک کامل پتانسیل محاسبات کوانتومی برجسته میکنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠کشف روش جدیدی برای ارتباطات کوانتومی با ظرفیت بالا و ایمن⚠
🔹دانشمندان روشی پیشرو برای انتقال اطلاعات کوانتومی با استفاده از qudit ها، ابداع کرده اند. برخلاف کیوبیتهای سنتی که اطلاعات را در دو حالت (0 و 1) رمزگذاری میکنند، quditها میتوانند دادهها را در ابعاد بالاتر حمل کنند و ارتباطات کارآمدتری را ممکن میسازند.
🔹این تکنیک جدید از حالت فضایی و پلاریزاسیون برای ایجاد qudit های چهار بعدی بر روی یک تراشه خاص استفاده میکند که امکان دستکاری دقیق را فراهم میکند. qudit های به دست آمده سرعت انتقال داده های سریع تر و مقاومت در برابر خطای بیشتری را ارائه می دهند که آنها را برای برنامه های کاربردی مسافت طولانی مانند ارتباطات کوانتومی مبتنی بر ماهواره ایده آل می کند.
🔹این پیشرفت میتواند به اینترنت کوانتومی پرسرعت، رمزگذاری نشکن و کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند منجر شود و زمینه ارتباطات و محاسبات کوانتومی را متحول کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹دانشمندان روشی پیشرو برای انتقال اطلاعات کوانتومی با استفاده از qudit ها، ابداع کرده اند. برخلاف کیوبیتهای سنتی که اطلاعات را در دو حالت (0 و 1) رمزگذاری میکنند، quditها میتوانند دادهها را در ابعاد بالاتر حمل کنند و ارتباطات کارآمدتری را ممکن میسازند.
🔹این تکنیک جدید از حالت فضایی و پلاریزاسیون برای ایجاد qudit های چهار بعدی بر روی یک تراشه خاص استفاده میکند که امکان دستکاری دقیق را فراهم میکند. qudit های به دست آمده سرعت انتقال داده های سریع تر و مقاومت در برابر خطای بیشتری را ارائه می دهند که آنها را برای برنامه های کاربردی مسافت طولانی مانند ارتباطات کوانتومی مبتنی بر ماهواره ایده آل می کند.
🔹این پیشرفت میتواند به اینترنت کوانتومی پرسرعت، رمزگذاری نشکن و کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند منجر شود و زمینه ارتباطات و محاسبات کوانتومی را متحول کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
⚠️درهمتنیدگی چهار کیوبیت منطقی که ضمن افزایش دقت و دسترسی، تصحیح خطا را آسان میکند⚠️
🔹محققان #Quantinuum و دانشگاه کلرادو با درهمتنیدگی چهار #کیوبیت_منطقی با فیدلیتی بالاتر نسبت به همتایان فیزیکی خود، به نقطه عطف مهمی دست یافتند که مقاومت به خطا و قابلیت اطمینان عملیاتی را نشان میدهد. این پیشرفت که بر روی پردازنده کوانتومی H2 Quantinuum با استفاده از کد qLDPC اجرا شد، اولین نمونه از چنین درهم تنیدگی را نشان میدهد.
🔹محققان به فیدلیتی بین 99.5٪ و 99.7٪ برای کیوبیت های منطقی دست یافتند واز محدوده فیدلیتی 97.8 تا 98.7 برای کیوبیت های فیزیکی تصحیح نشده فراتر رفتند. کیوبیت های درهم تنیده حالت GHZ را تشکیل دادند که معیاری برای فیدلیتی در سطح سیستم در عملیات کوانتومی است.
🔹کد نوآورانه qLDPC امکان نرخ بالاتری از کیوبیتهای منطقی در هر کیوبیت فیزیکی را فراهم میکند و مقیاس بندی کارآمدتر سیستمهای کوانتومی را تسهیل میکند.این پیشرفت تعهد Quantinuum را برای دسترسی بیشتر و قابل اعتمادتر کردن محاسبات کوانتومی برجسته می کند و به برنامه نویسان کوانتومی بدون دانش سخت افزاری پیشرفته اجازه می دهد تا به پیشرفت قابل توجهی دست یابند.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان #Quantinuum و دانشگاه کلرادو با درهمتنیدگی چهار #کیوبیت_منطقی با فیدلیتی بالاتر نسبت به همتایان فیزیکی خود، به نقطه عطف مهمی دست یافتند که مقاومت به خطا و قابلیت اطمینان عملیاتی را نشان میدهد. این پیشرفت که بر روی پردازنده کوانتومی H2 Quantinuum با استفاده از کد qLDPC اجرا شد، اولین نمونه از چنین درهم تنیدگی را نشان میدهد.
🔹محققان به فیدلیتی بین 99.5٪ و 99.7٪ برای کیوبیت های منطقی دست یافتند واز محدوده فیدلیتی 97.8 تا 98.7 برای کیوبیت های فیزیکی تصحیح نشده فراتر رفتند. کیوبیت های درهم تنیده حالت GHZ را تشکیل دادند که معیاری برای فیدلیتی در سطح سیستم در عملیات کوانتومی است.
🔹کد نوآورانه qLDPC امکان نرخ بالاتری از کیوبیتهای منطقی در هر کیوبیت فیزیکی را فراهم میکند و مقیاس بندی کارآمدتر سیستمهای کوانتومی را تسهیل میکند.این پیشرفت تعهد Quantinuum را برای دسترسی بیشتر و قابل اعتمادتر کردن محاسبات کوانتومی برجسته می کند و به برنامه نویسان کوانتومی بدون دانش سخت افزاری پیشرفته اجازه می دهد تا به پیشرفت قابل توجهی دست یابند.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠یک ابرکامپیوترکلاسیک از سیکامور گوگل پیشی گرفت!⚠
🔹محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی شانگهای در چین نشان داده اند که سیستم محاسباتی کلاسیک آنها می تواند در یک محاسبات پیچیده از ماشین کوانتومی #Sycamore گوگل بهتر عمل کند. سیستم آنها با استفاده از بیش از 2300 پردازنده گرافیکی Nvidia A100، وظیفه ای مشابه آزمایش برتری کوانتومی گوگل در سال 2019 را سریعتر و با صرفه جویی در مصرف انرژی انجام داد. دستگاه کلاسیک تیم شانگهای این کار را در 14.22 ثانیه با مصرف 2.39 کیلووات ساعت در مقایسه با 600 ثانیه Sycamore و 4.3 کیلووات ساعت تکمیل کرد.
🔹این دستاورد مفهوم #برتری_کوانتومی را به چالش میکشد و پیشرفت های سریع در محاسبات کلاسیک را برجسته می کند. کارشناسان بر اهمیت ارزیابی دقیق ادعاهای مزیت کوانتومی و تقویت رقابت برای هدایت نوآوری در محاسبات کلاسیک و کوانتومی تأکید میکنند. این توسعه بر ماهیت پویای پیشرفتهای محاسباتی و پتانسیل سیستمهای کلاسیک برای رقابت با فناوری کوانتومی تأکید میکند.
‼لینک مقاله
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی شانگهای در چین نشان داده اند که سیستم محاسباتی کلاسیک آنها می تواند در یک محاسبات پیچیده از ماشین کوانتومی #Sycamore گوگل بهتر عمل کند. سیستم آنها با استفاده از بیش از 2300 پردازنده گرافیکی Nvidia A100، وظیفه ای مشابه آزمایش برتری کوانتومی گوگل در سال 2019 را سریعتر و با صرفه جویی در مصرف انرژی انجام داد. دستگاه کلاسیک تیم شانگهای این کار را در 14.22 ثانیه با مصرف 2.39 کیلووات ساعت در مقایسه با 600 ثانیه Sycamore و 4.3 کیلووات ساعت تکمیل کرد.
🔹این دستاورد مفهوم #برتری_کوانتومی را به چالش میکشد و پیشرفت های سریع در محاسبات کلاسیک را برجسته می کند. کارشناسان بر اهمیت ارزیابی دقیق ادعاهای مزیت کوانتومی و تقویت رقابت برای هدایت نوآوری در محاسبات کلاسیک و کوانتومی تأکید میکنند. این توسعه بر ماهیت پویای پیشرفتهای محاسباتی و پتانسیل سیستمهای کلاسیک برای رقابت با فناوری کوانتومی تأکید میکند.
‼لینک مقاله
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠دانشمندان به اولین توزیع کلید کوانتومی بین شهری با منبع تک فوتون قطعی دست یافتند⚠
🔹این آزمایش هانوفر و براونشوایگ آلمان را از طریق فیبر نوری 79 کیلومتری به هم پیوند داد و به انتقال کلید مخفی پایدار و سریع با نرخ خطای پایین دست یافت. نقاط کوانتومی نیمه هادی (QD) که مانند اتم های مصنوعی عمل میکنند، برای انتشار فوتون های منفرد برای پیوند ارتباطی کوانتومی استفاده شدند.
🔹آلیس در دانشگاه لایبنیتس هانوفر، فوتونهای منفرد را به صورت رمزگذاری شده در قطبش آماده کرد، در حالی که باب در براونشوایگ آنها را با استفاده از رمزگشای قطبش غیرفعال رمزگشایی کرد. نرخهای کلید مخفی مثبت (SKR) برای مسافتهای تا 144 کیلومتر، با انتقال با نرخ بالا در طول 35 ساعت و نسبت خطای بیت کوانتومی پایین (QBER) تأیید شد.
🔹این پتانسیل #کوانتوم_دات ها را برای اینترنت کوانتومی ایمن از راه دور و سایر کاربردها مانند تکرارکننده های کوانتومی و سنجش کوانتومی توزیع شده نشان میدهد.
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #توزیع_کلید_کوانتومی
🔹این آزمایش هانوفر و براونشوایگ آلمان را از طریق فیبر نوری 79 کیلومتری به هم پیوند داد و به انتقال کلید مخفی پایدار و سریع با نرخ خطای پایین دست یافت. نقاط کوانتومی نیمه هادی (QD) که مانند اتم های مصنوعی عمل میکنند، برای انتشار فوتون های منفرد برای پیوند ارتباطی کوانتومی استفاده شدند.
🔹آلیس در دانشگاه لایبنیتس هانوفر، فوتونهای منفرد را به صورت رمزگذاری شده در قطبش آماده کرد، در حالی که باب در براونشوایگ آنها را با استفاده از رمزگشای قطبش غیرفعال رمزگشایی کرد. نرخهای کلید مخفی مثبت (SKR) برای مسافتهای تا 144 کیلومتر، با انتقال با نرخ بالا در طول 35 ساعت و نسبت خطای بیت کوانتومی پایین (QBER) تأیید شد.
🔹این پتانسیل #کوانتوم_دات ها را برای اینترنت کوانتومی ایمن از راه دور و سایر کاربردها مانند تکرارکننده های کوانتومی و سنجش کوانتومی توزیع شده نشان میدهد.
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #توزیع_کلید_کوانتومی
⚠جستجوی ماده تاریک با سردترین آشکارسازهای کوانتومی در جهان⚠
🔹دانشمندان دانشگاه لنکستر، دانشگاه آکسفورد و رویال هالووی در حال ساخت آشکارسازهای ماده تاریک بسیار حساس با استفاده از فناوریهای کوانتومی پیشرفته هستند. بااینکه ماده تاریک که 80 درصد از ماده جهان را تشکیل میدهد، به طور مستقیم غیرقابل کشف باقی میماند اما اثرات گرانشی آن قابل مشاهده است.
🔹هدف محققان این است که #ماده_تاریک را با استفاده از هلیوم-3 ابرسیال و تقویتکنندههای کوانتومی ابررسانا برای تشخیص برخورد و تقویتکنندههای کوانتومی برای سیگنالهای #اکسیون شناسایی کنند.
🔹کار آنها که در "منظره کوانتومی از جهان نامرئی" در نمایشگاه Royal Society's Summer Science به نمایش گذاشته شده است، شامل نمایش های عملی است که مفاهیم ماده تاریک را نشان می دهد. این تلاشها نشاندهنده گامی مهم در جهت درک ماهیت ماده تاریک است که به طور بالقوه یکی از بزرگترین رازهای علم را حل میکند.
‼لینک مقاله
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه لنکستر، دانشگاه آکسفورد و رویال هالووی در حال ساخت آشکارسازهای ماده تاریک بسیار حساس با استفاده از فناوریهای کوانتومی پیشرفته هستند. بااینکه ماده تاریک که 80 درصد از ماده جهان را تشکیل میدهد، به طور مستقیم غیرقابل کشف باقی میماند اما اثرات گرانشی آن قابل مشاهده است.
🔹هدف محققان این است که #ماده_تاریک را با استفاده از هلیوم-3 ابرسیال و تقویتکنندههای کوانتومی ابررسانا برای تشخیص برخورد و تقویتکنندههای کوانتومی برای سیگنالهای #اکسیون شناسایی کنند.
🔹کار آنها که در "منظره کوانتومی از جهان نامرئی" در نمایشگاه Royal Society's Summer Science به نمایش گذاشته شده است، شامل نمایش های عملی است که مفاهیم ماده تاریک را نشان می دهد. این تلاشها نشاندهنده گامی مهم در جهت درک ماهیت ماده تاریک است که به طور بالقوه یکی از بزرگترین رازهای علم را حل میکند.
‼لینک مقاله
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
⚠بهینه سازی عملیات فرودگاهی با محاسبات کوانتومی⚠
🔹مؤسسه فیزیک کوانتومی در دانشگاه هامبورگ و گروه "راهحلهای صنعتی لوفتهانزا" برای توسعه الگوریتمهای کوانتومی با هدف بهینهسازی عملیات فرودگاه، بهویژه حل مسئله پیچیده «تخصیص گیت فرودگاه» همکاری میکنند. این موضوع مشابه مسئله فروشنده دوره گرد(#TSP) است، جایی که متغیرهای افزایشی به طور تصاعدی تخصیص بهینه هواپیماها به گیت ها را پیچیده میکنند.
🔹مشکل شامل تخصیص هواپیماهای ورودی به گیت های موجود به طور کارآمد است. به عنوان مثال، تخصیص 10 هواپیما به 15 گیت خطوط هوایی منجر به بیش از 570 میلیارد ترکیب ممکن میشود!
🔹این مشارکت به دنبال ایجاد الگوریتمهای کوانتومی مقیاسپذیر مناسب برای کاربردهای آنی است و آنها را به عنوان پیشگامان در استفاده از محاسبات کوانتومی برای این کار قرار میدهد. این پروژه که به مدت سه سال سرمایه گذاری شده است، با هدف تبدیل هامبورگ به یک مرکز محاسبات کوانتومی، در حال انجام است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹مؤسسه فیزیک کوانتومی در دانشگاه هامبورگ و گروه "راهحلهای صنعتی لوفتهانزا" برای توسعه الگوریتمهای کوانتومی با هدف بهینهسازی عملیات فرودگاه، بهویژه حل مسئله پیچیده «تخصیص گیت فرودگاه» همکاری میکنند. این موضوع مشابه مسئله فروشنده دوره گرد(#TSP) است، جایی که متغیرهای افزایشی به طور تصاعدی تخصیص بهینه هواپیماها به گیت ها را پیچیده میکنند.
🔹مشکل شامل تخصیص هواپیماهای ورودی به گیت های موجود به طور کارآمد است. به عنوان مثال، تخصیص 10 هواپیما به 15 گیت خطوط هوایی منجر به بیش از 570 میلیارد ترکیب ممکن میشود!
🔹این مشارکت به دنبال ایجاد الگوریتمهای کوانتومی مقیاسپذیر مناسب برای کاربردهای آنی است و آنها را به عنوان پیشگامان در استفاده از محاسبات کوانتومی برای این کار قرار میدهد. این پروژه که به مدت سه سال سرمایه گذاری شده است، با هدف تبدیل هامبورگ به یک مرکز محاسبات کوانتومی، در حال انجام است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠اعمال محدودیتهای غیرواضح بر روی محاسبات کوانتومی در چندین کشور گسترش یافته است⚠
🔹چندین کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، هلند و کانادا محدودیتهای مشابهی را برای صادرات کامپیوترهای کوانتومی با بیش از 34 کیوبیت و آستانه خطای خاص اعمال کردهاند و به نگرانیهای امنیت ملی اشاره کردهاند. هدف این کشورها، طبق بخشی از توافقنامه Wassenaar ، کنترل فناورییهای با کاربرد دوگانه است. امتناع بریتانیا از توضیح دلیل این محدودیت ها، حساسیت این موضوع را برجسته می کند.
🔹کارشناسان از این معیارهای خاص، بدون ذکر منبع روشنی برای آستانه 34 کیوبیت، متحیر هستند. با وجود نرخ خطای بالای فعلی و چالشهای عملیاتی رایانههای کوانتومی، که تهدید فوری آنها را محدود میکند، پتانسیل برنامههای نظامی آینده و قابلیتهای رمزنگاری نگرانیهایی را ایجاد میکند. این ممنوعیت ها ممکن است منجر به افزایش انزوای ملی در تحقیقات کوانتومی شود زیرا شرکت ها با محدودیت های صادراتی روبرو هستند.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹چندین کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، هلند و کانادا محدودیتهای مشابهی را برای صادرات کامپیوترهای کوانتومی با بیش از 34 کیوبیت و آستانه خطای خاص اعمال کردهاند و به نگرانیهای امنیت ملی اشاره کردهاند. هدف این کشورها، طبق بخشی از توافقنامه Wassenaar ، کنترل فناورییهای با کاربرد دوگانه است. امتناع بریتانیا از توضیح دلیل این محدودیت ها، حساسیت این موضوع را برجسته می کند.
🔹کارشناسان از این معیارهای خاص، بدون ذکر منبع روشنی برای آستانه 34 کیوبیت، متحیر هستند. با وجود نرخ خطای بالای فعلی و چالشهای عملیاتی رایانههای کوانتومی، که تهدید فوری آنها را محدود میکند، پتانسیل برنامههای نظامی آینده و قابلیتهای رمزنگاری نگرانیهایی را ایجاد میکند. این ممنوعیت ها ممکن است منجر به افزایش انزوای ملی در تحقیقات کوانتومی شود زیرا شرکت ها با محدودیت های صادراتی روبرو هستند.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠معرفی نقشه راه تصحیح خطای کوانتومی از Riverlane⚠
🔹نقشه راه Riverlane طرح بلندپروازانه آنها برای پیشبرد محاسبات کوانتومی به سمت تحمل خطا را مشخص می کند. هدف این صنعت دستیابی به محاسبات کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا تا سال 2035 است که توسط متریک TeraQuOp (یک تریلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد) تعریف شده است.
🔹یک مرحله میانی مهم رسیدن به MegaQuOp (یک میلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد) تا سال 2026 با استک Deltaflow Mega QEC آنها است. پیشرفتهای اخیر در تصحیح خطای کوانتومی، خوشبینی ها را تقویت کرده است. Deltaflow انتقال از ماشین های کوانتومی نویزداز به سیستم هایی با خطای تصحیح شده را تسهیل میکند و از عملیات پیچیده و رمزگشایی آنی پشتیبانی می کند.
🔹دستیابی به MegaQuOp برای پیشرفت به سمت سیستمهای TeraQuOp، باز کردن قفل برنامههای علمی و مهندسی متعدد و فراهم کردن زمینه برای #محاسبات_کوانتومی جهان شمول ضروری است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹نقشه راه Riverlane طرح بلندپروازانه آنها برای پیشبرد محاسبات کوانتومی به سمت تحمل خطا را مشخص می کند. هدف این صنعت دستیابی به محاسبات کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا تا سال 2035 است که توسط متریک TeraQuOp (یک تریلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد) تعریف شده است.
🔹یک مرحله میانی مهم رسیدن به MegaQuOp (یک میلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد) تا سال 2026 با استک Deltaflow Mega QEC آنها است. پیشرفتهای اخیر در تصحیح خطای کوانتومی، خوشبینی ها را تقویت کرده است. Deltaflow انتقال از ماشین های کوانتومی نویزداز به سیستم هایی با خطای تصحیح شده را تسهیل میکند و از عملیات پیچیده و رمزگشایی آنی پشتیبانی می کند.
🔹دستیابی به MegaQuOp برای پیشرفت به سمت سیستمهای TeraQuOp، باز کردن قفل برنامههای علمی و مهندسی متعدد و فراهم کردن زمینه برای #محاسبات_کوانتومی جهان شمول ضروری است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی