⚠کنترل اسکایرمیون ها در دمای اتاق در فناوری ساختار اسپینی توپولوژیکی دوبعدی⚠
🔹موسسه تحقیقاتی استانداردها و علوم کره (KRISS) تولید و کنترل اسکایرمیونها - ساختارهای اسپینی گرداب مانند - در مواد دوبعدی در دمای اتاق را برای اولین بار در جهان انجام داد. این #اسکایرمیون ها که به طور سنتی در آهنرباهای سه بعدی کاوش می شدند، نوید استفاده از انرژی بسیار کم و عملکرد پایدار را می دهند، زیرا اصطکاک و نویز کمتری را در محیط های دو بعدی ایجاد می کنند.
🔹موسسه KRISS با اعمال ولتاژ و میدان های مغناطیسی دقیق برای کنترل جهت اسکایرمیون به این موفقیت دست یافت و مصرف توان را به 1/1000 سیستم های سه بعدی کاهش داد. این توسعه برای دستگاههای نسل بعدی حیاتی است و پیشرفتهایی را در نیمهرساناهای هوش مصنوعی و #کامپیوترهای_کوانتومی با دمای اتاق ممکن میسازد.
🔹علاوه بر این، کار KRISS پتانسیل ایجاد کیوبیت در دمای اتاق را برجسته میکند و جهش قابل توجهی را نسبت به رایانههای کوانتومی سنتی که فقط در دماهای بسیار پایین کار میکنند، ارائه میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._.
#اخبار #اسپینترونیک #محاسبات_کوانتومی
🔹موسسه تحقیقاتی استانداردها و علوم کره (KRISS) تولید و کنترل اسکایرمیونها - ساختارهای اسپینی گرداب مانند - در مواد دوبعدی در دمای اتاق را برای اولین بار در جهان انجام داد. این #اسکایرمیون ها که به طور سنتی در آهنرباهای سه بعدی کاوش می شدند، نوید استفاده از انرژی بسیار کم و عملکرد پایدار را می دهند، زیرا اصطکاک و نویز کمتری را در محیط های دو بعدی ایجاد می کنند.
🔹موسسه KRISS با اعمال ولتاژ و میدان های مغناطیسی دقیق برای کنترل جهت اسکایرمیون به این موفقیت دست یافت و مصرف توان را به 1/1000 سیستم های سه بعدی کاهش داد. این توسعه برای دستگاههای نسل بعدی حیاتی است و پیشرفتهایی را در نیمهرساناهای هوش مصنوعی و #کامپیوترهای_کوانتومی با دمای اتاق ممکن میسازد.
🔹علاوه بر این، کار KRISS پتانسیل ایجاد کیوبیت در دمای اتاق را برجسته میکند و جهش قابل توجهی را نسبت به رایانههای کوانتومی سنتی که فقط در دماهای بسیار پایین کار میکنند، ارائه میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._.
#اخبار #اسپینترونیک #محاسبات_کوانتومی
👍1🔥1🎉1
⚠ساعتهای اتمی کوانتومی در فضا، نظریه انیشتین را در معرض آزمایش نهایی قرار دادند.⚠
🔹ماموریت ACES آژانس فضایی اروپا، از ساعتهای اتمی بسیار دقیق برای آزمایش نسبیت عام انیشتین و کشف فیزیک بنیادی استفاده میکند. کلید این ماموریت دو ساعت PHARAO و SHM هستند که از گذار اتمی برای دقت بی نظیر استفاده میکنند. PHARAO، با اتمهای سزیم خنکشده با لیزر، پایداری طولانیمدت را فراهم میکند، در حالی که SHM دقت کوتاهمدتی را ارائه میکند و با هم به سطح پایداری 1e-16 دست مییابد.
🔹ماموریت ACES، با انتقال سیگنالهای زمانی دقیق به سراسر جهان، شبکهای جهانی برای مقایسه ساعتها و بررسی تفاوتهای پتانسیل گرانشی ایجاد کرده که به بهبود سیستمهای GPS کمک میکند. همچنین، مأموریت ACES با انجام آزمایشهای استاندارد مدل و بررسی ماده تاریک، به گسترش مرزهای #فیزیک_بنیادی میپردازد و میتواند بینشهای جدیدی درباره ساختار زمین و نظریههای انیشتین ارائه دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #حسگری_کوانتومی #ساعت_اتمی
🔹ماموریت ACES آژانس فضایی اروپا، از ساعتهای اتمی بسیار دقیق برای آزمایش نسبیت عام انیشتین و کشف فیزیک بنیادی استفاده میکند. کلید این ماموریت دو ساعت PHARAO و SHM هستند که از گذار اتمی برای دقت بی نظیر استفاده میکنند. PHARAO، با اتمهای سزیم خنکشده با لیزر، پایداری طولانیمدت را فراهم میکند، در حالی که SHM دقت کوتاهمدتی را ارائه میکند و با هم به سطح پایداری 1e-16 دست مییابد.
🔹ماموریت ACES، با انتقال سیگنالهای زمانی دقیق به سراسر جهان، شبکهای جهانی برای مقایسه ساعتها و بررسی تفاوتهای پتانسیل گرانشی ایجاد کرده که به بهبود سیستمهای GPS کمک میکند. همچنین، مأموریت ACES با انجام آزمایشهای استاندارد مدل و بررسی ماده تاریک، به گسترش مرزهای #فیزیک_بنیادی میپردازد و میتواند بینشهای جدیدی درباره ساختار زمین و نظریههای انیشتین ارائه دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #حسگری_کوانتومی #ساعت_اتمی
❤2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️کشف جدید در فیزیک کوانتوم: مشاهده گردابهها در یک اَبَرجامد⚠️
🔹محققین دانشگاه اینسبروک اتریش به دستاوردی جدید در فیزیک کوانتوم دست یافتهاند؛ ایجاد و مشاهده گردابهها در یک اَبَرجامد (Supersolid). ابرجامدها، که حالت نادری از مادهاند، ویژگیهای جامد و ابرشاره را همزمان در خود دارند.
🔹این تیم تحقیقاتی با چرخاندن یک گاز کوانتومی دوقطبی و فوق سرد، موفق به مشاهده گردابههای کوانتومی شد که نشانهای از ابرشارگی در یک ساختار بلوری است. این دستاورد، درک جدیدی از هیدرودینامیک سیستمهای کوانتومی ارائه میدهد و میتواند راه را برای مطالعات بیشتر در زمینههای مختلف از فیزیک ماده چگال گرفته تا اخترفیزیک باز کند. این پدیده میتواند به درک بهتر حالات عجیب ماده کمک کند و حتی شاید توضیحاتی برای رفتارهای خاصی در ستارگان نوترونی فراهم کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ابرجامد
🔹محققین دانشگاه اینسبروک اتریش به دستاوردی جدید در فیزیک کوانتوم دست یافتهاند؛ ایجاد و مشاهده گردابهها در یک اَبَرجامد (Supersolid). ابرجامدها، که حالت نادری از مادهاند، ویژگیهای جامد و ابرشاره را همزمان در خود دارند.
🔹این تیم تحقیقاتی با چرخاندن یک گاز کوانتومی دوقطبی و فوق سرد، موفق به مشاهده گردابههای کوانتومی شد که نشانهای از ابرشارگی در یک ساختار بلوری است. این دستاورد، درک جدیدی از هیدرودینامیک سیستمهای کوانتومی ارائه میدهد و میتواند راه را برای مطالعات بیشتر در زمینههای مختلف از فیزیک ماده چگال گرفته تا اخترفیزیک باز کند. این پدیده میتواند به درک بهتر حالات عجیب ماده کمک کند و حتی شاید توضیحاتی برای رفتارهای خاصی در ستارگان نوترونی فراهم کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ابرجامد
❤6
Quantum News
⚠معرفی سیستم Advantage2 با بیش از 1200 کیوبیت توسط D-Wave⚠ 🔹شرکت D-Wave از نمونه اولیه Advantage2، یک سیستم محاسباتی کوانتومی قدرتمند بر اساس مدارهای مجتمع ابررسانا، رونمایی کرد. این سیستم با بیش از 1200 کیوبیت و 10000 کوپلر، عملکرد بهبود یافته ای را در…
⚠کالیبره کردن پردازنده Advantage2 جدید D-Wave⚠
🔹شرکت D-Wave Quantum با کالیبره کردن پردازنده جدید 4400+ کیوبیتی خود به نام Advantage2 به نقطه عطفی دست یافته و جهشی بزرگ در فناوری #محاسبات_کوانتومی خود را نشان میدهد. این پردازنده نسل ششم، همدوسی کیوبیت را دو برابر کرده و مقیاس انرژی را تا 40 درصد افزایش میدهد که منجر به دستاوردهای قابل توجهی در حل مشکلات پیچیده میشود.
🔹این پردازنده 25000 برابر سریعتر از سیستم Advantage فعلی در مسائل شبکه سه بعدی خاص عمل میکند و دقت پنج برابر بهتری را در راه حل ها به دست می آورد. اتصال کیوبیت 20 جهته آن را قادر می سازد تا چالش های محاسباتی بزرگتر و پیچیده تری را مدیریت کند.
🔹این پیشرفت از برنامههای کاربردی در #هوش_مصنوعی، بهینهسازی و علم مواد پشتیبانی میکند، زیرا #DWave همچنان در راهحلهای کوانتومی برای مشکلات دنیای واقعی، مانند لجستیک و امنیت سایبری پیشرو است و مرزهای آنچه را که ممکن است، پیش میبرد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹شرکت D-Wave Quantum با کالیبره کردن پردازنده جدید 4400+ کیوبیتی خود به نام Advantage2 به نقطه عطفی دست یافته و جهشی بزرگ در فناوری #محاسبات_کوانتومی خود را نشان میدهد. این پردازنده نسل ششم، همدوسی کیوبیت را دو برابر کرده و مقیاس انرژی را تا 40 درصد افزایش میدهد که منجر به دستاوردهای قابل توجهی در حل مشکلات پیچیده میشود.
🔹این پردازنده 25000 برابر سریعتر از سیستم Advantage فعلی در مسائل شبکه سه بعدی خاص عمل میکند و دقت پنج برابر بهتری را در راه حل ها به دست می آورد. اتصال کیوبیت 20 جهته آن را قادر می سازد تا چالش های محاسباتی بزرگتر و پیچیده تری را مدیریت کند.
🔹این پیشرفت از برنامههای کاربردی در #هوش_مصنوعی، بهینهسازی و علم مواد پشتیبانی میکند، زیرا #DWave همچنان در راهحلهای کوانتومی برای مشکلات دنیای واقعی، مانند لجستیک و امنیت سایبری پیشرو است و مرزهای آنچه را که ممکن است، پیش میبرد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👍2❤1
🇯🇵راهاندازی اولین پلت فرم محاسبات کوانتومی نوری جهان با اهداف عمومی در ژاپن🇯🇵
🔹سه موسسه ژاپنی RIKEN، NTT، و Amplify Inc. اولین #کامپیوتر_کوانتومی_نوری با اهداف عام در جهان را توسعه دادند، که محاسبات در نزدیک دمای اتاق و با سرعتهای تراهرتز را ممکن میسازد. این سیستم با معماری آنالوگ پیوسته و تلهپورت کوانتومی، محاسبات چندمرحلهای را تسهیل میکند. روش القایی اندازهگیری آن که درهمتنیدگی کوانتومی مقیاسپذیر ایجاد میکند، اجازه انجام عملیات متنوع کوانتومی را میدهد.
🔹این رایانه بهکمک تقویتکننده پارامتری نوری NTT و موجبر نیوبات لیتیوم پیشرفته، امکان پردازش حدود 100 ورودی پیوسته و گسترش به کاربردهای پیچیده را دارد. کاربران از طریق cloud به این سیستم متصل شده و مدارهای کوانتومی طراحی و اجرا میکنند. پروژه با حمایت JST مونشات #ژاپن، هدف افزایش سرعت، ظرفیت و مقاومسازی در برابر خطا برای توسعه رایانههای کوانتومی مقیاس بزرگ و مقاومتر را دنبال میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_نوری
🔹سه موسسه ژاپنی RIKEN، NTT، و Amplify Inc. اولین #کامپیوتر_کوانتومی_نوری با اهداف عام در جهان را توسعه دادند، که محاسبات در نزدیک دمای اتاق و با سرعتهای تراهرتز را ممکن میسازد. این سیستم با معماری آنالوگ پیوسته و تلهپورت کوانتومی، محاسبات چندمرحلهای را تسهیل میکند. روش القایی اندازهگیری آن که درهمتنیدگی کوانتومی مقیاسپذیر ایجاد میکند، اجازه انجام عملیات متنوع کوانتومی را میدهد.
🔹این رایانه بهکمک تقویتکننده پارامتری نوری NTT و موجبر نیوبات لیتیوم پیشرفته، امکان پردازش حدود 100 ورودی پیوسته و گسترش به کاربردهای پیچیده را دارد. کاربران از طریق cloud به این سیستم متصل شده و مدارهای کوانتومی طراحی و اجرا میکنند. پروژه با حمایت JST مونشات #ژاپن، هدف افزایش سرعت، ظرفیت و مقاومسازی در برابر خطا برای توسعه رایانههای کوانتومی مقیاس بزرگ و مقاومتر را دنبال میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_نوری
🔥4🎉1
⚠آرایه های اتمی دو گونه ای نویدبخش تصحیح خطای کوانتومی هستند⚠
🔹یک مطالعه جدید از دانشگاه شیکاگو، پیشگام یک #آرایه_اتم_ریدبرگ دو گونه ای (dual-species) است که اتم های روبیدیم (Rb) و سزیم (Cs) را برای مقابله با چالش های محاسباتی کوانتومی ترکیب می کند. اتمهای خنثی، با پرتوهای لیزر متمرکزی به نام انبرک نوری به دام میافتند که اتمها را بهعنوان کیوبیت قرار میدهند و دستکاری میکنند. این اتم ها دارای زمان همدوسی طولانی و مقیاس پذیری تا هزاران کیوبیت هستند که آنها را برای #محاسبات_کوانتومی ایده آل می کند. با این حال، استفاده از یک گونه اتمی منفرد مشکلاتی مانند خوانش مدار میانی (اندازهگیری کیوبیتهای کمکی در طول محاسبه) و تداخل ایجاد میکند که میتواند باعث تداخل ناخواسته بین کیوبیتها و اختلال در همدوسی شود.
🔸این تحقیق، از یک تنظیم دو گونه ای استفاده کرد و یک آرایه Rydberg با اتم های Rb و Cs ایجاد کرد. اتمهای ریدبرگ، با حالتهای الکترونی بسیار برانگیخته، اندازههای بزرگتر از حد متوسط دارند و برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی قوی از خود نشان میدهند که برای کیوبیتهای پایدار و طولانیمدت ضروری است. یکی از ویژگیهای مهم این آرایه، کشف رزونانس فورستر (Förster resonance) بین گونهای بود که امکان تعامل کنترلشده و با قدرت بالا را بین دو گونه فراهم میکرد. این تشدید به هر گونه اجازه می دهد تا سطوح انرژی پایدار را به صورت جداگانه حفظ کند و در عین حال ویژگی های درهم تنیدگی را به اشتراک بگذارد که کنترل دقیق و حالت های کوانتومی قوی تر را تضمین کند.
🔹با تنظیم هر دو گونه اتمی برای دستیابی به این رزونانس، محققان می توانند قدرت برهمکنش بین اتم های Rb و Cs را افزایش دهند و یک "اثر حصر یا blockade effect" قوی ایجاد کنند که در آن برانگیختن یک اتم از برانگیختگیهای مجاور جلوگیری می کند. این اثر برای درهم تنیدگی کوانتومی بسیار سودمند است. محققان یک #حالت_بل حداکثر درهمتنیده را بین اتمهای Rb و Cs نشان دادند که درجه بالایی از همبستگی کوانتومی مورد نیاز برای کاربردهای محاسباتی کوانتومی پیشرفته را ایجاد کرد.
🔸علاوه بر این، این تیم اندازهگیریهای کوانتومی غیرمخرب را اجرا کردند، تکنیکی که امکان تصحیح خطا را بدون ایجاد اختلال در وضعیت کیوبیتهای داده، برای #تصحیح_خطای_کوانتومی (#QEC) فراهم میکند. این روشها از یک پارادایم جدید برای عملیات کوانتومی تصحیح شده با خطا پشتیبانی میکنند که به طور بالقوه #شبیهسازی_کوانتومی پیشرفته از دینامیک کوانتومی پیچیده را ممکن میسازد.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی
🔹یک مطالعه جدید از دانشگاه شیکاگو، پیشگام یک #آرایه_اتم_ریدبرگ دو گونه ای (dual-species) است که اتم های روبیدیم (Rb) و سزیم (Cs) را برای مقابله با چالش های محاسباتی کوانتومی ترکیب می کند. اتمهای خنثی، با پرتوهای لیزر متمرکزی به نام انبرک نوری به دام میافتند که اتمها را بهعنوان کیوبیت قرار میدهند و دستکاری میکنند. این اتم ها دارای زمان همدوسی طولانی و مقیاس پذیری تا هزاران کیوبیت هستند که آنها را برای #محاسبات_کوانتومی ایده آل می کند. با این حال، استفاده از یک گونه اتمی منفرد مشکلاتی مانند خوانش مدار میانی (اندازهگیری کیوبیتهای کمکی در طول محاسبه) و تداخل ایجاد میکند که میتواند باعث تداخل ناخواسته بین کیوبیتها و اختلال در همدوسی شود.
🔸این تحقیق، از یک تنظیم دو گونه ای استفاده کرد و یک آرایه Rydberg با اتم های Rb و Cs ایجاد کرد. اتمهای ریدبرگ، با حالتهای الکترونی بسیار برانگیخته، اندازههای بزرگتر از حد متوسط دارند و برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی قوی از خود نشان میدهند که برای کیوبیتهای پایدار و طولانیمدت ضروری است. یکی از ویژگیهای مهم این آرایه، کشف رزونانس فورستر (Förster resonance) بین گونهای بود که امکان تعامل کنترلشده و با قدرت بالا را بین دو گونه فراهم میکرد. این تشدید به هر گونه اجازه می دهد تا سطوح انرژی پایدار را به صورت جداگانه حفظ کند و در عین حال ویژگی های درهم تنیدگی را به اشتراک بگذارد که کنترل دقیق و حالت های کوانتومی قوی تر را تضمین کند.
🔹با تنظیم هر دو گونه اتمی برای دستیابی به این رزونانس، محققان می توانند قدرت برهمکنش بین اتم های Rb و Cs را افزایش دهند و یک "اثر حصر یا blockade effect" قوی ایجاد کنند که در آن برانگیختن یک اتم از برانگیختگیهای مجاور جلوگیری می کند. این اثر برای درهم تنیدگی کوانتومی بسیار سودمند است. محققان یک #حالت_بل حداکثر درهمتنیده را بین اتمهای Rb و Cs نشان دادند که درجه بالایی از همبستگی کوانتومی مورد نیاز برای کاربردهای محاسباتی کوانتومی پیشرفته را ایجاد کرد.
🔸علاوه بر این، این تیم اندازهگیریهای کوانتومی غیرمخرب را اجرا کردند، تکنیکی که امکان تصحیح خطا را بدون ایجاد اختلال در وضعیت کیوبیتهای داده، برای #تصحیح_خطای_کوانتومی (#QEC) فراهم میکند. این روشها از یک پارادایم جدید برای عملیات کوانتومی تصحیح شده با خطا پشتیبانی میکنند که به طور بالقوه #شبیهسازی_کوانتومی پیشرفته از دینامیک کوانتومی پیچیده را ممکن میسازد.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی
👍3❤2
⚠پیاده سازی کریستال های زمان مرتب شده از نظر توپولوژیکی بر روی پردازنده های کوانتومی⚠
🔹تیمی از دانشمندان یک #کریستال زمان مرتب شده از نظر توپولوژیکی را بر روی یک پردازنده کوانتومی پیادهسازی کردند که نشانگر پیشرفتی در #محاسبات_کوانتومی است. ترکیب کریستالهای زمان با نظم توپولوژیکی، ثبات را که برای سیستمهای کوانتومی ضروری است، میافزاید. کریستالهای زمانی که ایده آنها در سال ۲۰۱۲ مطرح شد، منحصر به فرد هستند زیرا بدون نیاز به انرژی خارجی نوسان میکنند، برخلاف مواد سنتی که اتمها در فضای ثابت قرار دارند.
🔹محققان با استفاده از ۱۸ #کیوبیت_ابررسانا در یک شبکه دو بعدی، یک حالت کوانتومی پایدار ایجاد کردند. این ساختار از #تصحیح_خطای_کوانتومی ، تعاملات پیچیده چهار جسمی و رفتار دورهای زمانی پشتیبانی کرده و در برابر اختلالات نیز پایدار باقی میماند. این پیشرفت پتانسیل پردازنده را برای کشف #فازهای_کوانتومی غیرعادی و غیرتعادلی نشان میدهد و درهایی را برای مطالعه بیشتر نظم توپولوژیکی در سیستم های دینامیکی باز میکند.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار
🔹تیمی از دانشمندان یک #کریستال زمان مرتب شده از نظر توپولوژیکی را بر روی یک پردازنده کوانتومی پیادهسازی کردند که نشانگر پیشرفتی در #محاسبات_کوانتومی است. ترکیب کریستالهای زمان با نظم توپولوژیکی، ثبات را که برای سیستمهای کوانتومی ضروری است، میافزاید. کریستالهای زمانی که ایده آنها در سال ۲۰۱۲ مطرح شد، منحصر به فرد هستند زیرا بدون نیاز به انرژی خارجی نوسان میکنند، برخلاف مواد سنتی که اتمها در فضای ثابت قرار دارند.
🔹محققان با استفاده از ۱۸ #کیوبیت_ابررسانا در یک شبکه دو بعدی، یک حالت کوانتومی پایدار ایجاد کردند. این ساختار از #تصحیح_خطای_کوانتومی ، تعاملات پیچیده چهار جسمی و رفتار دورهای زمانی پشتیبانی کرده و در برابر اختلالات نیز پایدار باقی میماند. این پیشرفت پتانسیل پردازنده را برای کشف #فازهای_کوانتومی غیرعادی و غیرتعادلی نشان میدهد و درهایی را برای مطالعه بیشتر نظم توپولوژیکی در سیستم های دینامیکی باز میکند.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار
👍3
⚠شرکت IonQ با imec و NKT Photonics برای پیشبرد سختافزار محاسباتی کوانتومی فشرده و مقیاسپذیر شریک شده است.⚠
🔹 با #imec،شرکت IonQ مدارهای مجتمع فوتونیک (PIC) و فناوری #یون_بهدام_افتاده در مقیاس تراشه را توسعه میدهد و از اپتیکهای حجیم فاصله میگیرد تا اندازه سختافزار و هزینهها را کاهش دهد و در عین حال عملکرد را افزایش دهد. هدف همکاری آنها توسعه سیستمهای الکترواپتیکی فشرده است که قدرت محاسباتی را افزایش میدهد و با هدف #IonQ برای دستیابی به "#مزیت_کوانتومی_تجاری" همسو میشود.
🔹شرکت #NKT_Photonics سیستمهای لیزری مدولار را برای پشتیبانی از رایانههای کوانتومی آماده مرکز داده IonQ ارائه میکند و دقت و مقیاسپذیری را برای مدلهای آینده تضمین میکند. هدف این مشارکتها، همراه با تأسیسات تولیدی جدید IonQ در واشنگتن، ایجاد یک زنجیره تأمین کوانتومی قوی در #ایالات_متحده است که بر روی سیستمهای کوانتومی آماده و با کارایی بالا که از طریق cloud قابل دسترسی است، تمرکز دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹 با #imec،شرکت IonQ مدارهای مجتمع فوتونیک (PIC) و فناوری #یون_بهدام_افتاده در مقیاس تراشه را توسعه میدهد و از اپتیکهای حجیم فاصله میگیرد تا اندازه سختافزار و هزینهها را کاهش دهد و در عین حال عملکرد را افزایش دهد. هدف همکاری آنها توسعه سیستمهای الکترواپتیکی فشرده است که قدرت محاسباتی را افزایش میدهد و با هدف #IonQ برای دستیابی به "#مزیت_کوانتومی_تجاری" همسو میشود.
🔹شرکت #NKT_Photonics سیستمهای لیزری مدولار را برای پشتیبانی از رایانههای کوانتومی آماده مرکز داده IonQ ارائه میکند و دقت و مقیاسپذیری را برای مدلهای آینده تضمین میکند. هدف این مشارکتها، همراه با تأسیسات تولیدی جدید IonQ در واشنگتن، ایجاد یک زنجیره تأمین کوانتومی قوی در #ایالات_متحده است که بر روی سیستمهای کوانتومی آماده و با کارایی بالا که از طریق cloud قابل دسترسی است، تمرکز دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤1🔥1
⚠️محققان دانشگاه TU Delft به موفقیتی در کنترل جهان شمول نقاط کوانتومی با چهار کیوبیت دست یافتند.⚠️
🔹محققان در TU Delft با نشان دادن کنترل جهان شمول بر روی یک آرایه 2x4 از نقاط کوانتومی ژرمانیوم با چهار کیوبیت singlet-triplet به پیشرفتی در #محاسبات_کوانتومی دست یافتند.
🔹هر کیوبیت، که توسط دو اسپین الکترونی در حال تعامل شکل میگیرد، از طریق پالسهای ولتاژ باند پایه دقیق کنترل میشود و عملیات تک کیوبیتی قابل اعتماد را با فیدلیتی بیش از 99 درصد ممکن میسازد. این تیم همچنین گیتهای دو کیوبیتی به سبک SWAP را پیادهسازی کرد و به درهم تنیدگی و فیدلیتی #حالت_بل تا 90 درصد دست یافت.
🔹این کار اولین کنترل موفق جهانی یک سیستم #نقطه_کوانتومی چهار کیوبیتی را نشان میدهد که از محدودیتهای دو کیوبیته قبلی فراتر رفته است. یافتههای آنها مقیاسپذیری کیوبیتهایsinglet-triplet و کاربردهایش در شبیهسازیهای کوانتومی و محاسبات تصحیح شده با خطا را برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #اسپین_کیوبیت #کوانتوم_دات
🔹محققان در TU Delft با نشان دادن کنترل جهان شمول بر روی یک آرایه 2x4 از نقاط کوانتومی ژرمانیوم با چهار کیوبیت singlet-triplet به پیشرفتی در #محاسبات_کوانتومی دست یافتند.
🔹هر کیوبیت، که توسط دو اسپین الکترونی در حال تعامل شکل میگیرد، از طریق پالسهای ولتاژ باند پایه دقیق کنترل میشود و عملیات تک کیوبیتی قابل اعتماد را با فیدلیتی بیش از 99 درصد ممکن میسازد. این تیم همچنین گیتهای دو کیوبیتی به سبک SWAP را پیادهسازی کرد و به درهم تنیدگی و فیدلیتی #حالت_بل تا 90 درصد دست یافت.
🔹این کار اولین کنترل موفق جهانی یک سیستم #نقطه_کوانتومی چهار کیوبیتی را نشان میدهد که از محدودیتهای دو کیوبیته قبلی فراتر رفته است. یافتههای آنها مقیاسپذیری کیوبیتهایsinglet-triplet و کاربردهایش در شبیهسازیهای کوانتومی و محاسبات تصحیح شده با خطا را برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #اسپین_کیوبیت #کوانتوم_دات
👍5❤1🔥1
⚠جدیدترین تراشه کوانتومی 156 کیوبیتی IBM میتواند 50 برابر سریعتر از نسل قبلی خود کار کند⚠
🔹شرکت #IBM از پیشرفته ترین #پردازنده_کوانتومی خود، Heron R2، رونمایی کرد. این پردازنده که با نرم افزار پیشرفته #Qiskit ادغام شده است تا 5000 عملیات گیت دو کیوبیتی را با دقت بی سابقه ای اجرا میکند که تقریباً عملکرد سیستم های قبلی را دو برابر میکند. این پیشرفت محققان را قادر میکند تا با مشکلات پیچیده در زمینه هایی مانند علم مواد، شیمی و فیزیک مقابله کنند.
🔹عملکرد Heron فراتر از محدودیتهای شبیهسازی کلاسیک است، همانطور که توانایی آن در اجرای مدارهای کوانتومی 50 برابر سریعتر از پردازندههای قبلی نشان داده شده است. IBM همچنین ابزارهای جدیدی از جمله Qiskit Transpiler و Code Assistant مبتنی بر هوش مصنوعی را در Qiskit معرفی کرد. این پیشرفتها پیشرفت قابل توجهی را در راستای هدف IBM برای ارائه سیستمهای کوانتومی تصحیح شده با خطا تا سال ۲۰۲۹ نشان میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔹شرکت #IBM از پیشرفته ترین #پردازنده_کوانتومی خود، Heron R2، رونمایی کرد. این پردازنده که با نرم افزار پیشرفته #Qiskit ادغام شده است تا 5000 عملیات گیت دو کیوبیتی را با دقت بی سابقه ای اجرا میکند که تقریباً عملکرد سیستم های قبلی را دو برابر میکند. این پیشرفت محققان را قادر میکند تا با مشکلات پیچیده در زمینه هایی مانند علم مواد، شیمی و فیزیک مقابله کنند.
🔹عملکرد Heron فراتر از محدودیتهای شبیهسازی کلاسیک است، همانطور که توانایی آن در اجرای مدارهای کوانتومی 50 برابر سریعتر از پردازندههای قبلی نشان داده شده است. IBM همچنین ابزارهای جدیدی از جمله Qiskit Transpiler و Code Assistant مبتنی بر هوش مصنوعی را در Qiskit معرفی کرد. این پیشرفتها پیشرفت قابل توجهی را در راستای هدف IBM برای ارائه سیستمهای کوانتومی تصحیح شده با خطا تا سال ۲۰۲۹ نشان میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔥3❤1
⚠نمایش تراشه کیوبیت 8 فوتونی در کره جنوبی⚠
🔹محققان #کره_جنوبی به رهبری مؤسسه تحقیقات الکترونیک و مخابرات (ETRI#) و با همکاری KAIST و دانشگاه ترنتو، موفق به توسعه یک مدار کوانتومی سیلیکونی با استفاده از 8 فوتون شدند و به رکورد جدید در ایجاد درهمتنیدگی 6 کیوبیتی دست یافتند. این دستاورد گامی بزرگ در تحقیقات جهانی #محاسبات_کوانتومی محسوب میشود و از فناوری #فوتونیک_سیلیکونی برای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر، با قابلیت کار در دمای اتاق و مصرف انرژی پایین بهره میبرد.
🔹دستاوردهای ETRI شامل نمایش درهمتنیدگی 2، 4 و اکنون 6 کیوبیتی در تراشههای سیلیکونی است که نتایج آن در مجلات Photonics Research و APL Photonics منتشر شده است. تراشه 8 کیوبیتی این تیم شامل منابع فوتونی، فیلترهای نوری و آشکارسازهای تکفوتونی است و 40 سوئیچ نوری دارد که نیمی از آنها بهعنوان گیت های کوانتومی اپتیکی-خطی عمل میکنند. آزمایشها، پدیدههایی نظیر اثر Hong-Ou-Mandel و درهمتنیدگی چندجزئی(multipartite) را تأیید کردهاند.
🔹تراشههای کوانتومی فوتونیک سیلیکونی، که بهاندازه یک ناخن کوچک هستند، از طریق شبکهسازی نوری مقیاسپذیر هستند و ساخت رایانههای کوانتومی جهانی را ممکن میسازند. تلاشهای کنونی بر ساخت تراشههای 16 کیوبیتی و ارتقای آنها به 32 کیوبیت متمرکز است. هدف بلندمدت ETRI توسعه خدمات رایانش کوانتومی ابری است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #فوتونیک_کوانتومی
🔹محققان #کره_جنوبی به رهبری مؤسسه تحقیقات الکترونیک و مخابرات (ETRI#) و با همکاری KAIST و دانشگاه ترنتو، موفق به توسعه یک مدار کوانتومی سیلیکونی با استفاده از 8 فوتون شدند و به رکورد جدید در ایجاد درهمتنیدگی 6 کیوبیتی دست یافتند. این دستاورد گامی بزرگ در تحقیقات جهانی #محاسبات_کوانتومی محسوب میشود و از فناوری #فوتونیک_سیلیکونی برای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر، با قابلیت کار در دمای اتاق و مصرف انرژی پایین بهره میبرد.
🔹دستاوردهای ETRI شامل نمایش درهمتنیدگی 2، 4 و اکنون 6 کیوبیتی در تراشههای سیلیکونی است که نتایج آن در مجلات Photonics Research و APL Photonics منتشر شده است. تراشه 8 کیوبیتی این تیم شامل منابع فوتونی، فیلترهای نوری و آشکارسازهای تکفوتونی است و 40 سوئیچ نوری دارد که نیمی از آنها بهعنوان گیت های کوانتومی اپتیکی-خطی عمل میکنند. آزمایشها، پدیدههایی نظیر اثر Hong-Ou-Mandel و درهمتنیدگی چندجزئی(multipartite) را تأیید کردهاند.
🔹تراشههای کوانتومی فوتونیک سیلیکونی، که بهاندازه یک ناخن کوچک هستند، از طریق شبکهسازی نوری مقیاسپذیر هستند و ساخت رایانههای کوانتومی جهانی را ممکن میسازند. تلاشهای کنونی بر ساخت تراشههای 16 کیوبیتی و ارتقای آنها به 32 کیوبیت متمرکز است. هدف بلندمدت ETRI توسعه خدمات رایانش کوانتومی ابری است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #فوتونیک_کوانتومی
🔥4👍1
⚠اولین کیوبیت مکانیکی: جهشی به سوی آکوستیک کوانتومی⚠
🔹فیزیکدانان #ETH زوریخ اولین #کیوبیت_مکانیکی را توسعه دادهاند و یک رویکرد پیشگامانه برای محاسبات کوانتومی معرفی کردهاند. برخلاف کیوبیت های الکترومغناطیسی زودگذر، این سیستم از یک دیسک پیزوالکتریک به عنوان تشدید کننده مکانیکی استفاده میکند که به یک #کیوبیت_ابررسانا کوپل شده است. این کیوبیت با استفاده از فونون ها - ارتعاشات مکانیکی کوانتیزه شده - به غیرخطی بودن قوی و زمان های همدوسی طولانی مدت دست می یابد.
🔹محققان عملیات کوانتومی کلیدی، از جمله مقداردهی اولیه، خوانش، و گیت های تک کیوبیتی را نشان دادند. ناهماهنگی سیستم (anharmonicity) که برای کنترل حالت کوانتومی حیاتی است، از نرخ ناهماهنگی با ضریب 6.8 فراتر رفت. این پیشرفت پایه ای برای #آکوستیک_کوانتومی، یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبیه سازی، حسگری و پردازش اطلاعات کوانتومی میگذارد. هدف تلاشهای آتی ایجاد انقلابی در فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر و قوی خواهد بود.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار
🔹فیزیکدانان #ETH زوریخ اولین #کیوبیت_مکانیکی را توسعه دادهاند و یک رویکرد پیشگامانه برای محاسبات کوانتومی معرفی کردهاند. برخلاف کیوبیت های الکترومغناطیسی زودگذر، این سیستم از یک دیسک پیزوالکتریک به عنوان تشدید کننده مکانیکی استفاده میکند که به یک #کیوبیت_ابررسانا کوپل شده است. این کیوبیت با استفاده از فونون ها - ارتعاشات مکانیکی کوانتیزه شده - به غیرخطی بودن قوی و زمان های همدوسی طولانی مدت دست می یابد.
🔹محققان عملیات کوانتومی کلیدی، از جمله مقداردهی اولیه، خوانش، و گیت های تک کیوبیتی را نشان دادند. ناهماهنگی سیستم (anharmonicity) که برای کنترل حالت کوانتومی حیاتی است، از نرخ ناهماهنگی با ضریب 6.8 فراتر رفت. این پیشرفت پایه ای برای #آکوستیک_کوانتومی، یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبیه سازی، حسگری و پردازش اطلاعات کوانتومی میگذارد. هدف تلاشهای آتی ایجاد انقلابی در فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر و قوی خواهد بود.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._.
#اخبار
🔥7❤1
⚠پیشرفت های عمده Quantinuum در محاسبات کوانتومی در ماه نوامبر 2024⚠
🔷شرکت #Quantinuum، بزرگترین شرکت محاسبات کوانتومی یکپارچه جهان، یک ماه برجسته با چندین پیشرفت قابل توجه داشته است که به سه مورد از آنها پرداخته ایم:
1️⃣راه اندازی جعبه ابزار رمزگشای تصحیح خطای کوانتومی
🔹شرکت کوانتینیوم QEC Decoder Toolkit خود را منتشر کرد، ابزاری انقلابی که امکان رمزگشایی سندرم تصحیح خطای آنی را فراهم می کند. این نوآوری، چالشهای مقیاسپذیری روشهای سنتی جداول جستجو را برطرف کرده و از رمزگشایی الگوریتمی برای تصحیح خطاها به صورت پویا در طول محاسبات استفاده میکند. قابلیت محاسبات هیبریدی این ابزار، با ترکیب منابع کلاسیک و کوانتومی، دقت بینظیری ارائه میدهد که توسط زمان همدوسی بیرقیب کوانتینیوم (تا 10000 برابر بیشتر از رقبا) پشتیبانی میشود. این ابزار کاملاً انعطافپذیر بوده و به کاربران امکان طراحی رمزگشاهای سفارشی و پیشبرد محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا را میدهد.
🌐لینک خبر
2️⃣راه اندازی کامل پلت فرم محاسبات کوانتومی Nexus
🔹پس از یک مرحله بتای موفق، پلتفرم Nexus اکنون به طور کامل در دسترس قرار گرفته و مدیریت گردش کارهای کوانتومی را به شکلی یکپارچه ممکن میسازد. Nexus با ارائه یک رابط کاربری شهودی و قابلیتهای پیشرفته، ابزار قدرتمندی را در اختیار محققان قرار میدهد.در مرحله بتا، Nexus پروژههای پیشگامانهای را در بخشهای متنوعی ممکن ساخت:
🔻مرکز Unitary Fund نظریههای بنیادی مکانیک کوانتومی را در مقیاسهای بزرگتر اعتبارسنجی کرد.
🔻شرکت Phasecraft دینامیک مواد را با استفاده از مدارهای نوآورانه و با استقرار کارآمد شبیهسازی کرد.
🔻دانشگاه ادینبرو بزرگترین محاسبات مبتنی بر اندازهگیری کوانتومی تأیید شده را تا به امروز انجام داد و عملیات پیچیده کلاسیک-کوانتومی را مدیریت کرد.
🔹اکنون محققان با استفاده از Nexus به ابزاری در دسترس برای انجام آزمایشها و شبیهسازیهای پیشرفته کوانتومی دست یافتهاند که پیشرفت در علوم و فناوری کوانتومی را تسریع میبخشد.
🌐لینک خبر
3️⃣مشارکت با اولین مرکز تحقیقات کوانتومی قطر
🔹کوانتینیوم تفاهمنامهای با دانشگاه Hamad Bin Khalifa امضا کرد تا با مرکز کوانتومی قطر (QC2) همکاری کند. QC2 که اولین مرکز تحقیقاتی کوانتومی #قطر است، بر حوزههایی مانند شیمی کوانتومی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و امنیت سایبری تمرکز دارد. کوانتینیوم با ارائه دسترسی به سختافزار پیشرفته کوانتومی و تخصص خود، از هدف QC2 برای ایجاد یک اکوسیستم قوی کوانتومی در قطر پشتیبانی میکند.
🌐لینک خبر
🔷این دستاوردها تعهد کوانتینیوم به پیشبرد فناوری کوانتومی و تقویت همکاریهای جهانی برای حل چالشهای حیاتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته را برجسته میکند.
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🔷شرکت #Quantinuum، بزرگترین شرکت محاسبات کوانتومی یکپارچه جهان، یک ماه برجسته با چندین پیشرفت قابل توجه داشته است که به سه مورد از آنها پرداخته ایم:
1️⃣راه اندازی جعبه ابزار رمزگشای تصحیح خطای کوانتومی
🔹شرکت کوانتینیوم QEC Decoder Toolkit خود را منتشر کرد، ابزاری انقلابی که امکان رمزگشایی سندرم تصحیح خطای آنی را فراهم می کند. این نوآوری، چالشهای مقیاسپذیری روشهای سنتی جداول جستجو را برطرف کرده و از رمزگشایی الگوریتمی برای تصحیح خطاها به صورت پویا در طول محاسبات استفاده میکند. قابلیت محاسبات هیبریدی این ابزار، با ترکیب منابع کلاسیک و کوانتومی، دقت بینظیری ارائه میدهد که توسط زمان همدوسی بیرقیب کوانتینیوم (تا 10000 برابر بیشتر از رقبا) پشتیبانی میشود. این ابزار کاملاً انعطافپذیر بوده و به کاربران امکان طراحی رمزگشاهای سفارشی و پیشبرد محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا را میدهد.
🌐لینک خبر
2️⃣راه اندازی کامل پلت فرم محاسبات کوانتومی Nexus
🔹پس از یک مرحله بتای موفق، پلتفرم Nexus اکنون به طور کامل در دسترس قرار گرفته و مدیریت گردش کارهای کوانتومی را به شکلی یکپارچه ممکن میسازد. Nexus با ارائه یک رابط کاربری شهودی و قابلیتهای پیشرفته، ابزار قدرتمندی را در اختیار محققان قرار میدهد.در مرحله بتا، Nexus پروژههای پیشگامانهای را در بخشهای متنوعی ممکن ساخت:
🔻مرکز Unitary Fund نظریههای بنیادی مکانیک کوانتومی را در مقیاسهای بزرگتر اعتبارسنجی کرد.
🔻شرکت Phasecraft دینامیک مواد را با استفاده از مدارهای نوآورانه و با استقرار کارآمد شبیهسازی کرد.
🔻دانشگاه ادینبرو بزرگترین محاسبات مبتنی بر اندازهگیری کوانتومی تأیید شده را تا به امروز انجام داد و عملیات پیچیده کلاسیک-کوانتومی را مدیریت کرد.
🔹اکنون محققان با استفاده از Nexus به ابزاری در دسترس برای انجام آزمایشها و شبیهسازیهای پیشرفته کوانتومی دست یافتهاند که پیشرفت در علوم و فناوری کوانتومی را تسریع میبخشد.
🌐لینک خبر
3️⃣مشارکت با اولین مرکز تحقیقات کوانتومی قطر
🔹کوانتینیوم تفاهمنامهای با دانشگاه Hamad Bin Khalifa امضا کرد تا با مرکز کوانتومی قطر (QC2) همکاری کند. QC2 که اولین مرکز تحقیقاتی کوانتومی #قطر است، بر حوزههایی مانند شیمی کوانتومی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و امنیت سایبری تمرکز دارد. کوانتینیوم با ارائه دسترسی به سختافزار پیشرفته کوانتومی و تخصص خود، از هدف QC2 برای ایجاد یک اکوسیستم قوی کوانتومی در قطر پشتیبانی میکند.
🌐لینک خبر
🔷این دستاوردها تعهد کوانتینیوم به پیشبرد فناوری کوانتومی و تقویت همکاریهای جهانی برای حل چالشهای حیاتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته را برجسته میکند.
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🔥3🎉2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠رمزگشای AlphaQubit: تصحیح خطای کوانتومی با هوش مصنوعی⚠
🔹کامپیوترهای کوانتومی با نوید انقلابی در حل مسائل، به دلیل نویز با چالش بزرگی روبرو هستند. برای رفع این مشکل، Google DeepMind و Google Quantum AI رمزگشای AlphaQubit را معرفی کردند، رمزگشایی با #هوش_مصنوعی که خطاهای کوانتومی را با دقتی بی سابقه شناسایی و تصحیح میکند.این پیشرفت از شبکه های عصبی مبتنی بر ترانسفورمرها برای بهبود #تصحیح_خطا برای سیستم های کوانتومی استفاده میکند.
🔹این رمزگشا که بر روی پردازنده کوانتومی #Sycamore #گوگل آموزش دیده ، خطاها را تا 6 درصد در مقایسه با شبکه های تنسور و 30 درصد در مقایسه با رمزگشاهای مقیاس پذیر قبلی کاهش داده، به طور موثر مقیاس میشود و عملکرد بالا را در سیستم های شبیه سازی شده تا 241 کیوبیت و 100000 چرخه تصحیح خطا حفظ میکند.در حالیکه چالشهایی مانند سرعت آنی و آموزش کارآمد از نظر دادهها همچنان پابرجا هستند، این دستاورد یک گام مهم به سمت #محاسبات_کوانتومی قابل اعتماد است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار
🔹کامپیوترهای کوانتومی با نوید انقلابی در حل مسائل، به دلیل نویز با چالش بزرگی روبرو هستند. برای رفع این مشکل، Google DeepMind و Google Quantum AI رمزگشای AlphaQubit را معرفی کردند، رمزگشایی با #هوش_مصنوعی که خطاهای کوانتومی را با دقتی بی سابقه شناسایی و تصحیح میکند.این پیشرفت از شبکه های عصبی مبتنی بر ترانسفورمرها برای بهبود #تصحیح_خطا برای سیستم های کوانتومی استفاده میکند.
🔹این رمزگشا که بر روی پردازنده کوانتومی #Sycamore #گوگل آموزش دیده ، خطاها را تا 6 درصد در مقایسه با شبکه های تنسور و 30 درصد در مقایسه با رمزگشاهای مقیاس پذیر قبلی کاهش داده، به طور موثر مقیاس میشود و عملکرد بالا را در سیستم های شبیه سازی شده تا 241 کیوبیت و 100000 چرخه تصحیح خطا حفظ میکند.در حالیکه چالشهایی مانند سرعت آنی و آموزش کارآمد از نظر دادهها همچنان پابرجا هستند، این دستاورد یک گام مهم به سمت #محاسبات_کوانتومی قابل اعتماد است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
‼لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار
🔥4👍2
⚠پیشرفت های عمده شرکت NVIDIA در ماه نوامبر 2024⚠
1️⃣شرکت انویدیا با هوش مصنوعی کوانتومی گوگل برای شبیه سازی کوانتومی شریک می شود
🔹شرکت #NVIDIA با Google Quantum AI برای تسریع در طراحی دستگاههای کوانتومی نسل بعدی همکاری میکند. با استفاده از پلتفرم NVIDIA CUDA-Q و ابررایانه Eos، #گوگل قصد دارد بر محدودیتهای سختافزاری کوانتومی مانند نویز غلبه کند که محاسبات فراتر از تعداد معینی از عملیات کوانتومی را مختل میکند. این همکاری میتواند محاسبات کوانتومی را با فعال کردن شبیهسازیهای مقرونبهصرفه در مقیاس بزرگ، از جمله شبیهسازیهای واقعی پردازندههای کوانتومی با ۴۰ کیوبیت، بهطور قابلتوجهی پیش ببرد. این شبیهسازیها که قبلاً یک هفته طول میکشید، اکنون میتوانند در چند دقیقه تکمیل شوند و راههای جدیدی را برای برنامههای کاربردی محاسبات کوانتومی باز کنند.
🌐لینک خبر
2️⃣شرکت Algorithmiq کاهش خطای کوانتومی را با NVIDIA توسعه می دهد
🔹شرکت #Algorithmiq از قدرت ابر محاسباتی NVIDIA برای بهبود تکنیکهای کاهش خطای کوانتومی استفاده میکند که برای دستیابی به مزیت کوانتومی حیاتی هستند. استفاده از پلتفرمهای شتابدهنده NVIDIA سرعت ۳۰۰ برابری را در راهحل کاهش خطای شبکه تنسور (TEM) Algorithmiq نشان داده است که یکی از موانع اصلی در #محاسبات_کوانتومی را برطرف میکند. این پیشرفت می تواند به طور چشمگیری ثبات و قابلیت اطمینان دستگاه های کوانتومی کوتاه مدت را بهبود بخشد و برنامه های محاسباتی کوانتومی را در زمینه هایی مانند مراقبت های بهداشتی، مالی و رمزنگاری به واقعیت نزدیک تر کند.
🌐لینک خبر
3️⃣شرکت IonQ جریان کاری هیبریدی کوانتومی-کلاسیکی را برای مدلسازی مولکولی نشان میدهد
🔹شرکت #IonQ یک جریان کاری هیبریدی کوانتومی-کلاسیکی که سختافزار کوانتومی خود را با پلتفرم CUDA-Q نِویدیا یکپارچه میکند، برای مدلسازی مولکولی نشان داده است. این یکپارچگی میتواند شبیهسازیهای ویژگیهای مولکولی را بهینه کند و کاربردهای قابل توجهی در کشف دارو و بیوفارماسیوتیکها داشته باشد. این همکاری نشان میدهد که چگونه سیستمهای کوانتومی و کلاسیکی میتوانند به طور یکپارچه با هم کار کنند و راهحلهای مقیاسپذیر برای کاربردهای تجاری پیچیده ارائه دهند.
🌐لینک خبر
4⃣ شرکت آلیس و باب Dynamiqs را برای شبیهسازیهای کوانتومی مقیاسپذیر منتشر میکند
🔹شرکت #Alice_and_Bob کتابخانه شبیهسازی کوانتومی Dynamiqs را منتشر کرده است که با تسریع محاسبات GPU نِویدیا، شبیهسازی سیستمهای کوانتومی بزرگ و پیچیده را تا 60 برابر سریعتر میکند. این ابزار به چالش های کلیدی در شبیه سازی سیستم های کوانتومی بزرگ، مانند فضاهای هیلبرت بزرگ و دینامیک سیستم باز می پردازد. با بهبود کارایی عملیات ماتریس، Dynamiqs میتواند به پیشرفت تحقیقات کوانتومی، از جمله بهینهسازی سیستم و کنترل کوانتومی کمک کند، و از زمینههایی مانند توسعه #QPU و محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا بهره مند شود.
🌐لینک خبر
🔷هر یک از این پیشرفتها، با رفع چالشهای مهم از جمله کاهش نویز و خطا، گسترش قابلیتهای شبیهسازی و تسهیل استفاده از رایانههای کوانتومی هیبریدی، رایانه کوانتومی را به کاربردهای دنیای واقعی نزدیکتر میکند.
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی
1️⃣شرکت انویدیا با هوش مصنوعی کوانتومی گوگل برای شبیه سازی کوانتومی شریک می شود
🔹شرکت #NVIDIA با Google Quantum AI برای تسریع در طراحی دستگاههای کوانتومی نسل بعدی همکاری میکند. با استفاده از پلتفرم NVIDIA CUDA-Q و ابررایانه Eos، #گوگل قصد دارد بر محدودیتهای سختافزاری کوانتومی مانند نویز غلبه کند که محاسبات فراتر از تعداد معینی از عملیات کوانتومی را مختل میکند. این همکاری میتواند محاسبات کوانتومی را با فعال کردن شبیهسازیهای مقرونبهصرفه در مقیاس بزرگ، از جمله شبیهسازیهای واقعی پردازندههای کوانتومی با ۴۰ کیوبیت، بهطور قابلتوجهی پیش ببرد. این شبیهسازیها که قبلاً یک هفته طول میکشید، اکنون میتوانند در چند دقیقه تکمیل شوند و راههای جدیدی را برای برنامههای کاربردی محاسبات کوانتومی باز کنند.
🌐لینک خبر
2️⃣شرکت Algorithmiq کاهش خطای کوانتومی را با NVIDIA توسعه می دهد
🔹شرکت #Algorithmiq از قدرت ابر محاسباتی NVIDIA برای بهبود تکنیکهای کاهش خطای کوانتومی استفاده میکند که برای دستیابی به مزیت کوانتومی حیاتی هستند. استفاده از پلتفرمهای شتابدهنده NVIDIA سرعت ۳۰۰ برابری را در راهحل کاهش خطای شبکه تنسور (TEM) Algorithmiq نشان داده است که یکی از موانع اصلی در #محاسبات_کوانتومی را برطرف میکند. این پیشرفت می تواند به طور چشمگیری ثبات و قابلیت اطمینان دستگاه های کوانتومی کوتاه مدت را بهبود بخشد و برنامه های محاسباتی کوانتومی را در زمینه هایی مانند مراقبت های بهداشتی، مالی و رمزنگاری به واقعیت نزدیک تر کند.
🌐لینک خبر
3️⃣شرکت IonQ جریان کاری هیبریدی کوانتومی-کلاسیکی را برای مدلسازی مولکولی نشان میدهد
🔹شرکت #IonQ یک جریان کاری هیبریدی کوانتومی-کلاسیکی که سختافزار کوانتومی خود را با پلتفرم CUDA-Q نِویدیا یکپارچه میکند، برای مدلسازی مولکولی نشان داده است. این یکپارچگی میتواند شبیهسازیهای ویژگیهای مولکولی را بهینه کند و کاربردهای قابل توجهی در کشف دارو و بیوفارماسیوتیکها داشته باشد. این همکاری نشان میدهد که چگونه سیستمهای کوانتومی و کلاسیکی میتوانند به طور یکپارچه با هم کار کنند و راهحلهای مقیاسپذیر برای کاربردهای تجاری پیچیده ارائه دهند.
🌐لینک خبر
4⃣ شرکت آلیس و باب Dynamiqs را برای شبیهسازیهای کوانتومی مقیاسپذیر منتشر میکند
🔹شرکت #Alice_and_Bob کتابخانه شبیهسازی کوانتومی Dynamiqs را منتشر کرده است که با تسریع محاسبات GPU نِویدیا، شبیهسازی سیستمهای کوانتومی بزرگ و پیچیده را تا 60 برابر سریعتر میکند. این ابزار به چالش های کلیدی در شبیه سازی سیستم های کوانتومی بزرگ، مانند فضاهای هیلبرت بزرگ و دینامیک سیستم باز می پردازد. با بهبود کارایی عملیات ماتریس، Dynamiqs میتواند به پیشرفت تحقیقات کوانتومی، از جمله بهینهسازی سیستم و کنترل کوانتومی کمک کند، و از زمینههایی مانند توسعه #QPU و محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا بهره مند شود.
🌐لینک خبر
🔷هر یک از این پیشرفتها، با رفع چالشهای مهم از جمله کاهش نویز و خطا، گسترش قابلیتهای شبیهسازی و تسهیل استفاده از رایانههای کوانتومی هیبریدی، رایانه کوانتومی را به کاربردهای دنیای واقعی نزدیکتر میکند.
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍4❤1
🇹🇷معرفی اولین کامپیوتر کوانتومی ترکیه🇹🇷
🔹#ترکیه از اولین #کامپیوتر_کوانتومی خود به نام QuanT که توسط دانشگاه اقتصاد و فناوری TOBB (TOBB ETÜ) در آنکارا ساخته شده است، رونمایی کرد. QuanT با طراحی 5 کیوبیتی نشان دهنده یک جهش مهم در اکوسیستم تکنولوژیکی ترکیه است که امکان پیشرفت در رمزنگاری، هوش مصنوعی و دفاع را فراهم می کند.
🔹زیرساخت مقیاس پذیر QuanT از نوآوری مستمر پشتیبانی می کند و با نقشه راه فناوری کوانتومی ترکیه در سال 2020 همسو می شود. همچنین پایه و اساس تولید داخلی تراشههای ابررسانا و سختافزار کوانتومی پیشرفته را ایجاد میکند و یک اکوسیستم ملی را برای استارتآپها و تحقیقات تقویت میکند. معاون رئیس جمهور Cevdet Yılmaz پتانسیل تحول QuanT را در صنایع از جمله مراقبت های بهداشتی، علم مواد و امور مالی و نقش آن در شکل دادن به مزیت رقابتی ترکیه در فناوری های کوانتومی برجسته کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹#ترکیه از اولین #کامپیوتر_کوانتومی خود به نام QuanT که توسط دانشگاه اقتصاد و فناوری TOBB (TOBB ETÜ) در آنکارا ساخته شده است، رونمایی کرد. QuanT با طراحی 5 کیوبیتی نشان دهنده یک جهش مهم در اکوسیستم تکنولوژیکی ترکیه است که امکان پیشرفت در رمزنگاری، هوش مصنوعی و دفاع را فراهم می کند.
🔹زیرساخت مقیاس پذیر QuanT از نوآوری مستمر پشتیبانی می کند و با نقشه راه فناوری کوانتومی ترکیه در سال 2020 همسو می شود. همچنین پایه و اساس تولید داخلی تراشههای ابررسانا و سختافزار کوانتومی پیشرفته را ایجاد میکند و یک اکوسیستم ملی را برای استارتآپها و تحقیقات تقویت میکند. معاون رئیس جمهور Cevdet Yılmaz پتانسیل تحول QuanT را در صنایع از جمله مراقبت های بهداشتی، علم مواد و امور مالی و نقش آن در شکل دادن به مزیت رقابتی ترکیه در فناوری های کوانتومی برجسته کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👎5🔥5👍2
Quantum News
⚠جدیدترین تراشه کوانتومی 156 کیوبیتی IBM میتواند 50 برابر سریعتر از نسل قبلی خود کار کند⚠ 🔹شرکت #IBM از پیشرفته ترین #پردازنده_کوانتومی خود، Heron R2، رونمایی کرد. این پردازنده که با نرم افزار پیشرفته #Qiskit ادغام شده است تا 5000 عملیات گیت دو کیوبیتی…
⚠سایر پیشرفت های عمده شرکت IBM در ماه نوامبر 2024⚠
1️⃣ورود Multiverse Computing به کاتالوگ Qiskit Functions با ابزار Singularity ML
🔹شرکت Multiverse Computing ابزار #هوش_مصنوعی_کوانتومی خود با نام Singularity Machine Learning - Classification را به کاتالوگ Qiskit Functions شرکت #IBM اضافه کرد. این ابزار، #یادگیری_ماشین_کوانتومی (QML) را با ارائه یک سرویس ابری که با گردش کارهای یادگیری ماشین موجود ادغام میشود، ساده میکند. این ابزار که برای وظایف یادگیری نظارتشده طراحی شده، عملکرد برجستهای در پردازندههای کوانتومی ارائه داده و راهحلهای کوانتومی سفارشی را بدون ایجاد اختلال در فرآیندهای فعلی سرعت میبخشد. انریکه لیساسو اولموس، مدیرعامل Multiverse Computing، این همکاری را فرصتی برای توسعه مدلهای یادگیری ماشین کوانتومی در صنایع مختلف مانند بهداشت، علوم مواد و بهینهسازی دانست. اسکات کراودر از IBM نیز بر نقش Qiskit Functions در تسریع توسعه الگوریتمها با پیشرفت سیستمهای کوانتومی تأکید کرد.
🌐لینک خبر
2️⃣همکاری IBM و Pasqal برای ایجاد چارچوب یکپارچه کوانتومی-کلاسیکی
🔹شرکت IBM و Pasqal از پیشرفت در همکاری خود برای یکپارچهسازی #محاسبات_کوانتومی و کلاسیک از طریق Qiskit خبر دادند. این چارچوب، پردازندههای کوانتومی IBM، دستگاههای #اتم_خنثی Pasqal، و منابع HPC کلاسیکی را یکپارچه کرده و امکان ایجاد گردش کارهای ترکیبی را فراهم میکند. به زودی، Pasqal دسترسی کاربران Qiskit به سختافزار کوانتومی خود را فراهم میکند و به همکاری در پروژههای متنباز کمک میکند. این یکپارچهسازی، با انتخاب سختافزار متناسب برای هر وظیفه، گردش کارهای محاسباتی را بهینه میسازد. ژرژ اولیویه ریموند، مدیرعامل Pasqal، و جی گامبتا از IBM، به ظرفیت تحولآفرین مدلهای ترکیبی برای پیشرفت محاسبات کوانتومی-محور و گسترش دسترسی محققان اشاره کردند.
🌐لینک خبر
3️⃣شبیهسازیهای کوانتومی، مرزهای مطالعه آشوب را گسترش میدهند
🔹محققان #Algorithmiq و IBM Quantum از یک #کامپیوتر_کوانتومی ۹۱ کیوبیتی برای شبیهسازی #آشوب_کوانتومی چند-ذرهای استفاده کردند که چالشی برای سیستمهای کلاسیکی است. با استفاده از مدارهای دو واحدی و روش کاهش خطای شبکه-تنسور Algorithmiq، علیرغم نویز موجود در سختافزار کوانتومی، به نتایج قابل اعتمادتری دست یافتند. این مطالعه نشاندهنده پتانسیل فناوری کوانتومی فعلی برای بررسی پدیدههای آشوبناک مانند پیشبینی آبوهوا و جریانهای آشفته است. اگرچه نویز همچنان چالشی بزرگ است، این تحقیق پیشرفت در بهرهبرداری از سیستمهای کوانتومی برای مسائل پیچیده را نشان میدهد. تلاشهای آینده احتمالاً بر بهبود این تکنیکها و بررسی کاربردهای گستردهتر در علوم مواد و رمزنگاری متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
1️⃣ورود Multiverse Computing به کاتالوگ Qiskit Functions با ابزار Singularity ML
🔹شرکت Multiverse Computing ابزار #هوش_مصنوعی_کوانتومی خود با نام Singularity Machine Learning - Classification را به کاتالوگ Qiskit Functions شرکت #IBM اضافه کرد. این ابزار، #یادگیری_ماشین_کوانتومی (QML) را با ارائه یک سرویس ابری که با گردش کارهای یادگیری ماشین موجود ادغام میشود، ساده میکند. این ابزار که برای وظایف یادگیری نظارتشده طراحی شده، عملکرد برجستهای در پردازندههای کوانتومی ارائه داده و راهحلهای کوانتومی سفارشی را بدون ایجاد اختلال در فرآیندهای فعلی سرعت میبخشد. انریکه لیساسو اولموس، مدیرعامل Multiverse Computing، این همکاری را فرصتی برای توسعه مدلهای یادگیری ماشین کوانتومی در صنایع مختلف مانند بهداشت، علوم مواد و بهینهسازی دانست. اسکات کراودر از IBM نیز بر نقش Qiskit Functions در تسریع توسعه الگوریتمها با پیشرفت سیستمهای کوانتومی تأکید کرد.
🌐لینک خبر
2️⃣همکاری IBM و Pasqal برای ایجاد چارچوب یکپارچه کوانتومی-کلاسیکی
🔹شرکت IBM و Pasqal از پیشرفت در همکاری خود برای یکپارچهسازی #محاسبات_کوانتومی و کلاسیک از طریق Qiskit خبر دادند. این چارچوب، پردازندههای کوانتومی IBM، دستگاههای #اتم_خنثی Pasqal، و منابع HPC کلاسیکی را یکپارچه کرده و امکان ایجاد گردش کارهای ترکیبی را فراهم میکند. به زودی، Pasqal دسترسی کاربران Qiskit به سختافزار کوانتومی خود را فراهم میکند و به همکاری در پروژههای متنباز کمک میکند. این یکپارچهسازی، با انتخاب سختافزار متناسب برای هر وظیفه، گردش کارهای محاسباتی را بهینه میسازد. ژرژ اولیویه ریموند، مدیرعامل Pasqal، و جی گامبتا از IBM، به ظرفیت تحولآفرین مدلهای ترکیبی برای پیشرفت محاسبات کوانتومی-محور و گسترش دسترسی محققان اشاره کردند.
🌐لینک خبر
3️⃣شبیهسازیهای کوانتومی، مرزهای مطالعه آشوب را گسترش میدهند
🔹محققان #Algorithmiq و IBM Quantum از یک #کامپیوتر_کوانتومی ۹۱ کیوبیتی برای شبیهسازی #آشوب_کوانتومی چند-ذرهای استفاده کردند که چالشی برای سیستمهای کلاسیکی است. با استفاده از مدارهای دو واحدی و روش کاهش خطای شبکه-تنسور Algorithmiq، علیرغم نویز موجود در سختافزار کوانتومی، به نتایج قابل اعتمادتری دست یافتند. این مطالعه نشاندهنده پتانسیل فناوری کوانتومی فعلی برای بررسی پدیدههای آشوبناک مانند پیشبینی آبوهوا و جریانهای آشفته است. اگرچه نویز همچنان چالشی بزرگ است، این تحقیق پیشرفت در بهرهبرداری از سیستمهای کوانتومی برای مسائل پیچیده را نشان میدهد. تلاشهای آینده احتمالاً بر بهبود این تکنیکها و بررسی کاربردهای گستردهتر در علوم مواد و رمزنگاری متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤5
🔴تعریف شکل فوتون برای اولین بار!🔴
🔹برای دههها، فیزیکدانان تلاش کردهاند بینهایت احتمال تعامل نور و ماده در سطح کوانتومی را مدلسازی کنند. اکنون، پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام نظریهای پیشگامانه توسعه دادهاند که نهتنها این تعاملات را توضیح میدهد، بلکه برای اولین بار شکل دقیق یک فوتون را آشکار میکند. یافتههای آنها که در Physical Review Letters منتشر شده است، بینش بیسابقهای از نحوه انتشار فوتونها توسط اتمها یا مولکولها و شکلگیری آنها در محیط اطرافشان ارائه میدهد.
🔸فوتونها، ذرات بنیادی نور، به شکلی بینهایت پیچیده با محیط خود تعامل دارند که آنها را بهطور خاص دشوار برای مدلسازی میکند. تیم بیرمنگام این چالش را با گروهبندی بینهایت احتمال ها به مجموعههای متمایز حل کردند و توانستند یک مدل محاسباتی ایجاد کنند. این مدل نهتنها تعامل بین فوتون و منبع آن را توضیح میدهد، بلکه انتقال انرژی به "میدان دور"، یا محیطهای دوردست را نیز دنبال میکند.
🔹بهطور جالبی، این محاسبات به آنها امکان داد تصویری از یک فوتون ایجاد کنند؛ چیزی که پیشتر در فیزیک دیده نشده بود. دکتر بنیامین یون، نویسنده اصلی این مطالعه، توضیح داد که تیم، یک مسئله به ظاهر غیرقابل حل را به مسئلهای قابل حل تبدیل کرد. نتیجه این مدل، تبدیل آنچه پیشتر بهعنوان "نویز" در تعاملات فوتونها رد میشد، به دادههای ارزشمند بود.
🔸این پژوهش یک نقطه عطف بزرگ است و بنیانی برای نوآوریهای فناوری کوانتومی فراهم میکند. با تعریف دقیق رفتار فوتونها، دانشمندان میتوانند دستگاههای نانوفوتونیکی جدیدی برای ارتباطات ایمن، حسگرهای پیشرفته، تشخیص پاتوژنها و کنترل واکنشهای شیمیایی در سطح مولکولی طراحی کنند. همچنین این پژوهش میتواند سلولهای فوتوولتائیک را بهبود بخشد و به #محاسبات_کوانتومی کمک کند.
🔹پروفسور آنجلا دمیتریادو، یکی از نویسندگان این مقاله، به پیامدهای عمیق یافتههایشان اشاره کرد و گفت که هندسه و خواص نوری یک محیط نهتنها شکل فوتون بلکه رنگ و احتمال وجود آن را تعیین میکند. این پژوهش گامی تحولآفرین در مهندسی تعاملات نور و ماده برای کاربردهای فناوری آینده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #فوتونیک #فیزیک_ذرات
🔹برای دههها، فیزیکدانان تلاش کردهاند بینهایت احتمال تعامل نور و ماده در سطح کوانتومی را مدلسازی کنند. اکنون، پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام نظریهای پیشگامانه توسعه دادهاند که نهتنها این تعاملات را توضیح میدهد، بلکه برای اولین بار شکل دقیق یک فوتون را آشکار میکند. یافتههای آنها که در Physical Review Letters منتشر شده است، بینش بیسابقهای از نحوه انتشار فوتونها توسط اتمها یا مولکولها و شکلگیری آنها در محیط اطرافشان ارائه میدهد.
🔸فوتونها، ذرات بنیادی نور، به شکلی بینهایت پیچیده با محیط خود تعامل دارند که آنها را بهطور خاص دشوار برای مدلسازی میکند. تیم بیرمنگام این چالش را با گروهبندی بینهایت احتمال ها به مجموعههای متمایز حل کردند و توانستند یک مدل محاسباتی ایجاد کنند. این مدل نهتنها تعامل بین فوتون و منبع آن را توضیح میدهد، بلکه انتقال انرژی به "میدان دور"، یا محیطهای دوردست را نیز دنبال میکند.
🔹بهطور جالبی، این محاسبات به آنها امکان داد تصویری از یک فوتون ایجاد کنند؛ چیزی که پیشتر در فیزیک دیده نشده بود. دکتر بنیامین یون، نویسنده اصلی این مطالعه، توضیح داد که تیم، یک مسئله به ظاهر غیرقابل حل را به مسئلهای قابل حل تبدیل کرد. نتیجه این مدل، تبدیل آنچه پیشتر بهعنوان "نویز" در تعاملات فوتونها رد میشد، به دادههای ارزشمند بود.
🔸این پژوهش یک نقطه عطف بزرگ است و بنیانی برای نوآوریهای فناوری کوانتومی فراهم میکند. با تعریف دقیق رفتار فوتونها، دانشمندان میتوانند دستگاههای نانوفوتونیکی جدیدی برای ارتباطات ایمن، حسگرهای پیشرفته، تشخیص پاتوژنها و کنترل واکنشهای شیمیایی در سطح مولکولی طراحی کنند. همچنین این پژوهش میتواند سلولهای فوتوولتائیک را بهبود بخشد و به #محاسبات_کوانتومی کمک کند.
🔹پروفسور آنجلا دمیتریادو، یکی از نویسندگان این مقاله، به پیامدهای عمیق یافتههایشان اشاره کرد و گفت که هندسه و خواص نوری یک محیط نهتنها شکل فوتون بلکه رنگ و احتمال وجود آن را تعیین میکند. این پژوهش گامی تحولآفرین در مهندسی تعاملات نور و ماده برای کاربردهای فناوری آینده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #فوتونیک #فیزیک_ذرات
🎉5❤2👍1🔥1
🔴رکورد جدید در تعداد کیوبیت های منطقی در بسترهای اتم خنثی🔴
🔸در یک جهش قابل توجه برای محاسبات کوانتومی، محققان #Microsoft_Azure_Quantum و #Atom_Computing بیشترین تعداد کیوبیتهای منطقی را نشان دادهاند که تا به امروز درهم تنیده شدهاند، که نشانگر پیشرفت به سمت سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا است.
🔹کار آنها که روی یک پردازنده کوانتومی #اتم_خنثی با ۲۵۶ اتم ایتربیوم انجام شد، شامل درهمتنیدگی ۲۴ کیوبیت منطقی با استفاده از کد ⟦4،2،2⟧ و انجام محاسبات با 28 کیوبیت منطقی تحت کد ⟦4،1،2⟧ بود. این نتایج، که در یک پیشچاپ در arXiv ارائه شدهاند، یک پیشرفت مهم را به نمایش میگذارند: کاهش نرخ خطا فراتر از آنچه که تنها با کیوبیتهای فیزیکی قابل دستیابی است.
🔸کیوبیت های فیزیکی، در حالی که پایه و اساسی هستند، به دلیل نویزهای محیطی و شکنندگی حالت کوانتومی، بسیار مستعد خطا هستند. از سوی دیگر، کیوبیتهای منطقی، اطلاعات را به صورت اضافی در چندین کیوبیت فیزیکی رمزگذاری میکنند و از کدهای تصحیح خطا برای شناسایی و تصحیح خطاها استفاده میکنند. این افزونگی کلیدی برای دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم به خطا است و امکان اجرای مطمئن الگوریتمهای پیچیده را در دورههای طولانیمدت فراهم میکند.
🔹این تحقیق از فناوری اتم خنثی استفاده کرد که از پرتوهای لیزر برای به دام انداختن و دستکاری اتمهای منفرد در یک شبکه قابل برنامهریزی استفاده میکند. اتم های #ایتربیوم که به دلیل عملیات با فیدلیتی بالا شناخته می شوند، به عنوان کیوبیت انتخاب شدند. مقیاس پذیری و اتصال همه جانبه پلتفرم - جایی که هر کیوبیت می تواند مستقیماً با هر کیوبیت دیگری تعامل داشته باشد - آن را به نامزدی جذاب برای اجرای تصحیح خطای پیشرفته تبدیل می کند.
تصحیح خطا در محل کار
🔸این مطالعه از دو کد اولیه استفاده کرد:
کد ⟦4،2،2⟧: دو کیوبیت منطقی را در چهار کیوبیت فیزیکی رمزگذاری می کند. این تلفات کیوبیت را تصحیح می کند، و امکان درهم تنیدگی 24 کیوبیت منطقی را در یک "حالت گربه"، که معیاری برای عملکرد سخت افزار است، فراهم می کند.
کد ⟦9،1،3⟧ بیکن-شور: یک کیوبیت منطقی را در نه کیوبیت فیزیکی رمزگذاری میکند. "فاصله" بالاتر آن امکان تصحیح از دست دادن کیوبیت و خطاهای منطقی را فراهم می کند و گام مهمی را به سوی محاسبات مقاوم در برابر خطا نشان می دهد. این تیم همچنین تصحیح خطای آنی را در طول محاسبات نشان داد - قابلیتی حیاتی برای مقیاسگذاری سیستمهای کوانتومی.
🔹اجرای الگوریتم Bernstein-Vazirani، که یک رشته باینری پنهان را در یک فراخوانی می کند، رویکرد آنها را بیشتر تایید کرد. رمزگذاری این الگوریتم در 28 کیوبیت منطقی، نرخ خطای بهتری نسبت به فیزیکی به همراه داشت که استحکام چارچوب منطقی کیوبیت را برجسته کرد.
🔸در حالی که این مطالعه امیدوارکننده بود، محدودیت هایی را نشان داد. فاصله نسبتاً کم کدهای تصحیح کننده خطا، دامنه خطاهایی را که می توانند تصحیح کنند محدود می کند. حرکت اتم، مورد نیاز برای اتصال، خطاهایی مانند گرمایش را ایجاد می کند که باید کاهش یابد. بهبود در فیدلیتی گیت دو کیوبیته، کاهش نویز و تصحیح خطای مدار میانی برای مقیاس کردن سیستم به هزاران کیوبیت ضروری است.
🔹این کار پردازندههای اتم خنثی را به عنوان یک پلت فرم رقابتی در کنار سیستمهای ابررسانا و یون به دام افتاده قرار میدهد. مقیاس پذیری و پیکربندی ذاتی آنها آنها را برای تصحیح خطای پیشرفته ایده آل می کند و راه را برای دستیابی به مزیت کوانتومی هموار می کند - جایی که سیستم های کوانتومی برای کارهای عملی از سیستم های کلاسیک بهتر عمل می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار
🔸در یک جهش قابل توجه برای محاسبات کوانتومی، محققان #Microsoft_Azure_Quantum و #Atom_Computing بیشترین تعداد کیوبیتهای منطقی را نشان دادهاند که تا به امروز درهم تنیده شدهاند، که نشانگر پیشرفت به سمت سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا است.
🔹کار آنها که روی یک پردازنده کوانتومی #اتم_خنثی با ۲۵۶ اتم ایتربیوم انجام شد، شامل درهمتنیدگی ۲۴ کیوبیت منطقی با استفاده از کد ⟦4،2،2⟧ و انجام محاسبات با 28 کیوبیت منطقی تحت کد ⟦4،1،2⟧ بود. این نتایج، که در یک پیشچاپ در arXiv ارائه شدهاند، یک پیشرفت مهم را به نمایش میگذارند: کاهش نرخ خطا فراتر از آنچه که تنها با کیوبیتهای فیزیکی قابل دستیابی است.
🔸کیوبیت های فیزیکی، در حالی که پایه و اساسی هستند، به دلیل نویزهای محیطی و شکنندگی حالت کوانتومی، بسیار مستعد خطا هستند. از سوی دیگر، کیوبیتهای منطقی، اطلاعات را به صورت اضافی در چندین کیوبیت فیزیکی رمزگذاری میکنند و از کدهای تصحیح خطا برای شناسایی و تصحیح خطاها استفاده میکنند. این افزونگی کلیدی برای دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم به خطا است و امکان اجرای مطمئن الگوریتمهای پیچیده را در دورههای طولانیمدت فراهم میکند.
🔹این تحقیق از فناوری اتم خنثی استفاده کرد که از پرتوهای لیزر برای به دام انداختن و دستکاری اتمهای منفرد در یک شبکه قابل برنامهریزی استفاده میکند. اتم های #ایتربیوم که به دلیل عملیات با فیدلیتی بالا شناخته می شوند، به عنوان کیوبیت انتخاب شدند. مقیاس پذیری و اتصال همه جانبه پلتفرم - جایی که هر کیوبیت می تواند مستقیماً با هر کیوبیت دیگری تعامل داشته باشد - آن را به نامزدی جذاب برای اجرای تصحیح خطای پیشرفته تبدیل می کند.
تصحیح خطا در محل کار
🔸این مطالعه از دو کد اولیه استفاده کرد:
کد ⟦4،2،2⟧: دو کیوبیت منطقی را در چهار کیوبیت فیزیکی رمزگذاری می کند. این تلفات کیوبیت را تصحیح می کند، و امکان درهم تنیدگی 24 کیوبیت منطقی را در یک "حالت گربه"، که معیاری برای عملکرد سخت افزار است، فراهم می کند.
کد ⟦9،1،3⟧ بیکن-شور: یک کیوبیت منطقی را در نه کیوبیت فیزیکی رمزگذاری میکند. "فاصله" بالاتر آن امکان تصحیح از دست دادن کیوبیت و خطاهای منطقی را فراهم می کند و گام مهمی را به سوی محاسبات مقاوم در برابر خطا نشان می دهد. این تیم همچنین تصحیح خطای آنی را در طول محاسبات نشان داد - قابلیتی حیاتی برای مقیاسگذاری سیستمهای کوانتومی.
🔹اجرای الگوریتم Bernstein-Vazirani، که یک رشته باینری پنهان را در یک فراخوانی می کند، رویکرد آنها را بیشتر تایید کرد. رمزگذاری این الگوریتم در 28 کیوبیت منطقی، نرخ خطای بهتری نسبت به فیزیکی به همراه داشت که استحکام چارچوب منطقی کیوبیت را برجسته کرد.
🔸در حالی که این مطالعه امیدوارکننده بود، محدودیت هایی را نشان داد. فاصله نسبتاً کم کدهای تصحیح کننده خطا، دامنه خطاهایی را که می توانند تصحیح کنند محدود می کند. حرکت اتم، مورد نیاز برای اتصال، خطاهایی مانند گرمایش را ایجاد می کند که باید کاهش یابد. بهبود در فیدلیتی گیت دو کیوبیته، کاهش نویز و تصحیح خطای مدار میانی برای مقیاس کردن سیستم به هزاران کیوبیت ضروری است.
🔹این کار پردازندههای اتم خنثی را به عنوان یک پلت فرم رقابتی در کنار سیستمهای ابررسانا و یون به دام افتاده قرار میدهد. مقیاس پذیری و پیکربندی ذاتی آنها آنها را برای تصحیح خطای پیشرفته ایده آل می کند و راه را برای دستیابی به مزیت کوانتومی هموار می کند - جایی که سیستم های کوانتومی برای کارهای عملی از سیستم های کلاسیک بهتر عمل می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار
❤5
🔴دستیابی به اولین کیوبیت توپولوژیکی، قدمی به سوی محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا🔴
🔹پژوهشگرانی از شرکت #Quantinuum، دانشگاه هاروارد، و موسسه فناوری کلتک برای اولین بار موفق به آزمایش و اثبات عملی «کیوبیت توپولوژیکی واقعی» شدهاند. آنها با استفاده از کد Z₃ توریک (Z₃ toric code) اطلاعات کوانتومی را به روشی بسیار مقاوم در برابر خطا رمزگذاری کردند. این دستاورد، که نقطه عطفی در محاسبات کوانتومی محسوب میشود، یکی از بزرگترین چالشهای این حوزه یعنی تصحیح خطا را هدف قرار داده است.
🔸در این تحقیق، از شبهذرات خاصی به نام آنیونهای غیر آبلی (non-Abelian anyons) استفاده شده که ویژگیهای منحصربهفردشان اطلاعات را از طریق خصوصیات فضایی و شبکهای محافظت میکند. این تحقیق که با استفاده از پردازشگر یون به دام افتاده #H2 شرکت Quantinuum انجام شده، پیشبینیهای نظری یک مقاله مهم از سال ۲۰۱۵ را تایید میکند و پیوندی میان فیزیک نظری و فناوری عملی کوانتومی برقرار کرده است.
🔹کیوبیتهای توپولوژیکی اطلاعات را در روابط بین حالتهای کوانتومی به جای ذرات منفرد رمزگذاری میکنند و به همین دلیل، درعبرابر برخی انواع خطاها ذاتاً مقاوم هستند. پژوهشگران موفق به ایجاد حالت توپولوژیکی Z₃ در یک فضای هیلبرت مبتنی بر کیوتریت شدند—سیستمی با سه حالت کوانتومی به جای دو حالت. آنها با استفاده از کیوتریتها یک شبکهای ایجاد کردند که کد توریک را نشان میدهد و نقصهای موجود در این سیستم را برای اثبات تصحیح خطاهای کوانتومی بر اساس اصول غیر آبلی درهمتنیده کردند. این روش رمزگذاری، به طور چشمگیری منابع محاسباتی مورد نیاز برای اصلاح خطا را در مقایسه با کیوبیتهای معمولی کاهش میدهد، جایی که تا ۹۰٪ از منابع صرف مدیریت خطا میشود.
🔸پردازشگر #یون_بهدام_افتاده H2 با ۵۶ کیوبیت کاملاً متصل و فیدلیتی گیت بیش از ۹۹.۸٪، دقت و اتصالات لازم برای این دستاورد را فراهم کرد. با ادغام و دستکاری نقصهای غیر آبلی، تیم تحقیقاتی رفتارهای نظری آنها از جمله تواناییشان در تبادل آنیونهای بار و شار را تأیید کردند. این تأیید نشاندهنده کاربرد آنها در رمزگذاری اطلاعات کوانتومی به صورت محافظتشده توپولوژیکی بود و زمینه را برای رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا فراهم کرد.
🔹این پیشرفت به محدودیتهای کلیدی در #محاسبات_کوانتومی پرداخته و مسیر را برای سیستمهای پیشرفتهتر با مجموعههای گیت غیرآبلی جهان شمول هموار میکند. تحقیقات آینده شامل بررسی عملیات با فیدلیتی بالاتر، کدهای توپولوژیکی پیشرفته و پروتکلهای اصلاح خطای تطبیقی خواهد بود. این دستاورد نوید کیوبیتهای توپولوژیکی را برای غلبه بر چالشهای مقیاسپذیری و پیشبرد کاربردها در حوزههایی چون رمزنگاری، هوش مصنوعی و علم مواد برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_توپولوژیکی #تصحیح_خطای_کوانتومی #آنیون_غیرآبلی
🔹پژوهشگرانی از شرکت #Quantinuum، دانشگاه هاروارد، و موسسه فناوری کلتک برای اولین بار موفق به آزمایش و اثبات عملی «کیوبیت توپولوژیکی واقعی» شدهاند. آنها با استفاده از کد Z₃ توریک (Z₃ toric code) اطلاعات کوانتومی را به روشی بسیار مقاوم در برابر خطا رمزگذاری کردند. این دستاورد، که نقطه عطفی در محاسبات کوانتومی محسوب میشود، یکی از بزرگترین چالشهای این حوزه یعنی تصحیح خطا را هدف قرار داده است.
🔸در این تحقیق، از شبهذرات خاصی به نام آنیونهای غیر آبلی (non-Abelian anyons) استفاده شده که ویژگیهای منحصربهفردشان اطلاعات را از طریق خصوصیات فضایی و شبکهای محافظت میکند. این تحقیق که با استفاده از پردازشگر یون به دام افتاده #H2 شرکت Quantinuum انجام شده، پیشبینیهای نظری یک مقاله مهم از سال ۲۰۱۵ را تایید میکند و پیوندی میان فیزیک نظری و فناوری عملی کوانتومی برقرار کرده است.
🔹کیوبیتهای توپولوژیکی اطلاعات را در روابط بین حالتهای کوانتومی به جای ذرات منفرد رمزگذاری میکنند و به همین دلیل، درعبرابر برخی انواع خطاها ذاتاً مقاوم هستند. پژوهشگران موفق به ایجاد حالت توپولوژیکی Z₃ در یک فضای هیلبرت مبتنی بر کیوتریت شدند—سیستمی با سه حالت کوانتومی به جای دو حالت. آنها با استفاده از کیوتریتها یک شبکهای ایجاد کردند که کد توریک را نشان میدهد و نقصهای موجود در این سیستم را برای اثبات تصحیح خطاهای کوانتومی بر اساس اصول غیر آبلی درهمتنیده کردند. این روش رمزگذاری، به طور چشمگیری منابع محاسباتی مورد نیاز برای اصلاح خطا را در مقایسه با کیوبیتهای معمولی کاهش میدهد، جایی که تا ۹۰٪ از منابع صرف مدیریت خطا میشود.
🔸پردازشگر #یون_بهدام_افتاده H2 با ۵۶ کیوبیت کاملاً متصل و فیدلیتی گیت بیش از ۹۹.۸٪، دقت و اتصالات لازم برای این دستاورد را فراهم کرد. با ادغام و دستکاری نقصهای غیر آبلی، تیم تحقیقاتی رفتارهای نظری آنها از جمله تواناییشان در تبادل آنیونهای بار و شار را تأیید کردند. این تأیید نشاندهنده کاربرد آنها در رمزگذاری اطلاعات کوانتومی به صورت محافظتشده توپولوژیکی بود و زمینه را برای رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا فراهم کرد.
🔹این پیشرفت به محدودیتهای کلیدی در #محاسبات_کوانتومی پرداخته و مسیر را برای سیستمهای پیشرفتهتر با مجموعههای گیت غیرآبلی جهان شمول هموار میکند. تحقیقات آینده شامل بررسی عملیات با فیدلیتی بالاتر، کدهای توپولوژیکی پیشرفته و پروتکلهای اصلاح خطای تطبیقی خواهد بود. این دستاورد نوید کیوبیتهای توپولوژیکی را برای غلبه بر چالشهای مقیاسپذیری و پیشبرد کاربردها در حوزههایی چون رمزنگاری، هوش مصنوعی و علم مواد برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_توپولوژیکی #تصحیح_خطای_کوانتومی #آنیون_غیرآبلی
❤4🔥2🎉1