⚠️فشرده سازی مدارهای کوانتومی تا 97% در همکاری اخیر Classiq ،Deloitte Tohmatsu و Mitsubishi Chemical⚠️
🔹یک همکاری پیشگامانه بین شرکت Classiq، گروه Deloitte Tohmatsu و شرکت Mitsubishi Chemical پتانسیل محاسبات کوانتومی برای تحول در توسعه مواد، به ویژه مواد الکترولومینسانس ارگانیک (EL)، را نشان داده است.
🔸 این پروژه بر روی بهینهسازی مدارهای کوانتومی تمرکز داشت و به فشردهسازی تا 97 درصد برای #تخمین_فاز_کوانتومی (QPE) و 54 درصد برای #الگوریتمهای_بهینهسازی_تقریبی_کوانتومی (QAOA) دست یافت. فشرده سازی مدار به طور قابل توجهی خطاهای محاسباتی را کاهش می دهد و دقت را بهبود می بخشد و یک چالش مهم در محاسبات کوانتومی را برطرف می کند.
🔹با استفاده از پلتفرم پیشرفته #Classiq به نام #Qmod، الگوریتمهای کوانتومی بهطور کارآمد طراحی و اجرا شدند و امکانپذیری استفاده از کامپیوترهای کوانتومی برای تسریع و کاهش هزینههای تحقیق در حوزه مواد را نشان دادند.
🔸شرکت Mitsubishi Chemical دادههای واقعی و تخصص خود را به اشتراک گذاشت، در حالی که Deloitte مسئولیت برنامهریزی و اجرای پروژه را بر عهده داشت. این مطالعه با بهینهسازی مدارهای کوانتومی، قابلیت اعتماد محاسبات حتی در سختافزارهای نویزی را بهبود بخشید و فناوری کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی عملیتر کرد.
🔹این پیشرفت پیامدهایی فراتر از شیمی دارد. بهینهسازی #مدار_کوانتومی میتواند پیشرفتها را در زمینههایی مانند کشف دارو، هوش مصنوعی، امور مالی، تدارکات، و ساخت را با فعال کردن محاسبات سریعتر و با دقت بالا سرعت بخشد. به عنوان مثال، #QAOA در یافتن راهحلهای بهینه برای مسائل پیچیده بسیار مفید است، در حالی که #QPE در محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا برتری دارد. این روش ها با هم، پتانسیل سیستم های کوانتومی را در حل چالش های محاسباتی سنگین برجسته می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹یک همکاری پیشگامانه بین شرکت Classiq، گروه Deloitte Tohmatsu و شرکت Mitsubishi Chemical پتانسیل محاسبات کوانتومی برای تحول در توسعه مواد، به ویژه مواد الکترولومینسانس ارگانیک (EL)، را نشان داده است.
🔸 این پروژه بر روی بهینهسازی مدارهای کوانتومی تمرکز داشت و به فشردهسازی تا 97 درصد برای #تخمین_فاز_کوانتومی (QPE) و 54 درصد برای #الگوریتمهای_بهینهسازی_تقریبی_کوانتومی (QAOA) دست یافت. فشرده سازی مدار به طور قابل توجهی خطاهای محاسباتی را کاهش می دهد و دقت را بهبود می بخشد و یک چالش مهم در محاسبات کوانتومی را برطرف می کند.
🔹با استفاده از پلتفرم پیشرفته #Classiq به نام #Qmod، الگوریتمهای کوانتومی بهطور کارآمد طراحی و اجرا شدند و امکانپذیری استفاده از کامپیوترهای کوانتومی برای تسریع و کاهش هزینههای تحقیق در حوزه مواد را نشان دادند.
🔸شرکت Mitsubishi Chemical دادههای واقعی و تخصص خود را به اشتراک گذاشت، در حالی که Deloitte مسئولیت برنامهریزی و اجرای پروژه را بر عهده داشت. این مطالعه با بهینهسازی مدارهای کوانتومی، قابلیت اعتماد محاسبات حتی در سختافزارهای نویزی را بهبود بخشید و فناوری کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی عملیتر کرد.
🔹این پیشرفت پیامدهایی فراتر از شیمی دارد. بهینهسازی #مدار_کوانتومی میتواند پیشرفتها را در زمینههایی مانند کشف دارو، هوش مصنوعی، امور مالی، تدارکات، و ساخت را با فعال کردن محاسبات سریعتر و با دقت بالا سرعت بخشد. به عنوان مثال، #QAOA در یافتن راهحلهای بهینه برای مسائل پیچیده بسیار مفید است، در حالی که #QPE در محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا برتری دارد. این روش ها با هم، پتانسیل سیستم های کوانتومی را در حل چالش های محاسباتی سنگین برجسته می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
❤3👍1
⚠️معماری جدیدی که میتواند مقیاس بندی دستگاه های کوانتومی ابررسانا را افزایش دهد⚠️
🔸پژوهشگران دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر دانشگاه شیکاگو، #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا ی نوآورانهای طراحی کردهاند که چالشهای مقیاسپذیری و اتصال کیوبیتها را برطرف میکند.
🔹برخلاف طراحیهای معمول دوبعدی که تعامل کیوبیتها را به گرههای همسایه محدود میکنند، این معماری ماژولار از یک مسیریاب قابل تنظیم مرکزی ( central reconfigurable router) استفاده میکند و امکان اتصال کامل میان تمام کیوبیتها را فراهم میسازد. این نوآوری با الهام از شبکههای کامپیوتری کلاسیک، کیوبیتها را در اطراف یک مرکز تجمع میدهد تا انعطافپذیری و عملکرد را بهبود بخشد.
🔸پردازندههای ابررسانای سنتی با محدودیتهایی مانند اتصال محدود، چالشهای تولید و مشکلات مقیاسپذیری روبهرو هستند. طراحیهای متداول، تعامل کیوبیتها را تنها به گرههای همجوار محدود میکنند که این امر موازیسازی را دشوار کرده و نیاز به روشهای مقیاسپذیری پرهزینه دارد. این محدودیتها ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با میلیونها کیوبیت را غیرعملی میکند.
🔹طراحی ماژولار تیم دانشگاه شیکاگو این چالشها را با جداسازی بسترهای حاوی کیوبیت از بستر سیمکشی دور میزند. این طراحی امکان اتصال سریع و قابل تنظیم مجدد میان کیوبیتها را فراهم میکند و از عملیات پیشرفتهای مانند گیتهای کنترلشده-Z و درهمتنیدگی میان تمام جفت های کیوبیت پشتیبانی میکند. در آزمایشها، این پردازنده به میانگین فیدلیتی ۹۶٪ دست یافت که قابلیت اجرای مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا را نشان میدهد.
🔸طراحی این پردازنده نه تنها یک پیشرفت فنی بلکه تغییری مفهومی در رویکرد سختافزارهای محاسبات کوانتومی است. این معماری از ماژولار بودن مشابه کامپیوترهای کلاسیک پشتیبانی میکند و امکان ادغام اجزای مختلف مانند CPU و GPU را روی یک برد اصلی فراهم میسازد. این انعطافپذیری نوید مقیاسپذیری کارآمدتر به سیستمهای بزرگتر و زمینهسازی برای اجرای الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی و طرحهای تصحیح خطا را میدهد.
🔹پژوهشگران همچنین تولید درهمتنیدگی چندکیوبیتی را نشان دادهاند و با دستیابی به حالتهای #GHZ با فیدلیتی تا ۸۸٪، قابلیتهای طراحی خود را تأیید کردهاند. گامهای بعدی آنها شامل افزایش برد اتصال، بررسی فناوریهای جدید برای اتصال کیوبیتهای دور و مقیاسپذیری پردازنده برای پشتیبانی از تعداد بیشتری کیوبیت است.
🔸این پژوهش که در Physical Review X منتشر شده است، نقطه عطفی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطاست که قادر به حل مسائل پیچیده در رمزنگاری، انرژی و سایر زمینهها خواهند بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔸پژوهشگران دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر دانشگاه شیکاگو، #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا ی نوآورانهای طراحی کردهاند که چالشهای مقیاسپذیری و اتصال کیوبیتها را برطرف میکند.
🔹برخلاف طراحیهای معمول دوبعدی که تعامل کیوبیتها را به گرههای همسایه محدود میکنند، این معماری ماژولار از یک مسیریاب قابل تنظیم مرکزی ( central reconfigurable router) استفاده میکند و امکان اتصال کامل میان تمام کیوبیتها را فراهم میسازد. این نوآوری با الهام از شبکههای کامپیوتری کلاسیک، کیوبیتها را در اطراف یک مرکز تجمع میدهد تا انعطافپذیری و عملکرد را بهبود بخشد.
🔸پردازندههای ابررسانای سنتی با محدودیتهایی مانند اتصال محدود، چالشهای تولید و مشکلات مقیاسپذیری روبهرو هستند. طراحیهای متداول، تعامل کیوبیتها را تنها به گرههای همجوار محدود میکنند که این امر موازیسازی را دشوار کرده و نیاز به روشهای مقیاسپذیری پرهزینه دارد. این محدودیتها ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با میلیونها کیوبیت را غیرعملی میکند.
🔹طراحی ماژولار تیم دانشگاه شیکاگو این چالشها را با جداسازی بسترهای حاوی کیوبیت از بستر سیمکشی دور میزند. این طراحی امکان اتصال سریع و قابل تنظیم مجدد میان کیوبیتها را فراهم میکند و از عملیات پیشرفتهای مانند گیتهای کنترلشده-Z و درهمتنیدگی میان تمام جفت های کیوبیت پشتیبانی میکند. در آزمایشها، این پردازنده به میانگین فیدلیتی ۹۶٪ دست یافت که قابلیت اجرای مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا را نشان میدهد.
🔸طراحی این پردازنده نه تنها یک پیشرفت فنی بلکه تغییری مفهومی در رویکرد سختافزارهای محاسبات کوانتومی است. این معماری از ماژولار بودن مشابه کامپیوترهای کلاسیک پشتیبانی میکند و امکان ادغام اجزای مختلف مانند CPU و GPU را روی یک برد اصلی فراهم میسازد. این انعطافپذیری نوید مقیاسپذیری کارآمدتر به سیستمهای بزرگتر و زمینهسازی برای اجرای الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی و طرحهای تصحیح خطا را میدهد.
🔹پژوهشگران همچنین تولید درهمتنیدگی چندکیوبیتی را نشان دادهاند و با دستیابی به حالتهای #GHZ با فیدلیتی تا ۸۸٪، قابلیتهای طراحی خود را تأیید کردهاند. گامهای بعدی آنها شامل افزایش برد اتصال، بررسی فناوریهای جدید برای اتصال کیوبیتهای دور و مقیاسپذیری پردازنده برای پشتیبانی از تعداد بیشتری کیوبیت است.
🔸این پژوهش که در Physical Review X منتشر شده است، نقطه عطفی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطاست که قادر به حل مسائل پیچیده در رمزنگاری، انرژی و سایر زمینهها خواهند بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
❤3👍1
⚠️شرکت Quantinuum با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده استاندارد جدیدی را تعیین کرد⚠️
🔹کوانتینیوم با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده با فیدلیتی بین ۹۸.۰۹٪ تا ۹۹.۰۶٪ به یک نقطه عطف مهم در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این موفقیت که در کنفرانس Q2B ارائه شد، گامی بزرگ به سوی سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔸کیوبیتهای منطقی که از ترکیب چند کیوبیت فیزیکی تشکیل میشوند، برای کاهش خطاهای ناشی از نویز یا ناپایداری ضروری هستند. فیدلیتی بالای این حالات درهمتنیده تضمینکنندهی تصحیح خطای قوی است و اجازه میدهد الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی بهصورت قابلاطمینانی عمل کنند.
🔹در قلب این دستاورد، معماری QCCD یا همان Quantum Charge-Coupled Device این شرکت قرار دارد. این پلتفرم همهکاره عملیات کوانتومی با فیدلیتی بالا را با ویژگیهایی همچون اتصال همهبههمه کیوبیتها، اندازهگیری مدار میانی و قابلیتهای بازخوردی فراهم میکند.
🔸این ویژگیها ناکارآمدیهای محاسباتی را کاهش میدهند و امکان تنظیمات پویا در طول عملیات را میسر میسازند. QCCD همچنین بهعنوان بستری برای آزمون کدهای پیشرفته #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) عمل میکند که برای مقیاسدهی کیوبیتهای منطقی حیاتی هستند
🔹در این ارائه، #Quantinuum پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی، از جمله روشهای اصلاح خطای تکشات، را برجسته کرد. برخلاف رویکردهای سنتی تکراری، تصحیح خطای تکشات خطاها را در یک مرحله برطرف میکند و سرعت و کارایی محاسبات را بهبود میبخشد.
🔸این تکنیک که با فرآیندهای مقاوم در برابر خطا مانند "transversal lattice surgery" ترکیب شده است، به افزایش عملکرد دهبرابری دست یافت. این نوآوریها فاصله بین کاهش خطا و تصحیح فعال خطا را پر کرده و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر را عملیتر کرده است.
🔹درهمتنیدگی در مقیاس بزرگ برای الگوریتمهای کوانتومی که در حوزههایی مانند شبیهسازی مولکولی، بهینهسازی زنجیره تأمین و ارتباطات امن استفاده میشوند، حیاتی است. پیشرفت کوانتینیوم همچنین رمزگذاری کلید کوانتومی و روشهای رمزنگاری دیگر را که برای امنیت سایبری ضروری هستند، تقویت میکند.
🔸در آینده، کوانتینیوم برنامههایی برای بهبود بیشتر فیدلیتی کیوبیتها، بهینهسازی عمق مدار و اصلاح معماری QCCD خود دارد. همکاری با رهبران صنعتی و دانشگاهها، از جمله شراکت با مایکروسافت و دانشگاه کلرادو بولدر، در توسعه کدهای پیشرفته تصحیح خطا مؤثر بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_منطقی
🔹کوانتینیوم با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده با فیدلیتی بین ۹۸.۰۹٪ تا ۹۹.۰۶٪ به یک نقطه عطف مهم در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این موفقیت که در کنفرانس Q2B ارائه شد، گامی بزرگ به سوی سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔸کیوبیتهای منطقی که از ترکیب چند کیوبیت فیزیکی تشکیل میشوند، برای کاهش خطاهای ناشی از نویز یا ناپایداری ضروری هستند. فیدلیتی بالای این حالات درهمتنیده تضمینکنندهی تصحیح خطای قوی است و اجازه میدهد الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی بهصورت قابلاطمینانی عمل کنند.
🔹در قلب این دستاورد، معماری QCCD یا همان Quantum Charge-Coupled Device این شرکت قرار دارد. این پلتفرم همهکاره عملیات کوانتومی با فیدلیتی بالا را با ویژگیهایی همچون اتصال همهبههمه کیوبیتها، اندازهگیری مدار میانی و قابلیتهای بازخوردی فراهم میکند.
🔸این ویژگیها ناکارآمدیهای محاسباتی را کاهش میدهند و امکان تنظیمات پویا در طول عملیات را میسر میسازند. QCCD همچنین بهعنوان بستری برای آزمون کدهای پیشرفته #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) عمل میکند که برای مقیاسدهی کیوبیتهای منطقی حیاتی هستند
🔹در این ارائه، #Quantinuum پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی، از جمله روشهای اصلاح خطای تکشات، را برجسته کرد. برخلاف رویکردهای سنتی تکراری، تصحیح خطای تکشات خطاها را در یک مرحله برطرف میکند و سرعت و کارایی محاسبات را بهبود میبخشد.
🔸این تکنیک که با فرآیندهای مقاوم در برابر خطا مانند "transversal lattice surgery" ترکیب شده است، به افزایش عملکرد دهبرابری دست یافت. این نوآوریها فاصله بین کاهش خطا و تصحیح فعال خطا را پر کرده و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر را عملیتر کرده است.
🔹درهمتنیدگی در مقیاس بزرگ برای الگوریتمهای کوانتومی که در حوزههایی مانند شبیهسازی مولکولی، بهینهسازی زنجیره تأمین و ارتباطات امن استفاده میشوند، حیاتی است. پیشرفت کوانتینیوم همچنین رمزگذاری کلید کوانتومی و روشهای رمزنگاری دیگر را که برای امنیت سایبری ضروری هستند، تقویت میکند.
🔸در آینده، کوانتینیوم برنامههایی برای بهبود بیشتر فیدلیتی کیوبیتها، بهینهسازی عمق مدار و اصلاح معماری QCCD خود دارد. همکاری با رهبران صنعتی و دانشگاهها، از جمله شراکت با مایکروسافت و دانشگاه کلرادو بولدر، در توسعه کدهای پیشرفته تصحیح خطا مؤثر بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_منطقی
🔥4❤1
⚠️کشف فیزیکی بسیار عجیبی که در حال تغییر نظریه کوانتومی است⚠️
🔹فیزیکدانان مؤسسه MIT مکانیزمی پیشگامانه در گرافن پنجلایه – مادهای متشکل از پنج لایه گرافن انباشته – کشف کردهاند که امکان تقسیم الکترونها به بارهای کسری را حتی در غیاب میدانهای مغناطیسی فراهم میکند. این پدیده که به "اثر هال کسری کوانتومی بیقاعده" یا همان fractional quantum anomalous Hall effect (FQAH) معروف است، ابتدا توسط گروه دکتر لانگ جو بهصورت تجربی مشاهده شد و اکنون توسط فیزیکدان مؤسسه MIT، دکتر سنتیل تودادری و تیمش بهصورت نظری توضیح داده شده است.
🔸بهطور سنتی، بارهای کسری در سیستمهایی با میدانهای مغناطیسی قوی، همانند اثر هال کسری کوانتومی، مشاهده شدهاند. با این حال، آزمایشهای دکتر جو نشان داد که الکترونها در گرافن پنجلایه همتراز با بور نیترید، بدون نیاز به میدان مغناطیسی، به بارهای کسری تقسیم میشوند. این نتیجه، که با پیشبینیهای قبلی تفاوت داشت، تحقیقاتی نظری را برای بررسی فیزیک زیرساختی این پدیده برانگیخت.
🔹تیم دکتر تودادری دریافت که تعاملات بین الکترونها، که در ساختار ماره (moiré ) دوبعدی محدودشده گرافن پنجلایه تقویت میشوند، نقش اساسی دارند. در این ساختار، الکترونها به دلیل پتانسیلهای الکتریکی ضعیفی که توسط شبکه moire ایجاد میشود، به یک الگوی کریستالی متناوب محدود میشوند.
🔸 این ساختار کریستالی الکترونها را مجبور به تعامل از طریق همبستگیهای کوانتومی میکند، بهجای آنکه بهطور مستقل رفتار کنند. این تعاملات به حالتهای کوانتومی منحصربهفردی منجر میشود که امکان نمایش بارهای کسری توسط الکترونها را فراهم میکند.
🔹محاسبات نظری میکروسکوپی تأیید کردند که این تعاملات یک باند انرژی مسطح و ایزوله با ویژگیهای توپولوژیکی – معروف به "Chern-1 band" ایجاد میکنند که قادر به میزبانی فازهای FQAH است. این مکانیزم بینشی جدید برای طراحی سیستمهای نمایشدهنده پدیده بارهای کسری فراهم میکند که فراتر از گرافن به مواد دوبعدی چندلایهای گسترش مییابد.
🔸این کشف درهای جدیدی برای بررسی فازهای کوانتومی جدید ماده باز میکند و از تعامل پیچیده بین الگوهای moire و تعاملات الکترونی بهره میگیرد. به گفته تودادری: «این کریستال دارای ویژگیهای غیرمعمولی است که سوالات جذاب زیادی برای تحقیقات آینده مطرح میکند.»
🔹این تحقیق، که در مجله Physical Review Letters منتشر شده، گرافن پنجلایه را بهعنوان بستری امیدوارکننده برای پیشرفت فناوریهای کوانتومی و درک حالتهای الکترونیکی عجیب معرفی میکند.
🔸این مطالعه با یافتههای مشابهی از دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی همراه بود که اهمیت این پیشرفت در فیزیک کوانتومی را برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #اثر_هال #فاز_کوانتومی
🔹فیزیکدانان مؤسسه MIT مکانیزمی پیشگامانه در گرافن پنجلایه – مادهای متشکل از پنج لایه گرافن انباشته – کشف کردهاند که امکان تقسیم الکترونها به بارهای کسری را حتی در غیاب میدانهای مغناطیسی فراهم میکند. این پدیده که به "اثر هال کسری کوانتومی بیقاعده" یا همان fractional quantum anomalous Hall effect (FQAH) معروف است، ابتدا توسط گروه دکتر لانگ جو بهصورت تجربی مشاهده شد و اکنون توسط فیزیکدان مؤسسه MIT، دکتر سنتیل تودادری و تیمش بهصورت نظری توضیح داده شده است.
🔸بهطور سنتی، بارهای کسری در سیستمهایی با میدانهای مغناطیسی قوی، همانند اثر هال کسری کوانتومی، مشاهده شدهاند. با این حال، آزمایشهای دکتر جو نشان داد که الکترونها در گرافن پنجلایه همتراز با بور نیترید، بدون نیاز به میدان مغناطیسی، به بارهای کسری تقسیم میشوند. این نتیجه، که با پیشبینیهای قبلی تفاوت داشت، تحقیقاتی نظری را برای بررسی فیزیک زیرساختی این پدیده برانگیخت.
🔹تیم دکتر تودادری دریافت که تعاملات بین الکترونها، که در ساختار ماره (moiré ) دوبعدی محدودشده گرافن پنجلایه تقویت میشوند، نقش اساسی دارند. در این ساختار، الکترونها به دلیل پتانسیلهای الکتریکی ضعیفی که توسط شبکه moire ایجاد میشود، به یک الگوی کریستالی متناوب محدود میشوند.
🔸 این ساختار کریستالی الکترونها را مجبور به تعامل از طریق همبستگیهای کوانتومی میکند، بهجای آنکه بهطور مستقل رفتار کنند. این تعاملات به حالتهای کوانتومی منحصربهفردی منجر میشود که امکان نمایش بارهای کسری توسط الکترونها را فراهم میکند.
🔹محاسبات نظری میکروسکوپی تأیید کردند که این تعاملات یک باند انرژی مسطح و ایزوله با ویژگیهای توپولوژیکی – معروف به "Chern-1 band" ایجاد میکنند که قادر به میزبانی فازهای FQAH است. این مکانیزم بینشی جدید برای طراحی سیستمهای نمایشدهنده پدیده بارهای کسری فراهم میکند که فراتر از گرافن به مواد دوبعدی چندلایهای گسترش مییابد.
🔸این کشف درهای جدیدی برای بررسی فازهای کوانتومی جدید ماده باز میکند و از تعامل پیچیده بین الگوهای moire و تعاملات الکترونی بهره میگیرد. به گفته تودادری: «این کریستال دارای ویژگیهای غیرمعمولی است که سوالات جذاب زیادی برای تحقیقات آینده مطرح میکند.»
🔹این تحقیق، که در مجله Physical Review Letters منتشر شده، گرافن پنجلایه را بهعنوان بستری امیدوارکننده برای پیشرفت فناوریهای کوانتومی و درک حالتهای الکترونیکی عجیب معرفی میکند.
🔸این مطالعه با یافتههای مشابهی از دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی همراه بود که اهمیت این پیشرفت در فیزیک کوانتومی را برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #اثر_هال #فاز_کوانتومی
👍9👎2
⚠️برابری دوگانگی موج-ذره و عدمقطعیت کوانتومی در آزمایش تأیید شد⚠️
🔹فیزیکدانان در اروپا به طور تجربی پیشبینی نظری سال 2014 را تأیید کردند که عدم قطعیت کوانتومی را با دوگانگی موج-ذره مرتبط میکند. آنها با استفاده از حالتهای تکانه زاویهای اوربیتالی نور(light’s orbital angular momentum)، ثابت کردند که یک مرز ثابت پایینی از عدم قطعیت، بدون توجه به اینکه یک جسم کوانتومی مانند یک موج، یک ذره یا ترکیبی از هر دو رفتار میکند، باقی میماند.
🔸این آزمایش که توسط تیم Guilherme Xavier در دانشگاه Linkoping هدایت می شود، بر اساس آزمایش نمادین دو شکاف است. این پدیده که توسط ریچارد فاینمن به عنوان راز اصلی مکانیک کوانتومی توصیف شده است، دوگانگی موج-ذره را برجسته میکند: ذرات تداخل را در صورت مشاهده نشدن نشان میدهند، اما زمانی که مسیرشان ردیابی میشود به عنوان ذرات عمل میکنند. تحقیقات قبلی نشان دادهاند که رفتارهای جزئی موجمانند و ذرهمانند میتوانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و بین آنها مبادله ای وجود داشته باشد.
🔹این تیم با استفاده از پالسهای لیزر تک فوتونی، دید (رفتار موج مانند) و قابلیت تشخیص (رفتار ذرهمانند) فوتونها را آزمایش کردند، که مشابه موقعیت و تکانه در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. آنها مسیرهای فوتون را از طریق یک پرتوشکن قابل تنظیم و مدولاتور فاز دستکاری کردند تا نحوه ترکیب مجدد فوتونها را کنترل کنند و در نتیجه تعادل بین دید و قابلیت تشخیص را بررسی کنند.
🔸نتایج تأیید کرد که صرف نظر از تنظیمات تجربی، حداقل حد عدم قطعیت، مطابق با پیشبینی نظری سال 2014 توسط پاتریک کولز و همکاران، همیشه باقی میماند. این کار پیشگامانه درک ما را از #عدم_قطعیت_اندازهگیری_کوانتومی ارتقا میدهد و پایه و اساس کاربردهای عملی مانند پروتکلهای ارتباطی کوانتومی را میسازد.
🔹در حالی که نتایج با نظریه کولز مطابقت دارد، فیزیکدان Jonas Maziero خاطرنشان می کند که یافته ها بر جنبه های خاصی از مکمل بودن موج-ذره تمرکز دارند. گسترش این چارچوب برای پوشش موارد گستردهتر مانند پیشبینی مبتنی بر درهمتنیدگی میتواند مسیر جالبی برای تحقیقات آینده باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ااپتیک_کوانتومی
🔹فیزیکدانان در اروپا به طور تجربی پیشبینی نظری سال 2014 را تأیید کردند که عدم قطعیت کوانتومی را با دوگانگی موج-ذره مرتبط میکند. آنها با استفاده از حالتهای تکانه زاویهای اوربیتالی نور(light’s orbital angular momentum)، ثابت کردند که یک مرز ثابت پایینی از عدم قطعیت، بدون توجه به اینکه یک جسم کوانتومی مانند یک موج، یک ذره یا ترکیبی از هر دو رفتار میکند، باقی میماند.
🔸این آزمایش که توسط تیم Guilherme Xavier در دانشگاه Linkoping هدایت می شود، بر اساس آزمایش نمادین دو شکاف است. این پدیده که توسط ریچارد فاینمن به عنوان راز اصلی مکانیک کوانتومی توصیف شده است، دوگانگی موج-ذره را برجسته میکند: ذرات تداخل را در صورت مشاهده نشدن نشان میدهند، اما زمانی که مسیرشان ردیابی میشود به عنوان ذرات عمل میکنند. تحقیقات قبلی نشان دادهاند که رفتارهای جزئی موجمانند و ذرهمانند میتوانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و بین آنها مبادله ای وجود داشته باشد.
🔹این تیم با استفاده از پالسهای لیزر تک فوتونی، دید (رفتار موج مانند) و قابلیت تشخیص (رفتار ذرهمانند) فوتونها را آزمایش کردند، که مشابه موقعیت و تکانه در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. آنها مسیرهای فوتون را از طریق یک پرتوشکن قابل تنظیم و مدولاتور فاز دستکاری کردند تا نحوه ترکیب مجدد فوتونها را کنترل کنند و در نتیجه تعادل بین دید و قابلیت تشخیص را بررسی کنند.
🔸نتایج تأیید کرد که صرف نظر از تنظیمات تجربی، حداقل حد عدم قطعیت، مطابق با پیشبینی نظری سال 2014 توسط پاتریک کولز و همکاران، همیشه باقی میماند. این کار پیشگامانه درک ما را از #عدم_قطعیت_اندازهگیری_کوانتومی ارتقا میدهد و پایه و اساس کاربردهای عملی مانند پروتکلهای ارتباطی کوانتومی را میسازد.
🔹در حالی که نتایج با نظریه کولز مطابقت دارد، فیزیکدان Jonas Maziero خاطرنشان می کند که یافته ها بر جنبه های خاصی از مکمل بودن موج-ذره تمرکز دارند. گسترش این چارچوب برای پوشش موارد گستردهتر مانند پیشبینی مبتنی بر درهمتنیدگی میتواند مسیر جالبی برای تحقیقات آینده باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ااپتیک_کوانتومی
👍5❤2
⚠️اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی ساخت داخل خود را معرفی کرد.⚠️
🔹اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی خود را با استفاده از فناوری پیشرفته ابررسانا رونمایی کرد. این نقطه عطف که با همکاری سازمان نوآوری اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، دانشگاه عبری و یسوم توسعه یافته است، یک زیرساخت کوانتومی را برای کاربردهای دفاعی و غیرنظامی ایجاد میکند. این پروژه با ادغام تلاشها در دانشگاه، دولت و صنعت، رهبری فناوری و اقتصادی #اسرائیل را تقویت میکند.
🔹آزمایشگاه Quantum QHIPU IAI در توسعه #محاسبات_کوانتومی با تمرکز بر کاربردهای عملی از طریق همکاریهای جهانی پیشرو است. رهبران بر پتانسیل دگرگونکننده #کامپیوتر_کوانتومی برای تحقیق و توسعه، دفاع و صنعت تأکید میکنند که اسرائیل را به عنوان یک بازیگر مهم در مسابقه جهانی کوانتومی نشان میدهد.این دستاورد با برنامه راهبردی اسرائیل برای باقی ماندن در خط مقدم نوآوری، تضمین مزیت رقابتی در علم، فناوری و رشد اقتصادی و در عین حال پیشرفت قابلیتهای کوانتومی جهانی، همسو است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی خود را با استفاده از فناوری پیشرفته ابررسانا رونمایی کرد. این نقطه عطف که با همکاری سازمان نوآوری اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، دانشگاه عبری و یسوم توسعه یافته است، یک زیرساخت کوانتومی را برای کاربردهای دفاعی و غیرنظامی ایجاد میکند. این پروژه با ادغام تلاشها در دانشگاه، دولت و صنعت، رهبری فناوری و اقتصادی #اسرائیل را تقویت میکند.
🔹آزمایشگاه Quantum QHIPU IAI در توسعه #محاسبات_کوانتومی با تمرکز بر کاربردهای عملی از طریق همکاریهای جهانی پیشرو است. رهبران بر پتانسیل دگرگونکننده #کامپیوتر_کوانتومی برای تحقیق و توسعه، دفاع و صنعت تأکید میکنند که اسرائیل را به عنوان یک بازیگر مهم در مسابقه جهانی کوانتومی نشان میدهد.این دستاورد با برنامه راهبردی اسرائیل برای باقی ماندن در خط مقدم نوآوری، تضمین مزیت رقابتی در علم، فناوری و رشد اقتصادی و در عین حال پیشرفت قابلیتهای کوانتومی جهانی، همسو است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
👍12👎9🔥4❤1
⚠️فیزیکدانان برای اولین بار هندسه کوانتومی را اندازه گیری کردند⚠️
🔹فیزیکدانان MIT و همکارانشان برای اولین بار هندسه کوانتومی الکترونها در مواد جامد را بهطور مستقیم اندازهگیری کردند، دستاوردی که در مجله Nature Physics گزارش شده است.
🔸در حالی که انرژی و سرعت الکترونها در مواد بلوری به خوبی درک شده بود، هندسه کوانتومی آنها—یک ویژگی اساسی مرتبط با رفتار موجگونهشان—تا پیش از این فقط بهصورت نظری یا در برخی موارد غیرقابل دسترسی بود.
🔹این تیم به رهبری ریکاردو کامین و مینگو کانگ از MIT، از طیفسنجی انتشار نوری با تفکیک زاویهای (ARPES) برای ترسیم عملکردهای موج یک فلز کاگوم(kagome metal)، یک ماده کوانتومی با ویژگیهای عجیب، استفاده کردند.
🔸این توابع موج، که الکترونها را هم بهعنوان ذره و هم به عنوان امواج نشان میدهند، هندسههای پیچیدهای مشابه ساختارهای پیچیده مانند نوار موبیوس (Möbius strip) را نشان میدهند. درک چنین هندسههایی برای باز کردن قفل برنامههای پیشرفته در محاسبات کوانتومی، الکترونیک و مغناطیس حیاتی است.
🔹این مطالعه بر پایه دستاوردهای قبلی تیم، از جمله کشف مکانیزمهای پشت ویژگیهای عجیب فلزات کاگوم در سال ۲۰۲۲، استوار است. این پیشرفت یک الگو برای مطالعه هندسه کوانتومی در مواد مختلف ارائه میدهد و احتمالاً #علم_مواد را متحول خواهد کرد.
🔸این پژوهش با مشارکت تیمی جهانی از مؤسسات مختلف، از جمله دانشگاه ملی سئول، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، دانشگاه استنفورد، و ابتکار تحقیقاتی ماکس پلانک POSTECH انجام شد. با افزایش اهمیت #مواد_کوانتومی، این دستاورد ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در #فیزیک_بنیادی و فناوریهای کاربردی فراهم میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #هندسه_کوانتومی
🔹فیزیکدانان MIT و همکارانشان برای اولین بار هندسه کوانتومی الکترونها در مواد جامد را بهطور مستقیم اندازهگیری کردند، دستاوردی که در مجله Nature Physics گزارش شده است.
🔸در حالی که انرژی و سرعت الکترونها در مواد بلوری به خوبی درک شده بود، هندسه کوانتومی آنها—یک ویژگی اساسی مرتبط با رفتار موجگونهشان—تا پیش از این فقط بهصورت نظری یا در برخی موارد غیرقابل دسترسی بود.
🔹این تیم به رهبری ریکاردو کامین و مینگو کانگ از MIT، از طیفسنجی انتشار نوری با تفکیک زاویهای (ARPES) برای ترسیم عملکردهای موج یک فلز کاگوم(kagome metal)، یک ماده کوانتومی با ویژگیهای عجیب، استفاده کردند.
🔸این توابع موج، که الکترونها را هم بهعنوان ذره و هم به عنوان امواج نشان میدهند، هندسههای پیچیدهای مشابه ساختارهای پیچیده مانند نوار موبیوس (Möbius strip) را نشان میدهند. درک چنین هندسههایی برای باز کردن قفل برنامههای پیشرفته در محاسبات کوانتومی، الکترونیک و مغناطیس حیاتی است.
🔹این مطالعه بر پایه دستاوردهای قبلی تیم، از جمله کشف مکانیزمهای پشت ویژگیهای عجیب فلزات کاگوم در سال ۲۰۲۲، استوار است. این پیشرفت یک الگو برای مطالعه هندسه کوانتومی در مواد مختلف ارائه میدهد و احتمالاً #علم_مواد را متحول خواهد کرد.
🔸این پژوهش با مشارکت تیمی جهانی از مؤسسات مختلف، از جمله دانشگاه ملی سئول، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، دانشگاه استنفورد، و ابتکار تحقیقاتی ماکس پلانک POSTECH انجام شد. با افزایش اهمیت #مواد_کوانتومی، این دستاورد ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در #فیزیک_بنیادی و فناوریهای کاربردی فراهم میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #هندسه_کوانتومی
👍6❤3
🇨🇳پردازنده کوانتومی Zuchongzhi 3.0: چالشی برای رقابت جهانی با پردازنده Willow گوگل 🇨🇳
🔸پژوهشگران چینی از #کامپیوتر_کوانتومی ابررسانای" Zuchongzhi 3.0" (زوچونگژی ۳.۰) رونمایی کردهاند که گامی بیسابقه در دستیابی به مزیت محاسبات کوانتومی محسوب میشود.
❗ این سیستم با ۱۰۵ کیوبیت و فیدلیتی عملیاتی فوقالعاده (۹۹.۹۰٪ برای گیتهای تککیوبیتی، ۹۹.۶۲٪ برای گیتهای دوکیوبیتی و ۹۹.۱۸٪ برای خوانش) توانسته است یک میلیون نمونه از یک مدار تصادفی ۸۳ کیوبیتی در ۳۲ چرخه را تنها در چندصدثانیه تولید کند. این محاسبه برای سریعترین ابرکامپیوتر جهان، فرانتیر، بیش از ۶.۴ میلیارد سال زمان میبرد.
🔹آزمایش Zuchongzhi 3.0 تواناییهای این سیستم را نشان میدهد و هزینه شبیهسازی کلاسیک را شش مرتبه فراتر از معیارهای تعیینشده توسط پردازنده #Sycamore #گوگل میبرد.
🔸 درحالیکه پردازنده #Willow گوگل بر تحمل خطا، که برای کاربردهای عملی کوانتومی ضروری است، تأکید دارد، طراحی Zuchongzhi بر مقیاس و سرعت محاسباتی متمرکز شده و تفاوتهای جهانی در رویکردهای پژوهش کوانتومی را نشان میدهد.
🔹پژوهشگران از تکنیک "flip-chip" و معماری مبتنی بر یاقوت کبود برای بهبود یکپارچگی کیوبیتها، کاهش نویز و افزایش زمانهای همدوسی استفاده کردند و به زمانهای آرامش ۷۲ میکروثانیه و زمانهای dephasing برابر با 58 میکروثانیه دست یافتند. این طراحی نوآورانه به Zuchongzhi امکان داد تا برتری محاسبات کوانتومی را نشان دهد و به حل وظایفی بپردازد که برای سیستمهای کلاسیک غیرممکن هستند.
🔸با وجود این دستاوردها، این مطالعه به محدودیتهایی اشاره میکند. وظایف کوانتومی فعلی بیشتر بر برتری محاسباتی متمرکز هستند تا حل مشکلات عملی. برای پرداختن به چالشهای دنیای واقعی مانند بهینهسازی، یادگیری ماشین و کشف دارو، پیشرفتهای بیشتری در زمینه تصحیح خطا و مقیاسپذیری لازم است. تیم چینی برنامه دارد تا تکنیکهای تصحیح خطا را در نسخههای آینده زوچونگژی بگنجاند و با تلاشهای جهانی برای بهبود فناوری کوانتومی هماهنگ شود.
🔹این دستاورد، که فعلا به صورت پیش چاپ در arXiv منتشر شده است، نمایانگر شتاب فزاینده رقابت در محاسبات کوانتومی است. پژوهشگران بر نقش زوچونگژی ۳.۰ در آغاز دورهای تأکید دارند که در آن پردازندههای کوانتومی میتوانند صنایع وابسته به وظایف محاسباتی سنگین را متحول کنند. از جمله مؤسساتی که این پژوهش را هدایت کرده اند میتوان به دانشگاه علوم و فناوری چین و شرکت QuantumCTek اشاره کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی #چین
🔸پژوهشگران چینی از #کامپیوتر_کوانتومی ابررسانای" Zuchongzhi 3.0" (زوچونگژی ۳.۰) رونمایی کردهاند که گامی بیسابقه در دستیابی به مزیت محاسبات کوانتومی محسوب میشود.
❗ این سیستم با ۱۰۵ کیوبیت و فیدلیتی عملیاتی فوقالعاده (۹۹.۹۰٪ برای گیتهای تککیوبیتی، ۹۹.۶۲٪ برای گیتهای دوکیوبیتی و ۹۹.۱۸٪ برای خوانش) توانسته است یک میلیون نمونه از یک مدار تصادفی ۸۳ کیوبیتی در ۳۲ چرخه را تنها در چندصدثانیه تولید کند. این محاسبه برای سریعترین ابرکامپیوتر جهان، فرانتیر، بیش از ۶.۴ میلیارد سال زمان میبرد.
🔹آزمایش Zuchongzhi 3.0 تواناییهای این سیستم را نشان میدهد و هزینه شبیهسازی کلاسیک را شش مرتبه فراتر از معیارهای تعیینشده توسط پردازنده #Sycamore #گوگل میبرد.
🔸 درحالیکه پردازنده #Willow گوگل بر تحمل خطا، که برای کاربردهای عملی کوانتومی ضروری است، تأکید دارد، طراحی Zuchongzhi بر مقیاس و سرعت محاسباتی متمرکز شده و تفاوتهای جهانی در رویکردهای پژوهش کوانتومی را نشان میدهد.
🔹پژوهشگران از تکنیک "flip-chip" و معماری مبتنی بر یاقوت کبود برای بهبود یکپارچگی کیوبیتها، کاهش نویز و افزایش زمانهای همدوسی استفاده کردند و به زمانهای آرامش ۷۲ میکروثانیه و زمانهای dephasing برابر با 58 میکروثانیه دست یافتند. این طراحی نوآورانه به Zuchongzhi امکان داد تا برتری محاسبات کوانتومی را نشان دهد و به حل وظایفی بپردازد که برای سیستمهای کلاسیک غیرممکن هستند.
🔸با وجود این دستاوردها، این مطالعه به محدودیتهایی اشاره میکند. وظایف کوانتومی فعلی بیشتر بر برتری محاسباتی متمرکز هستند تا حل مشکلات عملی. برای پرداختن به چالشهای دنیای واقعی مانند بهینهسازی، یادگیری ماشین و کشف دارو، پیشرفتهای بیشتری در زمینه تصحیح خطا و مقیاسپذیری لازم است. تیم چینی برنامه دارد تا تکنیکهای تصحیح خطا را در نسخههای آینده زوچونگژی بگنجاند و با تلاشهای جهانی برای بهبود فناوری کوانتومی هماهنگ شود.
🔹این دستاورد، که فعلا به صورت پیش چاپ در arXiv منتشر شده است، نمایانگر شتاب فزاینده رقابت در محاسبات کوانتومی است. پژوهشگران بر نقش زوچونگژی ۳.۰ در آغاز دورهای تأکید دارند که در آن پردازندههای کوانتومی میتوانند صنایع وابسته به وظایف محاسباتی سنگین را متحول کنند. از جمله مؤسساتی که این پژوهش را هدایت کرده اند میتوان به دانشگاه علوم و فناوری چین و شرکت QuantumCTek اشاره کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی #چین
❤3🔥2
⚠️نوکیا و ترکسل رمزنگاری ایمن کوانتومی را برای شبکه های تلفن همراه نشان میدهند⚠️
🔹نوکیا و ترکسل با نمایش رمزنگاری شبکه IPsec امن در برابر کوانتوم برای مشترکین موبایل به یک دستاورد برجسته دست یافتهاند. این اولین پیادهسازی از نوع خود است که رویکردی پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات امنیتی آینده ناشی از محاسبات کوانتومی را نشان میدهد.
🔹رمزنگاری سنتی با پیشرفتهای کوانتومی آسیبپذیر است، اما درگاه امنیتی IPsec نوکیا که به صورت جهانی مستقر شده است، با استانداردهای رمزنگاری امن در برابر کوانتوم یکپارچه شده و شبکه حمل و نقل موبایل ترکسل را مقاوم میسازد.
🔹این همکاری بر یک استراتژی «دفاع در عمق» تأکید دارد که دادههای حساس را در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی ایمن میکند و در عین حال حریم خصوصی و یکپارچگی شبکه را تقویت میکند. #Turkcell این گام را به عنوان مرحلهای حیاتی برای حفاظت از زیرساختهای خود در عصر کوانتوم میبیند که با رهبری #Nokia در نوآوری امنیت شبکه همسو است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی
🔹نوکیا و ترکسل با نمایش رمزنگاری شبکه IPsec امن در برابر کوانتوم برای مشترکین موبایل به یک دستاورد برجسته دست یافتهاند. این اولین پیادهسازی از نوع خود است که رویکردی پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات امنیتی آینده ناشی از محاسبات کوانتومی را نشان میدهد.
🔹رمزنگاری سنتی با پیشرفتهای کوانتومی آسیبپذیر است، اما درگاه امنیتی IPsec نوکیا که به صورت جهانی مستقر شده است، با استانداردهای رمزنگاری امن در برابر کوانتوم یکپارچه شده و شبکه حمل و نقل موبایل ترکسل را مقاوم میسازد.
🔹این همکاری بر یک استراتژی «دفاع در عمق» تأکید دارد که دادههای حساس را در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی ایمن میکند و در عین حال حریم خصوصی و یکپارچگی شبکه را تقویت میکند. #Turkcell این گام را به عنوان مرحلهای حیاتی برای حفاظت از زیرساختهای خود در عصر کوانتوم میبیند که با رهبری #Nokia در نوآوری امنیت شبکه همسو است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی
❤3👍1🔥1
⚠️سرمایهگذاری بنیاد ملی علوم آمریکا در شش پروژه توسعه فناوریهای کوانتومی⚠️
🔹بنیاد ملی علوم #ایالات_متحده (NSF) اعلام کرده است که شش پروژه جدید با بودجه 1 میلیون دلار برای 12 ماه برای پیوستن به آزمایشگاه مجازی ملی کوانتومی (NQVL) انتخاب شدهاند. هدف این آزمایشگاه پیشرفت علم و فناوری کوانتومی در ایالات متحده است. این پروژهها بر جنبههای مختلف تحقیقات کوانتومی تمرکز دارند. پروژه ها، محل انجام و اهداف آنها به شکل زیر هستند:
1️⃣ Q-BLUE
🔻(دانشگاه ایالتی آیووا): توسعه سختافزار آنالوگ و تکنیکهای کوانتومی برای کاربردهای شیمی کوانتومی، فیزیک ماده چگال، و فیزیک هستهای جزو تمرکزهای این تحقیق است.
2️⃣ ASPEN-Net
🔻(دانشگاه اورگان): هدف این پروژه ایجاد یک آزمایشگاه شبکه کوانتومی ۱۶ گرهای با عملکرد بالا برای ارتباطات امن کوانتومی و محاسبات توزیعشده کوانتومی در فواصل طولانی است.
3️⃣ ERASE
🔻(دانشگاه ییل): بهبود دادن تشخیص و تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی برای دستیابی به مزیت عملی کوانتوم با استفاده از الگوریتمها و ابزارهای پیشرفته هدف محققان از انجام این پروژه است.
4️⃣ FTL
🔻(دانشگاه کالیفرنیا): توسعه یک کامپیوتر کوانتومی با ۶۰ کیوبیت منطقی مقاوم در برابر خطا با ادغام پیشرفتها در سختافزار، نرمافزار، و مهندسی سیستم در این پروژه انجام میپذیرد.
5️⃣ DQS-CP
🔻(دانشگاه ایالتی اوهایو): محققان در تلاش برای استفاده از درهمتنیدگی چند کیوبیتی برای اندازهگیری خواص مولکولی و حالت جامد و نشان دادن برتری سیستم های کوانتومی نسبت به سیستمهای کلاسیک هستند.
6️⃣ QuPID
🔻(دانشگاه میشیگان): این پروژه به منظور توسعه مدارهای فوتونیکی کوانتومی یکپارچه برای کاربرد در میکروالکترونیک و مراقبتهای بهداشتی تعریف شده است.
🔹#سرمایهگذاری #NSF در این پروژهها نشاندهنده تعهد این موسسه به حمایت از تحقیقات بنیادی است که ممکن است منجر به کاربردهای عملی شود و در نهایت باعث پیشرفت بخشهای مختلفی از جمله محاسبات، مخابرات و امنیت سایبری خواهند شد. انتظار میرود NQVL یک اکوسیستم پویا برای تحقیقات کوانتومی بوجود آورد که به اشتراکگذاری دانش و تسریع انتقال از تحقیقات نظری به کاربردهای واقعی کمک کند.
🔹بهطور کلی، این پروژه ها بر اهمیت همکاری در پیشبرد فناوریهای کوانتومی تاکید میکند و ایالات متحده را به عنوان پیشرو در زمینه کوانتوم و تکنولوژی کوانتومی معرفی میکند. با ادامه رشد علم کوانتوم، نتایج این پروژهها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر فناوری و جامعه در سالهای آینده داشته باشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹بنیاد ملی علوم #ایالات_متحده (NSF) اعلام کرده است که شش پروژه جدید با بودجه 1 میلیون دلار برای 12 ماه برای پیوستن به آزمایشگاه مجازی ملی کوانتومی (NQVL) انتخاب شدهاند. هدف این آزمایشگاه پیشرفت علم و فناوری کوانتومی در ایالات متحده است. این پروژهها بر جنبههای مختلف تحقیقات کوانتومی تمرکز دارند. پروژه ها، محل انجام و اهداف آنها به شکل زیر هستند:
1️⃣ Q-BLUE
🔻(دانشگاه ایالتی آیووا): توسعه سختافزار آنالوگ و تکنیکهای کوانتومی برای کاربردهای شیمی کوانتومی، فیزیک ماده چگال، و فیزیک هستهای جزو تمرکزهای این تحقیق است.
2️⃣ ASPEN-Net
🔻(دانشگاه اورگان): هدف این پروژه ایجاد یک آزمایشگاه شبکه کوانتومی ۱۶ گرهای با عملکرد بالا برای ارتباطات امن کوانتومی و محاسبات توزیعشده کوانتومی در فواصل طولانی است.
3️⃣ ERASE
🔻(دانشگاه ییل): بهبود دادن تشخیص و تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی برای دستیابی به مزیت عملی کوانتوم با استفاده از الگوریتمها و ابزارهای پیشرفته هدف محققان از انجام این پروژه است.
4️⃣ FTL
🔻(دانشگاه کالیفرنیا): توسعه یک کامپیوتر کوانتومی با ۶۰ کیوبیت منطقی مقاوم در برابر خطا با ادغام پیشرفتها در سختافزار، نرمافزار، و مهندسی سیستم در این پروژه انجام میپذیرد.
5️⃣ DQS-CP
🔻(دانشگاه ایالتی اوهایو): محققان در تلاش برای استفاده از درهمتنیدگی چند کیوبیتی برای اندازهگیری خواص مولکولی و حالت جامد و نشان دادن برتری سیستم های کوانتومی نسبت به سیستمهای کلاسیک هستند.
6️⃣ QuPID
🔻(دانشگاه میشیگان): این پروژه به منظور توسعه مدارهای فوتونیکی کوانتومی یکپارچه برای کاربرد در میکروالکترونیک و مراقبتهای بهداشتی تعریف شده است.
🔹#سرمایهگذاری #NSF در این پروژهها نشاندهنده تعهد این موسسه به حمایت از تحقیقات بنیادی است که ممکن است منجر به کاربردهای عملی شود و در نهایت باعث پیشرفت بخشهای مختلفی از جمله محاسبات، مخابرات و امنیت سایبری خواهند شد. انتظار میرود NQVL یک اکوسیستم پویا برای تحقیقات کوانتومی بوجود آورد که به اشتراکگذاری دانش و تسریع انتقال از تحقیقات نظری به کاربردهای واقعی کمک کند.
🔹بهطور کلی، این پروژه ها بر اهمیت همکاری در پیشبرد فناوریهای کوانتومی تاکید میکند و ایالات متحده را به عنوان پیشرو در زمینه کوانتوم و تکنولوژی کوانتومی معرفی میکند. با ادامه رشد علم کوانتوم، نتایج این پروژهها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر فناوری و جامعه در سالهای آینده داشته باشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👍4❤1
⚠️اولین نمایش تلهپورت کوانتومی در کابلهای حامل ترافیک اینترنت⚠️
🔹مهندسان دانشگاه نورث وسترن با نشان دادن تلهپورت کوانتومی بر روی کابل فیبر نوری که از قبل ترافیک اینترنت را حمل میکرد، به نقطه عطفی دست یافتند. این نوآوری #مخابرات_کوانتومی را با زیرساخت های اینترنتی موجود ادغام میکند و نیاز به سیستم های جداگانه را از بین می برد. این تیم با استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی، به اشتراک گذاری اطلاعات فوق سریع و ایمن دست یافتند، جایی که حالت یک فوتون بدون انتقال فیزیکی به دیگری منتقل میشود.
🔹کلید این موفقیت اجتناب از تداخل سیگنال های معمولی بود. این تیم با شناسایی طول موجهای نوری کمتر شلوغ و استفاده از فیلترهای کاهشدهنده نویز، اطلاعات کوانتومی را همراه با ترافیک اینترنت پرسرعت در طول 30 کیلومتر کابل فیبر نوری منتقل کردند. این اولین تلهپورت کوانتومی موفقیتآمیز در چنین سناریویی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #تلهپورت_کوانتومی
🔹مهندسان دانشگاه نورث وسترن با نشان دادن تلهپورت کوانتومی بر روی کابل فیبر نوری که از قبل ترافیک اینترنت را حمل میکرد، به نقطه عطفی دست یافتند. این نوآوری #مخابرات_کوانتومی را با زیرساخت های اینترنتی موجود ادغام میکند و نیاز به سیستم های جداگانه را از بین می برد. این تیم با استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی، به اشتراک گذاری اطلاعات فوق سریع و ایمن دست یافتند، جایی که حالت یک فوتون بدون انتقال فیزیکی به دیگری منتقل میشود.
🔹کلید این موفقیت اجتناب از تداخل سیگنال های معمولی بود. این تیم با شناسایی طول موجهای نوری کمتر شلوغ و استفاده از فیلترهای کاهشدهنده نویز، اطلاعات کوانتومی را همراه با ترافیک اینترنت پرسرعت در طول 30 کیلومتر کابل فیبر نوری منتقل کردند. این اولین تلهپورت کوانتومی موفقیتآمیز در چنین سناریویی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #تلهپورت_کوانتومی
❤7👍3
⚠️معرفی سیستم 84 کیوبیتی Ankaa-3 توسط شرکت Rigetti ⚠️
🔹شرکت Rigetti Computing رایانه کوانتومی 84 کیوبیتی Ankaa-3 را با طراحی سختافزاری کاملاً جدید برای عملکرد بهتر معرفی کرده است. از نوآوریهای کلیدی این سیستم میتوان به طراحی جدید کرایوژنیک برای بهبود کارایی حرارتی، همدوسی بهتر کیوبیتها، و استفاده از تکنیک Alternating-Bias Assisted Annealing (ABAA) برای هدفگیری دقیق فرکانس کیوبیتها اشاره کرد.
🔹این پیشرفتها امکان دستیابی به 99.5 درصد میانگین فیدلیتی گیت های دو کیوبیتی را فراهم کرده است. Ankaa-3 با معماری گیت های انعطافپذیر و سیستمهای کنترلی بهینهشده، عملیات سریعتر و قابلاعتمادتری را برای تحقیقات الگوریتمی ارائه میدهد.
🔹این سیستم #ابررسانا از طریق خدمات ابری کوانتومی #Rigetti در دسترس است و در اوایل سال 2025 در پلتفرمهای Amazon Braket و Microsoft Azure نیز عرضه خواهد شد. این شرکت قصد دارد تا اواخر سال 2025 سیستمی با بیش از 100 کیوبیت عرضه کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت Rigetti Computing رایانه کوانتومی 84 کیوبیتی Ankaa-3 را با طراحی سختافزاری کاملاً جدید برای عملکرد بهتر معرفی کرده است. از نوآوریهای کلیدی این سیستم میتوان به طراحی جدید کرایوژنیک برای بهبود کارایی حرارتی، همدوسی بهتر کیوبیتها، و استفاده از تکنیک Alternating-Bias Assisted Annealing (ABAA) برای هدفگیری دقیق فرکانس کیوبیتها اشاره کرد.
🔹این پیشرفتها امکان دستیابی به 99.5 درصد میانگین فیدلیتی گیت های دو کیوبیتی را فراهم کرده است. Ankaa-3 با معماری گیت های انعطافپذیر و سیستمهای کنترلی بهینهشده، عملیات سریعتر و قابلاعتمادتری را برای تحقیقات الگوریتمی ارائه میدهد.
🔹این سیستم #ابررسانا از طریق خدمات ابری کوانتومی #Rigetti در دسترس است و در اوایل سال 2025 در پلتفرمهای Amazon Braket و Microsoft Azure نیز عرضه خواهد شد. این شرکت قصد دارد تا اواخر سال 2025 سیستمی با بیش از 100 کیوبیت عرضه کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
❤5👍1
⚠️درصورت دستیابی به یک کامپیوترکوانتومی مقیاس بزرگ، میتوان تمامی بیت کوین ها را تصاحب کرد!⚠️
🔹گوگل با معرفی تراشه کوانتومی جدید خود با نام «ویلو» که دارای ۱۰۵ کیوبیت بود، نگرانیها درباره امنیت بلاکچینها را دوباره برانگیخت. بهویژه، رمزنگاری بیتکوین ممکن است در برابر کامپیوترهای کوانتومی که توانایی شکستن این حفاظتهای رمزنگاری را دارند، آسیبپذیر باشد.
🔸پژوهشگران دانشگاه کِنت هشدار دادهاند که حتی بهروزرسانی الگوریتم رمزنگاری بیتکوین برای ایمنسازی در برابر کوانتوم، میتواند تا ۷۶ روز وقفه در شبکه ایجاد کند. این به این معناست که شبکه بیتکوین ممکن است برای بیش از دو ماه متوقف شود تا همه کاربران و سیستمها با این بهروزرسانی هماهنگ شوند؛ فرآیندی که میتواند باعث بیثباتی ارزش بیتکوین و ایجاد هرجومرج مالی شود.
🔹اگرچه به دستیابی به چنین کامپیوتر کوانتومی قدرتمندی همچنان فاصله زمانی زیادی داریم، این خطر نشاندهنده اهمیت پیشگیرانه بهروزرسانی رمزنگاری بیتکوین است. با این حال، اجرای این تغییرات به دلیل طبیعت غیرمتمرکز بیتکوین که نیازمند هماهنگی جهانی است، چالشبرانگیز خواهد بود.
❗رمزنگاری امن در برابر کوانتوم برای آیندهنگری و حفظ امنیت ارزهای دیجیتال ضروری است.❗
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی #رمزنگاری_کوانتومی #رمزارز
🔹گوگل با معرفی تراشه کوانتومی جدید خود با نام «ویلو» که دارای ۱۰۵ کیوبیت بود، نگرانیها درباره امنیت بلاکچینها را دوباره برانگیخت. بهویژه، رمزنگاری بیتکوین ممکن است در برابر کامپیوترهای کوانتومی که توانایی شکستن این حفاظتهای رمزنگاری را دارند، آسیبپذیر باشد.
🔸پژوهشگران دانشگاه کِنت هشدار دادهاند که حتی بهروزرسانی الگوریتم رمزنگاری بیتکوین برای ایمنسازی در برابر کوانتوم، میتواند تا ۷۶ روز وقفه در شبکه ایجاد کند. این به این معناست که شبکه بیتکوین ممکن است برای بیش از دو ماه متوقف شود تا همه کاربران و سیستمها با این بهروزرسانی هماهنگ شوند؛ فرآیندی که میتواند باعث بیثباتی ارزش بیتکوین و ایجاد هرجومرج مالی شود.
🔹اگرچه به دستیابی به چنین کامپیوتر کوانتومی قدرتمندی همچنان فاصله زمانی زیادی داریم، این خطر نشاندهنده اهمیت پیشگیرانه بهروزرسانی رمزنگاری بیتکوین است. با این حال، اجرای این تغییرات به دلیل طبیعت غیرمتمرکز بیتکوین که نیازمند هماهنگی جهانی است، چالشبرانگیز خواهد بود.
❗رمزنگاری امن در برابر کوانتوم برای آیندهنگری و حفظ امنیت ارزهای دیجیتال ضروری است.❗
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی #رمزنگاری_کوانتومی #رمزارز
❤5
⚠️مشاهده"زمان منفی" در آزمایش های کوانتومی⚠️
🔹محققان دانشگاه تورنتو "زمان منفی" را به عنوان یک پدیده کوانتومی قابل اندازه گیری نشان داده اند. آنها با استفاده از آزمایشهای ابتکاری با فوتونهایی که با اتمها برهمکنش داشتند، مدتهای کمتر از صفر را برای تحریکات اتمی مشاهده کردند که از طریق تغییر فاز در یک پرتو لیزر ثانویه به کمک اثر Cross-Kerr اندازهگیری میشد.
🔹این یافتهها، که با ماهیت احتمالی مکانیک کوانتومی مطابقت دارند، مفروضات قبلی را که تاخیرهای گروهی منفی صرفاً نظری هستند، به چالش میکشند. اندازهگیریها میانگین زمانهای تحریک اتمی را از 0.82τ₀- تا 0.54τ0 نشان داد، که در آن τ₀ نشاندهنده زمان تحریک نظری است. این نتایج نسبیت خاص را نقض نمیکنند یا دلالت بر سفر در زمان ندارند، زیرا هیچ اطلاعاتی سریعتر از نور حرکت نمیکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #مکانیک_کوانتومی #اپتیک
🔹محققان دانشگاه تورنتو "زمان منفی" را به عنوان یک پدیده کوانتومی قابل اندازه گیری نشان داده اند. آنها با استفاده از آزمایشهای ابتکاری با فوتونهایی که با اتمها برهمکنش داشتند، مدتهای کمتر از صفر را برای تحریکات اتمی مشاهده کردند که از طریق تغییر فاز در یک پرتو لیزر ثانویه به کمک اثر Cross-Kerr اندازهگیری میشد.
🔹این یافتهها، که با ماهیت احتمالی مکانیک کوانتومی مطابقت دارند، مفروضات قبلی را که تاخیرهای گروهی منفی صرفاً نظری هستند، به چالش میکشند. اندازهگیریها میانگین زمانهای تحریک اتمی را از 0.82τ₀- تا 0.54τ0 نشان داد، که در آن τ₀ نشاندهنده زمان تحریک نظری است. این نتایج نسبیت خاص را نقض نمیکنند یا دلالت بر سفر در زمان ندارند، زیرا هیچ اطلاعاتی سریعتر از نور حرکت نمیکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #مکانیک_کوانتومی #اپتیک
❤4👍3
⚠️ماتریس حافظه کوانتومی: چارچوبی یکپارچه برای پارادوکس اطلاعات سیاهچاله⚠️
🔹فرضیهی ماتریس حافظه کوانتومی یا Quantum Memory Matrix (QMM) راهحلی انقلابی برای یکی از معماهای پیچیده فیزیک، یعنی پارادوکس اطلاعاتی سیاهچالهها، ارائه میدهد. این پارادوکس از تناقض ظاهری میان مکانیک کوانتومی، که بیان میکند اطلاعات نمیتوانند از بین بروند، و نظریه کلاسیک سیاهچالهها، که به نظر میرسد اطلاعات هنگام تبخیر سیاهچاله ناپدید میشوند، ناشی میشود.
🔸بر اساس این فرضیه که توسط محققانی از دانشگاه لیدن و Terra Quantum AG مطرح شده، خود فضا-زمان که در مقیاس پلانک کوانتیزه شده است، به عنوان یک مخزن پویا برای اطلاعات کوانتومی عمل میکند. این ایده بر اصول پذیرفتهشده مکانیک کوانتومی و نسبیت عام بنا شده و آنها را در قالبی یکپارچه ادغام میکند.
🔹 برخلاف مدلهای قبلی که اطلاعات را روی افق رویداد (مرز) سیاهچالهها ذخیره میکنند، QMM اطلاعات را در درون ساختار فضا-زمان از طریق "نقشهای کوانتومی یا quantum imprints" جاسازی میکند. این نقشها جزئیات حالات کوانتومی و تحول آنها را رمزگذاری کرده و اجازه میدهند اطلاعات حتی هنگام تشکیل و تبخیر سیاهچالهها باقی بمانند.
🔸یکی از ویژگیهای کلیدی QMM، تکیه بر unitary بودن است، که یکی از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی است و تضمین میکند که مجموع احتمال تمام نتایج ممکن در یک سیستم کوانتومی ثابت باقی میماند. محققان فضا-زمان را به صورت شبکهای از سلولهای کوانتومی مدلسازی کردهاند که هرکدام با یک فضای هیلبرت با ابعاد محدود مرتبط هستند. این روش یکپارچگی اطلاعات را حفظ کرده و از ساختارهای فرضی مانند ابعاد اضافی یا کرمچالهها اجتناب میکند.
🔹کاربردهای QMM فراتر از فیزیک سیاهچالههاست. این فرضیه میتواند انحرافات در تابش هاوکینگ، اصلاحات ظریف در سیگنالهای امواج گرانشی، و حتی پیشرفتهایی در محاسبات کوانتومی را توضیح دهد. برای مثال، مفاهیمی مانند برهمنهی و درهمتنیدگی، که در محاسبات کوانتومی نقش اساسی دارند، پایه ریاضیاتی QMM را فراهم کردهاند. این نظریه همچنین میتواند الهامبخش تکنیکهای جدید تصحیح خطا و بهبود همدوسی در سیستمهای کوانتومی باشد و مقیاسپذیری و قابلیت اطمینان محاسبات کوانتومی را ارتقا دهد.
🔸با وجود این امیدها، QMM با چالشهایی در تأیید تجربی مواجه است. ابزارهای رصدی باید بتوانند ناهنجاریهای ظریف در تابش هاوکینگ یا سیگنالهای امواج گرانشی را شناسایی کنند. پژوهشهای آینده بر شبیهسازیهای عددی، آنالوگهای آزمایشگاهی و ادغام QMM با نظریههای گستردهتر #گرانش_کوانتومی متمرکز خواهد شد.
🔹این فرضیه پیشگامانه، فضا-زمان را نه به عنوان صحنهای غیرفعال، بلکه به عنوان یک مشارکتکننده فعال در دینامیک #اطلاعات_کوانتومی بازتصور میکند و بینشهای جدیدی درباره ماهیت بنیادین جهان ارائه میدهد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #مکانیک_کوانتومی
🔹فرضیهی ماتریس حافظه کوانتومی یا Quantum Memory Matrix (QMM) راهحلی انقلابی برای یکی از معماهای پیچیده فیزیک، یعنی پارادوکس اطلاعاتی سیاهچالهها، ارائه میدهد. این پارادوکس از تناقض ظاهری میان مکانیک کوانتومی، که بیان میکند اطلاعات نمیتوانند از بین بروند، و نظریه کلاسیک سیاهچالهها، که به نظر میرسد اطلاعات هنگام تبخیر سیاهچاله ناپدید میشوند، ناشی میشود.
🔸بر اساس این فرضیه که توسط محققانی از دانشگاه لیدن و Terra Quantum AG مطرح شده، خود فضا-زمان که در مقیاس پلانک کوانتیزه شده است، به عنوان یک مخزن پویا برای اطلاعات کوانتومی عمل میکند. این ایده بر اصول پذیرفتهشده مکانیک کوانتومی و نسبیت عام بنا شده و آنها را در قالبی یکپارچه ادغام میکند.
🔹 برخلاف مدلهای قبلی که اطلاعات را روی افق رویداد (مرز) سیاهچالهها ذخیره میکنند، QMM اطلاعات را در درون ساختار فضا-زمان از طریق "نقشهای کوانتومی یا quantum imprints" جاسازی میکند. این نقشها جزئیات حالات کوانتومی و تحول آنها را رمزگذاری کرده و اجازه میدهند اطلاعات حتی هنگام تشکیل و تبخیر سیاهچالهها باقی بمانند.
🔸یکی از ویژگیهای کلیدی QMM، تکیه بر unitary بودن است، که یکی از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی است و تضمین میکند که مجموع احتمال تمام نتایج ممکن در یک سیستم کوانتومی ثابت باقی میماند. محققان فضا-زمان را به صورت شبکهای از سلولهای کوانتومی مدلسازی کردهاند که هرکدام با یک فضای هیلبرت با ابعاد محدود مرتبط هستند. این روش یکپارچگی اطلاعات را حفظ کرده و از ساختارهای فرضی مانند ابعاد اضافی یا کرمچالهها اجتناب میکند.
🔹کاربردهای QMM فراتر از فیزیک سیاهچالههاست. این فرضیه میتواند انحرافات در تابش هاوکینگ، اصلاحات ظریف در سیگنالهای امواج گرانشی، و حتی پیشرفتهایی در محاسبات کوانتومی را توضیح دهد. برای مثال، مفاهیمی مانند برهمنهی و درهمتنیدگی، که در محاسبات کوانتومی نقش اساسی دارند، پایه ریاضیاتی QMM را فراهم کردهاند. این نظریه همچنین میتواند الهامبخش تکنیکهای جدید تصحیح خطا و بهبود همدوسی در سیستمهای کوانتومی باشد و مقیاسپذیری و قابلیت اطمینان محاسبات کوانتومی را ارتقا دهد.
🔸با وجود این امیدها، QMM با چالشهایی در تأیید تجربی مواجه است. ابزارهای رصدی باید بتوانند ناهنجاریهای ظریف در تابش هاوکینگ یا سیگنالهای امواج گرانشی را شناسایی کنند. پژوهشهای آینده بر شبیهسازیهای عددی، آنالوگهای آزمایشگاهی و ادغام QMM با نظریههای گستردهتر #گرانش_کوانتومی متمرکز خواهد شد.
🔹این فرضیه پیشگامانه، فضا-زمان را نه به عنوان صحنهای غیرفعال، بلکه به عنوان یک مشارکتکننده فعال در دینامیک #اطلاعات_کوانتومی بازتصور میکند و بینشهای جدیدی درباره ماهیت بنیادین جهان ارائه میدهد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._
#اخبار #مکانیک_کوانتومی
👍5❤3
⚠️فرآیند تقطیر حالت جادویی در کامپیوترهای کوانتومی اتم خنثی نشان داده شد⚠️
🔹پژوهشگران شرکت #QuEra با همکاری دانشمندان دانشگاههای هاروارد و MIT به دستاوردی مهم در محاسبات کوانتومی دست یافتهاند و فرآیند تقطیر حالت جادویی (MSD) را روی یک کامپیوتر کوانتومی #اتم_خنثی به نمایش گذاشتهاند. این فرآیند، حالتهای کوانتومی با فیدلیتی پایین را به نسخههای با فیدلیتی بالا تبدیل میکند و امکان #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا ی جهان شمول را فراهم میسازد.
🔹این تیم با استفاده از کدهای پیشرفته تصحیح خطا، به فیدلیتی هایی تا ۹۹.۴٪ دست یافتند که گامی حیاتی به سوی پردازشگرهای کوانتومی مقیاسپذیر به شمار میرود. این مطالعه روی پردازنده کلاس جمینی QuEra انجام شد و از کدهای رنگی دوبعدی برای بهبود تشخیص و تصحیح خطا بهره برد. با کدگذاری کیوبیتها و استفاده از پروتکل تقطیر «۵ به ۱»، قابلیت اطمینان حالتهای کوانتومی بهبود یافت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی
🔹پژوهشگران شرکت #QuEra با همکاری دانشمندان دانشگاههای هاروارد و MIT به دستاوردی مهم در محاسبات کوانتومی دست یافتهاند و فرآیند تقطیر حالت جادویی (MSD) را روی یک کامپیوتر کوانتومی #اتم_خنثی به نمایش گذاشتهاند. این فرآیند، حالتهای کوانتومی با فیدلیتی پایین را به نسخههای با فیدلیتی بالا تبدیل میکند و امکان #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا ی جهان شمول را فراهم میسازد.
🔹این تیم با استفاده از کدهای پیشرفته تصحیح خطا، به فیدلیتی هایی تا ۹۹.۴٪ دست یافتند که گامی حیاتی به سوی پردازشگرهای کوانتومی مقیاسپذیر به شمار میرود. این مطالعه روی پردازنده کلاس جمینی QuEra انجام شد و از کدهای رنگی دوبعدی برای بهبود تشخیص و تصحیح خطا بهره برد. با کدگذاری کیوبیتها و استفاده از پروتکل تقطیر «۵ به ۱»، قابلیت اطمینان حالتهای کوانتومی بهبود یافت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی
🔥4❤2👍2
⚠️دستاوردهایی جذاب در نحوه ارتباط سلول ها!⚠️
🔹صد سال پیش، الکساندر گروویچ کشف کرد که سلولهای زنده نور فرابنفش ضعیفی به نام «تابش میتوژنتیک» منتشر میکنند که تقسیم سلولی را تحریک میکند. یافتههای او به دلیل نبود توضیح کافی رد شد، اما اکنون با استفاده از مکانیک کوانتومی دوباره مورد بررسی قرار گرفتهاند. پژوهش جدید نشان داده که انتشار فوتونهای بسیار ضعیف (UPE) از طریق اثرات تشدید کوانتومی و با استفاده از نظریه سیستمهای باز کوانتومی و مدل Fano-Feshbach میتوانند میتوز را تقویت کنند.
🔹این پیشرفت، زیستشناسی و فیزیک کوانتومی را پیوند داده و نشان میدهد که سلولها بهعنوان سیستمهای پویا قادر به تقویت سیگنالهای نوری ضعیف هستند. UPEها کانالهای ارتباطی فعالی هستند که فرآیندهایی مانند میتوز، فتوسنتز و کاتالیز آنزیمی را بازتعریف میکنند.همچنین، UPEها قابلیتهای جدیدی برای تشخیص پزشکی، درمانهای احیاکنندگی و نوآوریهای زیستفناوری فراهم میکنند. این پژوهش نقشهای کوانتومی برای حیات آشکار کرده و مرزهای تازهای گشوده است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
_._._._._._
#اخبار
🔹صد سال پیش، الکساندر گروویچ کشف کرد که سلولهای زنده نور فرابنفش ضعیفی به نام «تابش میتوژنتیک» منتشر میکنند که تقسیم سلولی را تحریک میکند. یافتههای او به دلیل نبود توضیح کافی رد شد، اما اکنون با استفاده از مکانیک کوانتومی دوباره مورد بررسی قرار گرفتهاند. پژوهش جدید نشان داده که انتشار فوتونهای بسیار ضعیف (UPE) از طریق اثرات تشدید کوانتومی و با استفاده از نظریه سیستمهای باز کوانتومی و مدل Fano-Feshbach میتوانند میتوز را تقویت کنند.
🔹این پیشرفت، زیستشناسی و فیزیک کوانتومی را پیوند داده و نشان میدهد که سلولها بهعنوان سیستمهای پویا قادر به تقویت سیگنالهای نوری ضعیف هستند. UPEها کانالهای ارتباطی فعالی هستند که فرآیندهایی مانند میتوز، فتوسنتز و کاتالیز آنزیمی را بازتعریف میکنند.همچنین، UPEها قابلیتهای جدیدی برای تشخیص پزشکی، درمانهای احیاکنندگی و نوآوریهای زیستفناوری فراهم میکنند. این پژوهش نقشهای کوانتومی برای حیات آشکار کرده و مرزهای تازهای گشوده است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
_._._._._._
#اخبار
❤6🔥1
⚠️روسیه از نمونه اولیه کامپیوتر کوانتومی 50 کیوبیتی خود رونمایی کرد⚠️
🔹روسیه از نمونه اولیه #کامپیوتر_کوانتومی 50 کیوبیتی خود که توسط دانشگاه لومونوسوف مسکو و مرکز کوانتومی روسیه ساخته شده، رونمایی کرد. این سیستم با استفاده از اتمهای روبیدیوم خنثی که با انبرک های نوری دستکاری شدهاند، نقطه عطفی در نقشه راه ۷۹۰ میلیون دلاری محاسبات کوانتومی روسیه است. هدف این دستگاه، که جانشین نسل قبلی 20 کیوبیتی خود است، افزایش مقیاس پذیری کوانتومی و کاربرد آن در زمینه هایی مانند کشف دارو و تدارکات است.
🔹بااینکه این پیشرفت #روسیه را در رقابت جهانی کوانتومی قرار میدهد، معیارهای عملکرد حیاتی مانند نرخ خطا و فیدلیتی گیت فاش نشده باقی مانده و سؤالاتی را در مورد رقابت پذیری آن ایجاد میکند. کارشناسان بر نیاز به شفافیت، اعتبارسنجی و نمایش عمومی تاکید دارند. مقیاسبندی به کاربردهای عملی نیازمند غلبه بر چالشهایی در همدوسی کیوبیت و تصحیح خطا است. با این وجود، این نمونه اولیه جاه طلبی های روسیه در محاسبات کوانتومی و استقلال فناوری استراتژیک را نشان میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار
🔹روسیه از نمونه اولیه #کامپیوتر_کوانتومی 50 کیوبیتی خود که توسط دانشگاه لومونوسوف مسکو و مرکز کوانتومی روسیه ساخته شده، رونمایی کرد. این سیستم با استفاده از اتمهای روبیدیوم خنثی که با انبرک های نوری دستکاری شدهاند، نقطه عطفی در نقشه راه ۷۹۰ میلیون دلاری محاسبات کوانتومی روسیه است. هدف این دستگاه، که جانشین نسل قبلی 20 کیوبیتی خود است، افزایش مقیاس پذیری کوانتومی و کاربرد آن در زمینه هایی مانند کشف دارو و تدارکات است.
🔹بااینکه این پیشرفت #روسیه را در رقابت جهانی کوانتومی قرار میدهد، معیارهای عملکرد حیاتی مانند نرخ خطا و فیدلیتی گیت فاش نشده باقی مانده و سؤالاتی را در مورد رقابت پذیری آن ایجاد میکند. کارشناسان بر نیاز به شفافیت، اعتبارسنجی و نمایش عمومی تاکید دارند. مقیاسبندی به کاربردهای عملی نیازمند غلبه بر چالشهایی در همدوسی کیوبیت و تصحیح خطا است. با این وجود، این نمونه اولیه جاه طلبی های روسیه در محاسبات کوانتومی و استقلال فناوری استراتژیک را نشان میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._
#اخبار
👍3❤1
🗞سرخط سایر اخبار کوانتومی در دسامبر 2024🗞
🔴شرکت SandboxAQ بیش از 300 میلیون دلار بودجه برای پیشبرد دوره بعدی هوش مصنوعی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠مکمل ابتکار کوانتومی ملی ایالات متحده به بودجه مالی سال 2025 منتشر شد.(⬅لینک خبر)
🟡نقشه راه برنامه های کاربردی علوم اطلاعات کوانتومی 2024 (⬅لینک خبر)
🟢استارتاپ BlueQubit ده میلیون دلار جمع آوری میکند تا شکاف بین محاسبات کوانتومی و سازمانی را پر کند(⬅لینک خبر)
🔵شراکت IQM و AIST برای پیشرفت صنعتی سازی فناوری کوانتومی در ژاپن(⬅لینک خبر)
🟣پلتفرم Dirac-3 شرکت QCi توسط ناسا برای چالشهای بازگشایی فاز انتخاب شد(⬅لینک خبر)
🟤آزمایشگاه ها ملی ساندیا چالش بزرگ محاسبات کوانتومی را با تشخیص خطای نشتی حل می کند(⬅لینک خبر)
⚪یک الگوریتم کوانتومی جدید شبیه سازی دینامیک نوسانگرهای کوپل شده را سرعت می بخشد..(⬅لینک خبر)
🔴راه حل های کوانتومی برای آب های پاک: استفاده از QML برای پیش بینی سلامت محیط.(⬅لینک خبر)
🟠چین موسسه ای را برای ادغام محاسبات کوانتومی با پزشکی داده محور راه اندازی می کند.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت Algorithmiq به اتحاد کوانتومی QuEra می پیوندد تا پیشرفت های مراقبت های بهداشتی و علوم زیستی در رایانه های کوانتومی اتم خنثی را تسریع کند.(⬅لینک خبر)
🟢صندوق NRFC سرمایه گذاری 13 میلیون دلاری (AUD) در Quantum Brilliance برای ساخت اولین کارخانه ریخته گری الماس کوانتومی استرالیا را اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت IBM و ایالت ایلینوی مرکز ملی الگوریتم کوانتومی را در شیکاگو با دانشگاه ها و صنایع می سازند.(⬅لینک خبر)
🟣شرکت WISeKey مشارکت آتی در پرتاب SpaceX با ماهوارههای آماده پساکوانتومی را اعلام کرد (⬅لینک خبر)
🟤دو پیشرفت در تصحیح خطای کوانتومی، موفقیت سال 2024 دنیای فیزیک را به اشتراک گذاشته است.(⬅لینک خبر)
⚪ابتکار DLR QCI شرکت IQM را برای توسعه الگوریتمهای کوانتومی برای شبیهسازی مواد پیشرفته انتخاب میکند.(⬅لینک خبر)
🔴شرکت Oxford Ionics و Quanscient با ایرباس برای توسعه برنامههای محاسباتی کوانتومی برای مدلسازی دینامیک سیالات همکاری میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠فناوری کنترل کوانتومی پیشرفته از دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور و دانشگاه ملی سنگاپور(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴شرکت SandboxAQ بیش از 300 میلیون دلار بودجه برای پیشبرد دوره بعدی هوش مصنوعی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠مکمل ابتکار کوانتومی ملی ایالات متحده به بودجه مالی سال 2025 منتشر شد.(⬅لینک خبر)
🟡نقشه راه برنامه های کاربردی علوم اطلاعات کوانتومی 2024 (⬅لینک خبر)
🟢استارتاپ BlueQubit ده میلیون دلار جمع آوری میکند تا شکاف بین محاسبات کوانتومی و سازمانی را پر کند(⬅لینک خبر)
🔵شراکت IQM و AIST برای پیشرفت صنعتی سازی فناوری کوانتومی در ژاپن(⬅لینک خبر)
🟣پلتفرم Dirac-3 شرکت QCi توسط ناسا برای چالشهای بازگشایی فاز انتخاب شد(⬅لینک خبر)
🟤آزمایشگاه ها ملی ساندیا چالش بزرگ محاسبات کوانتومی را با تشخیص خطای نشتی حل می کند(⬅لینک خبر)
⚪یک الگوریتم کوانتومی جدید شبیه سازی دینامیک نوسانگرهای کوپل شده را سرعت می بخشد..(⬅لینک خبر)
🔴راه حل های کوانتومی برای آب های پاک: استفاده از QML برای پیش بینی سلامت محیط.(⬅لینک خبر)
🟠چین موسسه ای را برای ادغام محاسبات کوانتومی با پزشکی داده محور راه اندازی می کند.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت Algorithmiq به اتحاد کوانتومی QuEra می پیوندد تا پیشرفت های مراقبت های بهداشتی و علوم زیستی در رایانه های کوانتومی اتم خنثی را تسریع کند.(⬅لینک خبر)
🟢صندوق NRFC سرمایه گذاری 13 میلیون دلاری (AUD) در Quantum Brilliance برای ساخت اولین کارخانه ریخته گری الماس کوانتومی استرالیا را اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت IBM و ایالت ایلینوی مرکز ملی الگوریتم کوانتومی را در شیکاگو با دانشگاه ها و صنایع می سازند.(⬅لینک خبر)
🟣شرکت WISeKey مشارکت آتی در پرتاب SpaceX با ماهوارههای آماده پساکوانتومی را اعلام کرد (⬅لینک خبر)
🟤دو پیشرفت در تصحیح خطای کوانتومی، موفقیت سال 2024 دنیای فیزیک را به اشتراک گذاشته است.(⬅لینک خبر)
⚪ابتکار DLR QCI شرکت IQM را برای توسعه الگوریتمهای کوانتومی برای شبیهسازی مواد پیشرفته انتخاب میکند.(⬅لینک خبر)
🔴شرکت Oxford Ionics و Quanscient با ایرباس برای توسعه برنامههای محاسباتی کوانتومی برای مدلسازی دینامیک سیالات همکاری میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠فناوری کنترل کوانتومی پیشرفته از دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور و دانشگاه ملی سنگاپور(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤4🔥1
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه دسامبر 2024 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ گوگل کوانتوم AI از تراشه کوانتومی "Willow" رونمایی کرد.
2️⃣ اولین نمایش تلهپورت کوانتومی در کابلهای حامل ترافیک اینترنت
3️⃣ چین از رایانه کوانتومی ابررسانای رکوردشکن خود با 504 کیوبیت رونمایی کرد.
4️⃣ شرکت Quantinuum با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده استاندارد جدیدی را تعیین کرد.
5️⃣ پردازنه کوانتومی Zuchongzhi 3.0: چالشی برای رقابت جهانی با پردازنده Willow گوگل
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ گوگل کوانتوم AI از تراشه کوانتومی "Willow" رونمایی کرد.
2️⃣ اولین نمایش تلهپورت کوانتومی در کابلهای حامل ترافیک اینترنت
3️⃣ چین از رایانه کوانتومی ابررسانای رکوردشکن خود با 504 کیوبیت رونمایی کرد.
4️⃣ شرکت Quantinuum با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده استاندارد جدیدی را تعیین کرد.
5️⃣ پردازنه کوانتومی Zuchongzhi 3.0: چالشی برای رقابت جهانی با پردازنده Willow گوگل
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔥4