⚠️الگوریتمهای کوانتومی میتوانند راهحلهای سریعتری را برای شبیهسازیهای پیچیده ارائه کنند⚠️
🔹شرکت Qubit Pharmaceuticals و دانشگاه سوربون الگوریتمهای کوانتومیای توسعه دادهاند که توانایی افزایش سرعت نمایی برای زنجیرههای مارکوف غیرقابلبرگشت را دارند. این الگوریتمها از Quantum Walk برای کاوش همزمان مسیرهای متعدد استفاده میکنند و عملکردی بهتر از روشهای کلاسیک ارائه میدهند.
🔹زنجیرههای مارکوف که برای مدلسازی انتقالها در سیستمهایی مانند قیمت سهام و دینامیک مولکولی ضروری هستند، اغلب شامل فرآیندهای غیرقابلبرگشت با انتقالهای جهتدار میباشند. تکنیکهای محاسباتی سنتی در مواجهه با این سیستمها دچار مشکل میشوند، اما این الگوریتمهای جدید نمونهگیری سریعتر از توزیعهای ثابت را ممکن میسازند و رفتار بلندمدت سیستمها را آشکار میکنند. کاربردهای این فناوری شامل طراحی مواد، شبیهسازی تاخوردگی پروتئینها و مدلسازی سیستمهای مالی تصادفی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار
🔹شرکت Qubit Pharmaceuticals و دانشگاه سوربون الگوریتمهای کوانتومیای توسعه دادهاند که توانایی افزایش سرعت نمایی برای زنجیرههای مارکوف غیرقابلبرگشت را دارند. این الگوریتمها از Quantum Walk برای کاوش همزمان مسیرهای متعدد استفاده میکنند و عملکردی بهتر از روشهای کلاسیک ارائه میدهند.
🔹زنجیرههای مارکوف که برای مدلسازی انتقالها در سیستمهایی مانند قیمت سهام و دینامیک مولکولی ضروری هستند، اغلب شامل فرآیندهای غیرقابلبرگشت با انتقالهای جهتدار میباشند. تکنیکهای محاسباتی سنتی در مواجهه با این سیستمها دچار مشکل میشوند، اما این الگوریتمهای جدید نمونهگیری سریعتر از توزیعهای ثابت را ممکن میسازند و رفتار بلندمدت سیستمها را آشکار میکنند. کاربردهای این فناوری شامل طراحی مواد، شبیهسازی تاخوردگی پروتئینها و مدلسازی سیستمهای مالی تصادفی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._
#اخبار
🔥3❤1
⚠️ساعت اتمی قابل حمل چین نشان دهنده تغییر در رقابت زمان سنجی دقیق است⚠️
🔹چین #ساعت_اتمی قابل حمل NIM-TF3 را معرفی کرده است که دقتی در حد زیر یک پیکوثانیه را حتی در حین حملونقل حفظ میکند. این ساعت توسط آکادمی ملی مترولوژی چین طراحی شده و بهویژه برای کاربردهای نظامی، مانند نصب روی خودروهای سنگین، ایدهآل است.
🔹ساعتهای اتمی اساس سیستمهای ناوبری جهانی مانند GPS هستند و دقت آنها برای رادار، هدایت موشکها و کشف هواپیماهای رادارگریز ضروری است. NIM-TF3 با مکانیزمی جدید و طراحی مقاوم در برابر لرزش و تداخلات مغناطیسی، در محیطهای دشوار قابلاعتماد است.
🔹همزمان، #چین شبکه فیبر نوری همگامسازی زمان پیشرفتهای توسعه داده و بهسرعت فاصله دقت خود با آمریکا را کاهش میدهد. این فناوری میتواند قابلیتهای نظامی و فناوری این کشور را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مترولوژی_کوانتومی
🔹چین #ساعت_اتمی قابل حمل NIM-TF3 را معرفی کرده است که دقتی در حد زیر یک پیکوثانیه را حتی در حین حملونقل حفظ میکند. این ساعت توسط آکادمی ملی مترولوژی چین طراحی شده و بهویژه برای کاربردهای نظامی، مانند نصب روی خودروهای سنگین، ایدهآل است.
🔹ساعتهای اتمی اساس سیستمهای ناوبری جهانی مانند GPS هستند و دقت آنها برای رادار، هدایت موشکها و کشف هواپیماهای رادارگریز ضروری است. NIM-TF3 با مکانیزمی جدید و طراحی مقاوم در برابر لرزش و تداخلات مغناطیسی، در محیطهای دشوار قابلاعتماد است.
🔹همزمان، #چین شبکه فیبر نوری همگامسازی زمان پیشرفتهای توسعه داده و بهسرعت فاصله دقت خود با آمریکا را کاهش میدهد. این فناوری میتواند قابلیتهای نظامی و فناوری این کشور را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مترولوژی_کوانتومی
❤3👍3🔥1
Quantum News
⚠️ساعت اتمی قابل حمل چین نشان دهنده تغییر در رقابت زمان سنجی دقیق است⚠️ 🔹چین #ساعت_اتمی قابل حمل NIM-TF3 را معرفی کرده است که دقتی در حد زیر یک پیکوثانیه را حتی در حین حملونقل حفظ میکند. این ساعت توسط آکادمی ملی مترولوژی چین طراحی شده و بهویژه برای کاربردهای…
⚠️حسگرهای کوانتومی برای دفاع⚠️
🔹برنامه حسگرهای کوانتومی مقاوم(RoQS) از آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی #ایالات_متحده (دارپا) با هدف عملیاتی کردن حسگرهای کوانتومی در پلتفرمهای دفاعی متحرک، چالشهایی مانند ارتعاشات و تداخلات محیطی را رفع میکند. حسگرهای کوانتومی که به دقت فوقالعاده در اندازهگیری ویژگیهایی مانند میدان مغناطیسی و جاذبه شناخته میشوند، معمولاً در محیطهای پویا مانند وسایل نقلیه یا هواپیماها عملکرد ضعیفی دارند.
🔹برنامه RoQS قصد دارد با استفاده از فیزیک پیشرفته و تکنیکهای نوآورانه، عملکرد این حسگرها را تثبیت کند. این تلاش امکان کاربردهایی مانند ناوبری در مناطقی که GPS قابل دسترسی نیست و شناسایی تهدیدات از طریق تشخیص تغییرات ظریف در میدان فیزیکی را فراهم میکند. دارپا با استفاده از رویکردی دوگانه، با تولیدکنندگان خصوصی برای ادغام حسگرها در سیستمهای نظامی همکاری کرده و با تیمهای دولتی برای تطبیق آنها با نیازهای عملیاتی کار خواهد کرد. این ابتکار بر انتقال #حسگری_کوانتومی از تحقیقات به کاربرد دفاعی عملی تأکید دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹برنامه حسگرهای کوانتومی مقاوم(RoQS) از آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی #ایالات_متحده (دارپا) با هدف عملیاتی کردن حسگرهای کوانتومی در پلتفرمهای دفاعی متحرک، چالشهایی مانند ارتعاشات و تداخلات محیطی را رفع میکند. حسگرهای کوانتومی که به دقت فوقالعاده در اندازهگیری ویژگیهایی مانند میدان مغناطیسی و جاذبه شناخته میشوند، معمولاً در محیطهای پویا مانند وسایل نقلیه یا هواپیماها عملکرد ضعیفی دارند.
🔹برنامه RoQS قصد دارد با استفاده از فیزیک پیشرفته و تکنیکهای نوآورانه، عملکرد این حسگرها را تثبیت کند. این تلاش امکان کاربردهایی مانند ناوبری در مناطقی که GPS قابل دسترسی نیست و شناسایی تهدیدات از طریق تشخیص تغییرات ظریف در میدان فیزیکی را فراهم میکند. دارپا با استفاده از رویکردی دوگانه، با تولیدکنندگان خصوصی برای ادغام حسگرها در سیستمهای نظامی همکاری کرده و با تیمهای دولتی برای تطبیق آنها با نیازهای عملیاتی کار خواهد کرد. این ابتکار بر انتقال #حسگری_کوانتومی از تحقیقات به کاربرد دفاعی عملی تأکید دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار
👍4❤2
⚠️دستاورد جدید IBM در ارتباطات کوانتومی مبتنی بر مایکروویو⚠️
🔹پژوهشگران IBM Quantum اخیراً به دستاوردی مهم در #مخابرات_کوانتومی دست یافتهاند. آنها سه قابلیت اساسی را که برای توسعه شبکههای کوانتومی حیاتی هستند، به نمایش گذاشتند: سیستم تلهپورت کوانتومی با فیدلیتی بالا، مکانیزم کارآمد جابهجاییِ (swap) درهمتنیدگی، و ایجاد درهمتنیدگی متغیر پیوسته (CV) با استفاده از تابش مایکروویو.
🔹آنها توانستند با استفاده از میکسرهای جوزفسون، به فیدلیتی تلهپورت ۷۳٪ دست یابند که از حد کلاسیک ۵۰٪ فراتر است و بین گرههای کوانتومی دوردست که هیچ تعامل قبلی نداشتند، درهمتنیدگی برقرار کنند. این نتایج گامی مهم در پیادهسازی سیستمهای ارتباطات کوانتومی با برد متوسط و محاسبات کوانتومی ماژولار محسوب میشود و میتوانند زیرساختهای ارتباطات کوانتومی آینده را، بهویژه در حوزه مایکروویو که برای فناوریهای کیوبیتهای ابررسانا حیاتی است، تقویت کنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک پیشچاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی #تلهپورت_کوانتومی
🔹پژوهشگران IBM Quantum اخیراً به دستاوردی مهم در #مخابرات_کوانتومی دست یافتهاند. آنها سه قابلیت اساسی را که برای توسعه شبکههای کوانتومی حیاتی هستند، به نمایش گذاشتند: سیستم تلهپورت کوانتومی با فیدلیتی بالا، مکانیزم کارآمد جابهجاییِ (swap) درهمتنیدگی، و ایجاد درهمتنیدگی متغیر پیوسته (CV) با استفاده از تابش مایکروویو.
🔹آنها توانستند با استفاده از میکسرهای جوزفسون، به فیدلیتی تلهپورت ۷۳٪ دست یابند که از حد کلاسیک ۵۰٪ فراتر است و بین گرههای کوانتومی دوردست که هیچ تعامل قبلی نداشتند، درهمتنیدگی برقرار کنند. این نتایج گامی مهم در پیادهسازی سیستمهای ارتباطات کوانتومی با برد متوسط و محاسبات کوانتومی ماژولار محسوب میشود و میتوانند زیرساختهای ارتباطات کوانتومی آینده را، بهویژه در حوزه مایکروویو که برای فناوریهای کیوبیتهای ابررسانا حیاتی است، تقویت کنند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک پیشچاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی #تلهپورت_کوانتومی
🔥6
⚠️شرکت SEALSQ و WISeSat متحد میشوند شش ماهواره نسل جدید مجهز به فناوری پیشرفته پساکوانتومی را راه اندازی کنند.⚠️
🔹شرکت #SEALSQ و WISeSat، زیرمجموعه هلدینگ بین المللی #WISeKey، در سال ۲۰۲۵ شش ماهواره نسل جدید را با فناوریهای پیشرفته #رمزنگاری_پساکوانتومی و ارتباطات ایمن IoT به فضا پرتاب خواهند کرد. اولین ماهواره این پروژه قرار است در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ از پایگاه فضایی وندنبِرگ کالیفرنیا و با همکاری #SpaceX پرتاب شود.
🔹این ابتکار به دنبال ایجاد یک منظومه ماهوارهای امن و مقیاسپذیر است که از ارتباطات ماشین به ماشین (M2M) برای صنایعی مانند لجستیک، کشاورزی دقیق و زیرساختهای حیاتی پشتیبانی میکند. این منظومه به صورت مدل "ماهواره به عنوان سرویس" (SataaS) عمل میکند و امکان دسترسی آسان به قابلیتهای پیشرفته ماهوارهای را بدون نیاز به سرمایهگذاریهای زیرساختی بزرگ فراهم میکند.این شبکه با استفاده از نیمههادیهای پساکوانتومی SEALSQ و تخصص WISeSat در IoT، انتقال ایمن دادههایIoT و اتوماسیون آنی را تضمین میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹شرکت #SEALSQ و WISeSat، زیرمجموعه هلدینگ بین المللی #WISeKey، در سال ۲۰۲۵ شش ماهواره نسل جدید را با فناوریهای پیشرفته #رمزنگاری_پساکوانتومی و ارتباطات ایمن IoT به فضا پرتاب خواهند کرد. اولین ماهواره این پروژه قرار است در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ از پایگاه فضایی وندنبِرگ کالیفرنیا و با همکاری #SpaceX پرتاب شود.
🔹این ابتکار به دنبال ایجاد یک منظومه ماهوارهای امن و مقیاسپذیر است که از ارتباطات ماشین به ماشین (M2M) برای صنایعی مانند لجستیک، کشاورزی دقیق و زیرساختهای حیاتی پشتیبانی میکند. این منظومه به صورت مدل "ماهواره به عنوان سرویس" (SataaS) عمل میکند و امکان دسترسی آسان به قابلیتهای پیشرفته ماهوارهای را بدون نیاز به سرمایهگذاریهای زیرساختی بزرگ فراهم میکند.این شبکه با استفاده از نیمههادیهای پساکوانتومی SEALSQ و تخصص WISeSat در IoT، انتقال ایمن دادههایIoT و اتوماسیون آنی را تضمین میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
👍5
⚠️دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها⚠️
🔹دانشمندان دانشگاه دورهام موفق به دستیابی به درهمتنیدگی طولانیمدت کوانتومی بین مولکولها شدند که در مجله Nature منتشر شده است. آنها با استفاده از "انبرکهای نوری با طولموج جادویی" محیطی بسیار پایدار ایجاد کردند که امکان حفظ حالتهای درهمتنیده را برای نزدیک به یک ثانیه فراهم میکند؛ زمانی که برای #محاسبات_کوانتومی، حسگرهای دقیق و فیزیک پیشرفته حیاتی است.
🔹مولکولها به دلیل ساختار پیچیده چرخشی و ارتعاشی خود فرصتهای منحصربهفردی برای کاربردهای کوانتومی فراهم میکنند. محققان موفق به دستیابی به فیدلیتی درهمتنیدگی بالای ۹۲٪ شدند که با تصحیحات بیشتر، این مقدار باز هم افزایش یافت. این پایداری مسیر را برای حسگرهای دقیق کوانتومی، حافظههای کوانتومی و محاسبات پیشرفته هموار میکند. این نوآوری نقش فزاینده سیستمهای مولکولی در پیشبرد مرزهای علم و کاربردهای عملی کوانتومی را برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #فیزیک_کوانتومی
🔹دانشمندان دانشگاه دورهام موفق به دستیابی به درهمتنیدگی طولانیمدت کوانتومی بین مولکولها شدند که در مجله Nature منتشر شده است. آنها با استفاده از "انبرکهای نوری با طولموج جادویی" محیطی بسیار پایدار ایجاد کردند که امکان حفظ حالتهای درهمتنیده را برای نزدیک به یک ثانیه فراهم میکند؛ زمانی که برای #محاسبات_کوانتومی، حسگرهای دقیق و فیزیک پیشرفته حیاتی است.
🔹مولکولها به دلیل ساختار پیچیده چرخشی و ارتعاشی خود فرصتهای منحصربهفردی برای کاربردهای کوانتومی فراهم میکنند. محققان موفق به دستیابی به فیدلیتی درهمتنیدگی بالای ۹۲٪ شدند که با تصحیحات بیشتر، این مقدار باز هم افزایش یافت. این پایداری مسیر را برای حسگرهای دقیق کوانتومی، حافظههای کوانتومی و محاسبات پیشرفته هموار میکند. این نوآوری نقش فزاینده سیستمهای مولکولی در پیشبرد مرزهای علم و کاربردهای عملی کوانتومی را برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #فیزیک_کوانتومی
❤6👍1
⚠️ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT⚠️
🔹پژوهشگران MIT با رسیدن به نرخ فیدلیتی ۹۹.۹۹۸٪ در تک کیوبیت ابررسانای فلاکسونیوم موفق به ثبت رکوردی جدید شدند. این پیشرفت به رفع چالشهای کلیدی در محاسبات کوانتومی، از جمله ناهمدوسی و خطاهای ضدچرخشی (counter-rotation) کمک میکند.
🔹 این تیم تحقیقاتی دو تکنیک کنترلی نوآورانه معرفی کرده است:
▪️درایوهای مایکروویو با قطبش دایرهای: با کنترل فاز نسبی درایوهای بار و شار، آنها میدان مایکروویو با قطبش دایرهای ایجاد کردند که در برابر اثرات ضدچرخشی مقاوم است.
▪️پالسهای متناسب: با اعمال پالسها در فواصل زمانی خاص همگام با فرکانس کیوبیت، خطاهای ضدچرخشی را سازگار و قابل تصحیح کردند که به بهبود دقت گیتها کمک میکند.
🔹این روشها نهتنها سرعت و دقت گیتهای کوانتومی را بهبود میبخشند، بلکه نیاز به منابع اضافی برای تصحیح خطا را کاهش میدهند. این دستاورد گامی مهم بهسوی محاسبات کوانتومی عملی و مقاوم در برابر خطاست.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔹پژوهشگران MIT با رسیدن به نرخ فیدلیتی ۹۹.۹۹۸٪ در تک کیوبیت ابررسانای فلاکسونیوم موفق به ثبت رکوردی جدید شدند. این پیشرفت به رفع چالشهای کلیدی در محاسبات کوانتومی، از جمله ناهمدوسی و خطاهای ضدچرخشی (counter-rotation) کمک میکند.
🔹 این تیم تحقیقاتی دو تکنیک کنترلی نوآورانه معرفی کرده است:
▪️درایوهای مایکروویو با قطبش دایرهای: با کنترل فاز نسبی درایوهای بار و شار، آنها میدان مایکروویو با قطبش دایرهای ایجاد کردند که در برابر اثرات ضدچرخشی مقاوم است.
▪️پالسهای متناسب: با اعمال پالسها در فواصل زمانی خاص همگام با فرکانس کیوبیت، خطاهای ضدچرخشی را سازگار و قابل تصحیح کردند که به بهبود دقت گیتها کمک میکند.
🔹این روشها نهتنها سرعت و دقت گیتهای کوانتومی را بهبود میبخشند، بلکه نیاز به منابع اضافی برای تصحیح خطا را کاهش میدهند. این دستاورد گامی مهم بهسوی محاسبات کوانتومی عملی و مقاوم در برابر خطاست.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔥5
⚠️رونمایی از اولین کامپیوتر کوانتومی یون به دام افتاده متن باز جهان⚠️
🔹سازمان غیرانتفاعی Open Quantum Design (OQD) مستقر در واترلو، اولین #کامپیوتر_کوانتومی یونبهدامافتاده متنباز و کامل را معرفی کرد. این ابتکار که با حمایت شرکایی مانند Xanadu، دانشگاه واترلو، و Haiqu انجام شده است، هدفش دموکراتیزهکردن فناوری کوانتومی از طریق ارائه رایگان سختافزار، نرمافزار و منابع آموزشی است.
🔹کامپیوترهای کوانتومی #یون_بهدامافتاده از اتمهای باردار که توسط میدانهای الکترومغناطیسی کنترل میشوند، برای محاسبات بسیار دقیق و مقیاسپذیر استفاده میکنند. پلتفرم متنباز OQD به پژوهشگران سراسر جهان اجازه میدهد تا مشخصات سختافزاری را بررسی کرده،کارهای موجود را بسازند و در نوآوری ها همکاری کنند.با پرداختن به چالشهای کلیدی مانند دسترسی محدود به سختافزار و کمبود استعدادهای ماهر، مدل OQD از تحقیقات کوانتومی جهانی پشتیبانی میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹سازمان غیرانتفاعی Open Quantum Design (OQD) مستقر در واترلو، اولین #کامپیوتر_کوانتومی یونبهدامافتاده متنباز و کامل را معرفی کرد. این ابتکار که با حمایت شرکایی مانند Xanadu، دانشگاه واترلو، و Haiqu انجام شده است، هدفش دموکراتیزهکردن فناوری کوانتومی از طریق ارائه رایگان سختافزار، نرمافزار و منابع آموزشی است.
🔹کامپیوترهای کوانتومی #یون_بهدامافتاده از اتمهای باردار که توسط میدانهای الکترومغناطیسی کنترل میشوند، برای محاسبات بسیار دقیق و مقیاسپذیر استفاده میکنند. پلتفرم متنباز OQD به پژوهشگران سراسر جهان اجازه میدهد تا مشخصات سختافزاری را بررسی کرده،کارهای موجود را بسازند و در نوآوری ها همکاری کنند.با پرداختن به چالشهای کلیدی مانند دسترسی محدود به سختافزار و کمبود استعدادهای ماهر، مدل OQD از تحقیقات کوانتومی جهانی پشتیبانی میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
❤5👍2
⚠️مشاهده ابرشارگی متقابل برای اولین بار توسط محققین چینی⚠️
🔹پژوهشگران چینی USTC موفق شدند برای اولین بار ابرشارگی متقابل (Counter Superfluidity) را که یک حالت کوانتومی عجیب است، به صورت تجربی مشاهده کنند. این حالت که ۲۰ سال پیش به صورت نظری پیشبینی شده بود، شامل جریان دو جزء، مثلاً اتمهای مختلف، در جهتهای مخالف بدون اتلاف انرژی است، در حالی که کل سیستم ثابت و تراکمناپذیر باقی میماند.
🔹برای دستیابی به این دستاورد، محققان از اتمهای روبیدیوم-۸۷ بسیار سرد که تا نزدیکی صفر مطلق سرد شده و در یک شبکه نوری کنترلشده قرار گرفته بود، استفاده کردند. برای ایجاد و مشاهده حالت CSF، تیم چینی از میکروسکوپ گاز کوانتومی پیشرفتهای بهره برد. این کنترل دقیق و تصویربرداری در دمایی معادل ۱ نانوکلوین انجام شده است.
🔹این پژوهش که در مجله Nature Physics منتشر شده، درها را به روی شبیهسازی کوانتومی و مطالعه سیستمهای کوانتومی پیچیده باز میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #مواد_کوانتومی #ابرشارگی
🔹پژوهشگران چینی USTC موفق شدند برای اولین بار ابرشارگی متقابل (Counter Superfluidity) را که یک حالت کوانتومی عجیب است، به صورت تجربی مشاهده کنند. این حالت که ۲۰ سال پیش به صورت نظری پیشبینی شده بود، شامل جریان دو جزء، مثلاً اتمهای مختلف، در جهتهای مخالف بدون اتلاف انرژی است، در حالی که کل سیستم ثابت و تراکمناپذیر باقی میماند.
🔹برای دستیابی به این دستاورد، محققان از اتمهای روبیدیوم-۸۷ بسیار سرد که تا نزدیکی صفر مطلق سرد شده و در یک شبکه نوری کنترلشده قرار گرفته بود، استفاده کردند. برای ایجاد و مشاهده حالت CSF، تیم چینی از میکروسکوپ گاز کوانتومی پیشرفتهای بهره برد. این کنترل دقیق و تصویربرداری در دمایی معادل ۱ نانوکلوین انجام شده است.
🔹این پژوهش که در مجله Nature Physics منتشر شده، درها را به روی شبیهسازی کوانتومی و مطالعه سیستمهای کوانتومی پیچیده باز میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #مواد_کوانتومی #ابرشارگی
👍6❤1
⚠️یک کامپیوتر کوانتومی رکورشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی⚠️
🔹پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری چین با استفاده از #هوش_مصنوعی موفق به ساخت شبکهای بینقص متشکل از ۲۰۲۴ اتم فوق سرد یا همان خنثی روبیدیوم شدهاند که رکورد جدیدی در مقیاسپذیری رایانههای کوانتومی ثبت کرده است. با استفاده از «انبرک های نوری» ایجاد شده توسط پرتوهای لیزر، این تیم اتمها را در یک شبکه به دام انداختند و با دقت در مکانهای مشخص قرار دادند، که گامی اساسی برای انجام محاسبات کوانتومی بدون خطا است.
🔹هوش مصنوعی ترتیب بهینهای برای بازآرایی اتمها ارائه داد و این فرآیند را تنها در ۶۰ میلیثانیه تکمیل کرد—زمانی ثابت که حتی برای آرایههای بزرگتر نیز تغییری نمیکند.این سیستم نشاندهنده توانایی مقیاسپذیری به دهها هزار اتم و امکان تصحیح خطای پیشرفته کوانتومی است. در حالی که هنوز محاسباتی انجام نشده است، این دستاورد پایهای برای پردازشگرهای کوانتومی آینده فراهم میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی #محاسبات_کوانتومی
🔹پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری چین با استفاده از #هوش_مصنوعی موفق به ساخت شبکهای بینقص متشکل از ۲۰۲۴ اتم فوق سرد یا همان خنثی روبیدیوم شدهاند که رکورد جدیدی در مقیاسپذیری رایانههای کوانتومی ثبت کرده است. با استفاده از «انبرک های نوری» ایجاد شده توسط پرتوهای لیزر، این تیم اتمها را در یک شبکه به دام انداختند و با دقت در مکانهای مشخص قرار دادند، که گامی اساسی برای انجام محاسبات کوانتومی بدون خطا است.
🔹هوش مصنوعی ترتیب بهینهای برای بازآرایی اتمها ارائه داد و این فرآیند را تنها در ۶۰ میلیثانیه تکمیل کرد—زمانی ثابت که حتی برای آرایههای بزرگتر نیز تغییری نمیکند.این سیستم نشاندهنده توانایی مقیاسپذیری به دهها هزار اتم و امکان تصحیح خطای پیشرفته کوانتومی است. در حالی که هنوز محاسباتی انجام نشده است، این دستاورد پایهای برای پردازشگرهای کوانتومی آینده فراهم میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #اتم_خنثی #محاسبات_کوانتومی
👍5❤1
⚠️نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد⚠️
🔹جان راتکلیف (John Ratcliffe) ، نامزد ریاست سازمان اطلاعات مرکزی #ایالات_متحده (CIA)، در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنا بر نقش حیاتی فناوریهای نوظهور مانند محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی (AI) در شکلدهی به امنیت ملی تأکید کرد. او این فناوریها را نه تنها ابزارهایی تحولآفرین، بلکه اهدافی حیاتی در رقابت ژئوپلیتیکی با چین دانست و به اهمیت آنها در بازتعریف اطلاعات و دینامیک قدرت جهانی اشاره کرد.
🔹راتکلیف هشدار داد که رقبایی مانند چین در حال بهرهگیری از پیشرفتهای محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی برای کسب مزیتهای استراتژیک هستند و این امر نیازمند تمرکز قویتر CIA بر این تهدیدات است. او برنامههایی برای مدرنسازی سازمان از طریق تقویت نوآوری، جذب استعدادهای تخصصی و ایجاد ابتکاراتی نظیر مرکز مأموریت فناوری و فراملی CIA ارائه کرد.او این رقابت فناورانه را لحظهای تعیینکننده برای امنیت جهانی دانست.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹جان راتکلیف (John Ratcliffe) ، نامزد ریاست سازمان اطلاعات مرکزی #ایالات_متحده (CIA)، در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنا بر نقش حیاتی فناوریهای نوظهور مانند محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی (AI) در شکلدهی به امنیت ملی تأکید کرد. او این فناوریها را نه تنها ابزارهایی تحولآفرین، بلکه اهدافی حیاتی در رقابت ژئوپلیتیکی با چین دانست و به اهمیت آنها در بازتعریف اطلاعات و دینامیک قدرت جهانی اشاره کرد.
🔹راتکلیف هشدار داد که رقبایی مانند چین در حال بهرهگیری از پیشرفتهای محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی برای کسب مزیتهای استراتژیک هستند و این امر نیازمند تمرکز قویتر CIA بر این تهدیدات است. او برنامههایی برای مدرنسازی سازمان از طریق تقویت نوآوری، جذب استعدادهای تخصصی و ایجاد ابتکاراتی نظیر مرکز مأموریت فناوری و فراملی CIA ارائه کرد.او این رقابت فناورانه را لحظهای تعیینکننده برای امنیت جهانی دانست.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
👍8❤2
⚠️تغییر فاز گریزان سرانجام در یک شبیه ساز کوانتومی مشاهده شد⚠️
🔹پژوهشگران دانشگاه مریلند با استفاده از یک شبیه ساز کوانتومی #یون_بهدامافتاده ، یک انتقال فاز 1 بعدی را در زنجیره ای از 23 یون ایتربیوم مشاهده کردند. بهطور سنتی، انتقالهای فازی در سیستمهای تکبعدی بدون تعاملات دوربرد غیرممکن تلقی میشد.
🔹 با مهندسی چنین تعاملاتی و تنظیم حالت کوانتومی سیستم برای تقلید از تغییرات دما، تیم یک انتقال فاز فرومغناطیسی بدون گرم کردن فیزیکی دستگاه را کشف کرد که اولین دستاورد در نوع خود بود.
🔹این تحقیق انتقال از پارامغناطیس قطبی با انرژی پایین به پارامغناطیس غیرقطبی با انرژی بالا را نشان داد که با پیشبینیهای نظری مطابقت دارد. این دستاورد راه را برای مطالعه حالات عجیب ماده، بررسی سیستمهای نادر و درک رفتارهای غیرمعمول مواد هموار میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹پژوهشگران دانشگاه مریلند با استفاده از یک شبیه ساز کوانتومی #یون_بهدامافتاده ، یک انتقال فاز 1 بعدی را در زنجیره ای از 23 یون ایتربیوم مشاهده کردند. بهطور سنتی، انتقالهای فازی در سیستمهای تکبعدی بدون تعاملات دوربرد غیرممکن تلقی میشد.
🔹 با مهندسی چنین تعاملاتی و تنظیم حالت کوانتومی سیستم برای تقلید از تغییرات دما، تیم یک انتقال فاز فرومغناطیسی بدون گرم کردن فیزیکی دستگاه را کشف کرد که اولین دستاورد در نوع خود بود.
🔹این تحقیق انتقال از پارامغناطیس قطبی با انرژی پایین به پارامغناطیس غیرقطبی با انرژی بالا را نشان داد که با پیشبینیهای نظری مطابقت دارد. این دستاورد راه را برای مطالعه حالات عجیب ماده، بررسی سیستمهای نادر و درک رفتارهای غیرمعمول مواد هموار میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
❤5👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥خبر ویژه!🔥
⭐️رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه⭐️
🔹شب گذشته، Xanadu از ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی مقیاسپذیر، شبکهای و مدولار جهان خبر داد که شامل ۱۲ کیوبیت فیزیکی، ۳۵ تراشه فوتونیکی و ۱۳ کیلومتر فیبر نوری است و همگی در دمای اتاق عمل میکنند. Aurora با چهار رک سرور مستقل طراحی شده است که به صورت فوتونیکی به هم متصل هستند. ساخت این کامپیوتر گامی مهم به سوی تحقق رویای یک مرکز داده کوانتومی با هزاران رک سرور و میلیونها کیوبیت است.
🔹موفقیت Aurora، یکی از چالشهای اصلی در محاسبات کوانتومی، یعنی مقیاسپذیری، را حل کرده است. ترکیب این سیستم با فناوریهای پیشرفتهای قبلی Xanadu شامل پلتفرمهای X8 و Borealis، کارایی رویکرد ماژولار در سختافزار کوانتومی را نشان میدهد. استفاده از تراشههای تجاری و نیاز بسیار کم به سردسازی، Aurora را به راهحلی امیدوارکننده برای آینده محاسبات کوانتومی فوتونیکی تبدیل میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله Nature
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_فوتونیکی
⭐️رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه⭐️
🔹شب گذشته، Xanadu از ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی مقیاسپذیر، شبکهای و مدولار جهان خبر داد که شامل ۱۲ کیوبیت فیزیکی، ۳۵ تراشه فوتونیکی و ۱۳ کیلومتر فیبر نوری است و همگی در دمای اتاق عمل میکنند. Aurora با چهار رک سرور مستقل طراحی شده است که به صورت فوتونیکی به هم متصل هستند. ساخت این کامپیوتر گامی مهم به سوی تحقق رویای یک مرکز داده کوانتومی با هزاران رک سرور و میلیونها کیوبیت است.
🔹موفقیت Aurora، یکی از چالشهای اصلی در محاسبات کوانتومی، یعنی مقیاسپذیری، را حل کرده است. ترکیب این سیستم با فناوریهای پیشرفتهای قبلی Xanadu شامل پلتفرمهای X8 و Borealis، کارایی رویکرد ماژولار در سختافزار کوانتومی را نشان میدهد. استفاده از تراشههای تجاری و نیاز بسیار کم به سردسازی، Aurora را به راهحلی امیدوارکننده برای آینده محاسبات کوانتومی فوتونیکی تبدیل میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله Nature
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_فوتونیکی
👍6🔥3
⚠️کنترل واکنشهای فتوشیمیایی با استفاده از نقاط کوانتومی⚠️
🔹نقاط کوانتومی کلوئیدی (Colloidal Quantum Dots - QDs) نانوبلورها یا کریستالهای نیمههادی با ابعاد نانومتری هستند که خواص الکترونیکی و نوری منحصربهفردی از خود نشان میدهند.
🔸ویژگی قابلتوجه آنها این است که اندازهی کوچکشان اثر حبس شدگی کوانتومی (Quantum Confinement) را فعال میکند، که این اثر باعث ایجاد رنگهای وابسته به اندازه میشود؛ ویژگیای که حتی با چشم غیرمسلح نیز در شرایط محیطی قابلمشاهده است. علاوه بر این، این نقاط میتوانند در محلولها مانند مولکولهای آلی عمل کرده و برای فرآیندهای فوتوشیمیایی مختلف، سطحشان با مولکولهای آلی ترکیب شود.
🔹در سالهای اخیر، #نقاط_کوانتومی_کلوئیدی به دلیل تواناییهای شگفتانگیز مانند انتشار تکفوتون، همدوسی اسپین و همدوسی اکسیتون، به عنوان سکویی برای مطالعهی اثرات کوانتومی پیشرفته شناخته شدهاند. ویژگی مهم این نقاط، حفظ همدوسی اسپین کوانتومی در دمای اتاق است که آنها را برای کاربردهای متنوع در فناوریهای کوانتومی و اپتوالکترونیک مناسب میسازد.
🔸در مطالعهای که توسط پروفسور وو کایفنگ از مؤسسه فیزیک شیمیایی دالیان انجام شد و در Nature Materials منتشر گردید، تیم تحقیقاتی از جفتهای رادیکالی هیبریدی شامل نقاط کوانتومی و مولکولهای سطحی برای کنترل واکنشهای فوتوشیمیایی بهره بردند.
🔹این پژوهش نشان داد که اثر میدان مغناطیسی قابلتنظیم میتواند بازترکیب تریپلت را تا ۴۰۰ درصد در میدان مغناطیسی ۱.۹ تسلا تقویت کند. این دستاورد به لطف تفاوت بزرگ Δg (بین ۰.۱ تا ۱) و کوپلینگ قوی ناشی از اثر حبس شدگی کوانتومی نقاط کوانتومی امکانپذیر شد که برای اولین بار امکان مشاهدهی مستقیم ضربانهای کوانتومی جفت رادیکالی اسپین (radical-pair spin quantum beats) را فراهم کرد.
🔸این مطالعه، نقاط کوانتومی را به عنوان پلی میان علوم کوانتومی مولکولی و سیستمهای کوانتومی حالت جامد معرفی میکند. این یافتهها میتوانند در توسعه فناوریهای نوین #اطلاعات_کوانتومی، سیستمهای اپتوالکترونیک و کنترل اسپین در مواد ترکیبی نقش اساسی داشته باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #شیمی_کوانتومی #کوانتوم_دات
🔹نقاط کوانتومی کلوئیدی (Colloidal Quantum Dots - QDs) نانوبلورها یا کریستالهای نیمههادی با ابعاد نانومتری هستند که خواص الکترونیکی و نوری منحصربهفردی از خود نشان میدهند.
🔸ویژگی قابلتوجه آنها این است که اندازهی کوچکشان اثر حبس شدگی کوانتومی (Quantum Confinement) را فعال میکند، که این اثر باعث ایجاد رنگهای وابسته به اندازه میشود؛ ویژگیای که حتی با چشم غیرمسلح نیز در شرایط محیطی قابلمشاهده است. علاوه بر این، این نقاط میتوانند در محلولها مانند مولکولهای آلی عمل کرده و برای فرآیندهای فوتوشیمیایی مختلف، سطحشان با مولکولهای آلی ترکیب شود.
🔹در سالهای اخیر، #نقاط_کوانتومی_کلوئیدی به دلیل تواناییهای شگفتانگیز مانند انتشار تکفوتون، همدوسی اسپین و همدوسی اکسیتون، به عنوان سکویی برای مطالعهی اثرات کوانتومی پیشرفته شناخته شدهاند. ویژگی مهم این نقاط، حفظ همدوسی اسپین کوانتومی در دمای اتاق است که آنها را برای کاربردهای متنوع در فناوریهای کوانتومی و اپتوالکترونیک مناسب میسازد.
🔸در مطالعهای که توسط پروفسور وو کایفنگ از مؤسسه فیزیک شیمیایی دالیان انجام شد و در Nature Materials منتشر گردید، تیم تحقیقاتی از جفتهای رادیکالی هیبریدی شامل نقاط کوانتومی و مولکولهای سطحی برای کنترل واکنشهای فوتوشیمیایی بهره بردند.
🔹این پژوهش نشان داد که اثر میدان مغناطیسی قابلتنظیم میتواند بازترکیب تریپلت را تا ۴۰۰ درصد در میدان مغناطیسی ۱.۹ تسلا تقویت کند. این دستاورد به لطف تفاوت بزرگ Δg (بین ۰.۱ تا ۱) و کوپلینگ قوی ناشی از اثر حبس شدگی کوانتومی نقاط کوانتومی امکانپذیر شد که برای اولین بار امکان مشاهدهی مستقیم ضربانهای کوانتومی جفت رادیکالی اسپین (radical-pair spin quantum beats) را فراهم کرد.
🔸این مطالعه، نقاط کوانتومی را به عنوان پلی میان علوم کوانتومی مولکولی و سیستمهای کوانتومی حالت جامد معرفی میکند. این یافتهها میتوانند در توسعه فناوریهای نوین #اطلاعات_کوانتومی، سیستمهای اپتوالکترونیک و کنترل اسپین در مواد ترکیبی نقش اساسی داشته باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #شیمی_کوانتومی #کوانتوم_دات
👍5
⚠️شرکت Quantinuum پیشتاز در تحول هوش مصنوعی با محاسبات کوانتومی⚠️
🔹شرکت Quantinuum، پیشگام محاسبات کوانتومی، در حال توسعه هوش مصنوعی مولد مبتنی بر کوانتوم است که میتواند محدودیتهای مدلهای کلاسیک را از میان بردارد. سیستم Helios این شرکت، با قدرت تریلیون برابر بیشتر از نسخههای پیشین، قادر به شبیهسازیهایی است که فراتر از توانایی کامپیوترهای کلاسیک است.
🔹رویکرد Quantinuum شامل بازطراحی الگوریتمهای یادگیری ماشین، مانند شبکههای عصبی و ترانسفورمرها، با بهرهگیری از ویژگیهای منحصربهفرد کوانتومی است. این فناوری وعده کاهش هزینهها و مصرف انرژی را میدهد، در حالی که عملکردی برتر ارائه میکند.
🔹با تأکید بر کاهش پارامترهای مورد نیاز برای آموزش، Quantinuum چشمانداز آیندهای مقیاسپذیر و پایدار برای هوش مصنوعی ترسیم میکند، جایی که محاسبات کوانتومی میتواند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازد
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت Quantinuum، پیشگام محاسبات کوانتومی، در حال توسعه هوش مصنوعی مولد مبتنی بر کوانتوم است که میتواند محدودیتهای مدلهای کلاسیک را از میان بردارد. سیستم Helios این شرکت، با قدرت تریلیون برابر بیشتر از نسخههای پیشین، قادر به شبیهسازیهایی است که فراتر از توانایی کامپیوترهای کلاسیک است.
🔹رویکرد Quantinuum شامل بازطراحی الگوریتمهای یادگیری ماشین، مانند شبکههای عصبی و ترانسفورمرها، با بهرهگیری از ویژگیهای منحصربهفرد کوانتومی است. این فناوری وعده کاهش هزینهها و مصرف انرژی را میدهد، در حالی که عملکردی برتر ارائه میکند.
🔹با تأکید بر کاهش پارامترهای مورد نیاز برای آموزش، Quantinuum چشمانداز آیندهای مقیاسپذیر و پایدار برای هوش مصنوعی ترسیم میکند، جایی که محاسبات کوانتومی میتواند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازد
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍3❤2
⚠️به دام انداختن مولکول ها برای انجام عملیات کوانتومی برای اولین بار⚠️
🔹برای اولین بار، پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق شدند مولکولها را برای انجام عملیات کوانتومی به دام انداخته و بر چالشهای طولانیمدت در #محاسبات_کوانتومی_مولکولی غلبه کنند. آنها با استفاده از مولکولهای فوقسرد سدیم-سزیم (NaCs) بهعنوان کیوبیت، یک گیت کوانتومی iSWAP را پیادهسازی کرده و به فیدلیتی ۹۴ درصد در ایجاد حالت درهمتنیده کوانتومی دست یافتند.
🔹برخلاف سایر پلتفرمهای #محاسبات_کوانتومی، مولکولها دارای ساختارهای داخلی پیچیدهتری هستند که میتواند پردازش کوانتومی را بهبود بخشد. اما حرکت غیرقابل پیشبینی آنها یک چالش بزرگ بود. پژوهشگران با استفاده از انبرکهای نوری و کنترل دقیق برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی توانستند مولکولها را در یک حالت کوانتومی پایدار نگه دارند.
این پیشرفت، بهعنوان آخرین گام برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مولکولی درنظر گرفته میشود و دریچهای جدید به سوی محاسبات و شبیهسازی کوانتومی میگشاید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹برای اولین بار، پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق شدند مولکولها را برای انجام عملیات کوانتومی به دام انداخته و بر چالشهای طولانیمدت در #محاسبات_کوانتومی_مولکولی غلبه کنند. آنها با استفاده از مولکولهای فوقسرد سدیم-سزیم (NaCs) بهعنوان کیوبیت، یک گیت کوانتومی iSWAP را پیادهسازی کرده و به فیدلیتی ۹۴ درصد در ایجاد حالت درهمتنیده کوانتومی دست یافتند.
🔹برخلاف سایر پلتفرمهای #محاسبات_کوانتومی، مولکولها دارای ساختارهای داخلی پیچیدهتری هستند که میتواند پردازش کوانتومی را بهبود بخشد. اما حرکت غیرقابل پیشبینی آنها یک چالش بزرگ بود. پژوهشگران با استفاده از انبرکهای نوری و کنترل دقیق برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی توانستند مولکولها را در یک حالت کوانتومی پایدار نگه دارند.
این پیشرفت، بهعنوان آخرین گام برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مولکولی درنظر گرفته میشود و دریچهای جدید به سوی محاسبات و شبیهسازی کوانتومی میگشاید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار
❤4
⚠️غلبه بر چالش های افزایش مقیاس پردازنده های کوانتومی مبتنی بر یاقوت کبود⚠️
🔹پژوهشگران با توسعه یک فرآیند ریزماشینکاری (micromachining process) برای زیرلایههای یاقوت کبود، گامی مهم در مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا برداشتهاند. #یاقوت_کبود به دلیل ویژگیهای کمتلفات بودن و پشتیبانی از کیوبیتهای با همدوسی بالا گزینهای ایدهآل برای این پردازندهها محسوب میشود، اما به دلیل سختی و بیاثری شیمیایی، روشهای اچینگ سنتی روی آن تأثیری ندارند و ساخت مدارهای مجتمع بر پایه آن دشوار است.
🔸یکی از چالشهای اصلی در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی، مدیریت فرکانسهای تشدیدی با افزایش تعداد کیوبیتها است. در مدارهای ابررسانای مبتنی بر سیلیکون، از ویاسهای سیلیکونی یا silicon vias (TSVs) برای کاهش این اثرات استفاده شده است، اما پیادهسازی این روش در یاقوت کبود به دلیل خصوصیات فیزیکی آن چالشبرانگیز بوده است. روش ریزماشینکاری جدید که شامل حذف دقیق مواد و کنترل دمایی در حین فرآیند است، با موفقیت توانسته است ویاسهای یاقوت کبود را بدون کاهش عملکرد کیوبیتها ادغام کند.
🔹این نوآوری که در پردازنده کوانتومی ۳۲ کیوبیتی OQC Toshiko به نمایش درآمده است، راه را برای توسعه پردازندههای کوانتومی ابررسانا در مقیاس بزرگ با همدوسی بالا هموار میکند و به حل چالشهای کلیدی مقیاسپذیری در محاسبات کوانتومی کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔹پژوهشگران با توسعه یک فرآیند ریزماشینکاری (micromachining process) برای زیرلایههای یاقوت کبود، گامی مهم در مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا برداشتهاند. #یاقوت_کبود به دلیل ویژگیهای کمتلفات بودن و پشتیبانی از کیوبیتهای با همدوسی بالا گزینهای ایدهآل برای این پردازندهها محسوب میشود، اما به دلیل سختی و بیاثری شیمیایی، روشهای اچینگ سنتی روی آن تأثیری ندارند و ساخت مدارهای مجتمع بر پایه آن دشوار است.
🔸یکی از چالشهای اصلی در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی، مدیریت فرکانسهای تشدیدی با افزایش تعداد کیوبیتها است. در مدارهای ابررسانای مبتنی بر سیلیکون، از ویاسهای سیلیکونی یا silicon vias (TSVs) برای کاهش این اثرات استفاده شده است، اما پیادهسازی این روش در یاقوت کبود به دلیل خصوصیات فیزیکی آن چالشبرانگیز بوده است. روش ریزماشینکاری جدید که شامل حذف دقیق مواد و کنترل دمایی در حین فرآیند است، با موفقیت توانسته است ویاسهای یاقوت کبود را بدون کاهش عملکرد کیوبیتها ادغام کند.
🔹این نوآوری که در پردازنده کوانتومی ۳۲ کیوبیتی OQC Toshiko به نمایش درآمده است، راه را برای توسعه پردازندههای کوانتومی ابررسانا در مقیاس بزرگ با همدوسی بالا هموار میکند و به حل چالشهای کلیدی مقیاسپذیری در محاسبات کوانتومی کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
👍3❤1
⚠️دستیابی کامپیوترهای کوانتومی به تصحیح خطای تطبیقی⚠️
🔹فیزیکدانان روشی نوین برای بهبود تصحیح خطای کوانتومی توسعه دادهاند که به رایانههای کوانتومی امکان میدهد بهصورت پویا بین دو کد اصلاح خطا جابهجا شوند. روشهای سنتی اصلاح خطای کوانتومی اطلاعات را بین چندین کیوبیت درهمتنیده توزیع میکنند تا خطاها را شناسایی و تصحیح کنند، اما هیچ کد واحدی نمیتواند بهطور مؤثر از تمام عملیات مورد نیاز پشتیبانی کند.
🔹یک تیم تحقیقاتی این روش را روی یک پردازندهی یون به دام افتاده آزمایش کردند. آنها با موفقیت بین color code هفت کیوبیتی برای گیتهای CNOT و Hadamard و کد 10 کیوبیتی برای گیتهای T سوئیچ کردند ویک مجموعهی جهان شمول ازگیت های کوانتومی را بهصورت مقاوم در برابر خطا اجرا کردند. این پیشرفت، #تصحیح_خطای_کوانتومی را کارآمدتر کرده و #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر را به واقعیت نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #یون_بهدامافتاده
🔹فیزیکدانان روشی نوین برای بهبود تصحیح خطای کوانتومی توسعه دادهاند که به رایانههای کوانتومی امکان میدهد بهصورت پویا بین دو کد اصلاح خطا جابهجا شوند. روشهای سنتی اصلاح خطای کوانتومی اطلاعات را بین چندین کیوبیت درهمتنیده توزیع میکنند تا خطاها را شناسایی و تصحیح کنند، اما هیچ کد واحدی نمیتواند بهطور مؤثر از تمام عملیات مورد نیاز پشتیبانی کند.
🔹یک تیم تحقیقاتی این روش را روی یک پردازندهی یون به دام افتاده آزمایش کردند. آنها با موفقیت بین color code هفت کیوبیتی برای گیتهای CNOT و Hadamard و کد 10 کیوبیتی برای گیتهای T سوئیچ کردند ویک مجموعهی جهان شمول ازگیت های کوانتومی را بهصورت مقاوم در برابر خطا اجرا کردند. این پیشرفت، #تصحیح_خطای_کوانتومی را کارآمدتر کرده و #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر را به واقعیت نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #یون_بهدامافتاده
❤5👍1
⚠️مایکروسافت و Atom Computing بهدنبال دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی⚠️
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍4🔥1
⚠️تصویربرداری نانومقیاس از نیمهرساناهایی با شکاف باند فوقعریض⚠️
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #اپتیک
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #اپتیک
👍5🔥1