ترانزیستور توپولوژیکی با قابلیتهای منحصربفردش، دنیای الکترونیک را شگفتانگیز خواهد کرد
مواد توپولوژیکی مانند عایقهای توپولوژیکی، ویژگیهای جالب و جدیدی دارند که توجه دانشمندان را به خود معطوف کرده است. دانشمندان معتقدند این مواد باعث پیشرفتهای مهمی در زمینهی محاسبات و کامپیوترهای کوانتومی خواهند شد و به همین دلیل بسیاری از محققان بر روی مواد توپولوژیکی کار میکنند. اولین قدم در راستای تولد کامپیوترهای کوانتومی، توسعهی نسل جدید ترانزیستورها میباشد. ترانزیستور توپولوژیکی یکی از گزینههای پیش روی دانشمندان است که با کار جدید دانشمندان این زمینه، یک قدم به تحقق ترانزیستور توپولوژیکی نزدیکتر شدهایم. با دیپ لوک همراه باشید…
http://goo.gl/RSQxAP
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
مواد توپولوژیکی مانند عایقهای توپولوژیکی، ویژگیهای جالب و جدیدی دارند که توجه دانشمندان را به خود معطوف کرده است. دانشمندان معتقدند این مواد باعث پیشرفتهای مهمی در زمینهی محاسبات و کامپیوترهای کوانتومی خواهند شد و به همین دلیل بسیاری از محققان بر روی مواد توپولوژیکی کار میکنند. اولین قدم در راستای تولد کامپیوترهای کوانتومی، توسعهی نسل جدید ترانزیستورها میباشد. ترانزیستور توپولوژیکی یکی از گزینههای پیش روی دانشمندان است که با کار جدید دانشمندان این زمینه، یک قدم به تحقق ترانزیستور توپولوژیکی نزدیکتر شدهایم. با دیپ لوک همراه باشید…
http://goo.gl/RSQxAP
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
ترانزیستور توپولوژیکی با قابلیتهای منحصربفردش، دنیای الکترونیک را شگفتانگیز خواهد کرد - دیپ لوک
اولین قدم در راستای تولد کامپیوترهای کوانتومی، توسعهی نسل جدید ترانزیستورها میباشد. ترانزیستور توپولوژیکی یکی از گزینههای پیش روی دانشمندان است
مسحورکنندهتر و غولپیکرتر از LHC: طرح بزرگترین برخورددهنده ذرات در چین
برخورددهنده ذرات جایی است که ذرات بنیادی را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به هم برخورد میدهند، آنجاست که عبارت باغ وحش ذرات ملموستر میشود! هدف از ساخت این دستگاههای غولپیکر یافتن پاسخهای معماهای حلنشدهی فیزیک از طریق تجزیهتحلیل نتایج برخورد است. در حال حاضر، بزرگترین برخورددهنده ذرات و در واقع بزرگترین دستساختهی بشر، LHC واقع در سرن است، اما قرار است چین با ساخت یک برخورددهندهی غول پیکرتر، این عنوان را از سرن برباید. فیزیکدان وانگ یفنگ (Wang Yifang) مغز متفکر پشت این پروژه به مجله نیچر اطلاعات جدیدی در رابطه با این پروژهی جاهطلبانه داده است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://goo.gl/iRzupj
_______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
برخورددهنده ذرات جایی است که ذرات بنیادی را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به هم برخورد میدهند، آنجاست که عبارت باغ وحش ذرات ملموستر میشود! هدف از ساخت این دستگاههای غولپیکر یافتن پاسخهای معماهای حلنشدهی فیزیک از طریق تجزیهتحلیل نتایج برخورد است. در حال حاضر، بزرگترین برخورددهنده ذرات و در واقع بزرگترین دستساختهی بشر، LHC واقع در سرن است، اما قرار است چین با ساخت یک برخورددهندهی غول پیکرتر، این عنوان را از سرن برباید. فیزیکدان وانگ یفنگ (Wang Yifang) مغز متفکر پشت این پروژه به مجله نیچر اطلاعات جدیدی در رابطه با این پروژهی جاهطلبانه داده است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://goo.gl/iRzupj
_______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
مسحورکنندهتر و غولپیکرتر از LHC: طرح بزرگترین برخورددهنده ذرات در چین | دیپ لوک
این مقاله قرار است درباره طرح عظیم برخورددهنده ذرات چینیها مطالبی را مطرح نماید و این پروژه را با برخورد دهنده ذرات LHC در سرن مقایسه کند
تکلیف ما با تنظیم ظریف چیست؟ (قسمت اول)
حدود ۱۰ سال پیش، به نظر میرسید LHC میتواند از خیالیترین گمانهای فیزیک نظری دفاع کند؛ یعنی از ابعاد اضافهی پیچ خورده گرفته تا سیاهچالههای میکروسکوپی و قلمروی پنهان ذرات جدید. کشف پیروزمندانهی هیگز در سال ۲۰۱۲، مفاهیم نظری دربارهی تولید ذراتی را تایید کرد که در دههی ۱۹۶۰ مطابق با فیزیک مدل استاندارد معرفی شده بودند. تاکنون غیاب فیزیک جدید در LHC، برای بسیاری از ایدههای انتزاعی فراسوی مدل استانداردی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پیشرفت خوبی داشته، سد محکمی ایجاد کرده است. این پیشرفت، بحث دربارهی ایدهای مرکزی در فیزیک ذرات بنیادی مدرن به نام «اصل طبیعی بودن» (the naturalness principle) را تقویت کرده که به عنوان بنیانی برای پیشبینی «فیزیک جدید» در LHC به خدمت گرفته شد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/2Utgtp
______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
حدود ۱۰ سال پیش، به نظر میرسید LHC میتواند از خیالیترین گمانهای فیزیک نظری دفاع کند؛ یعنی از ابعاد اضافهی پیچ خورده گرفته تا سیاهچالههای میکروسکوپی و قلمروی پنهان ذرات جدید. کشف پیروزمندانهی هیگز در سال ۲۰۱۲، مفاهیم نظری دربارهی تولید ذراتی را تایید کرد که در دههی ۱۹۶۰ مطابق با فیزیک مدل استاندارد معرفی شده بودند. تاکنون غیاب فیزیک جدید در LHC، برای بسیاری از ایدههای انتزاعی فراسوی مدل استانداردی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پیشرفت خوبی داشته، سد محکمی ایجاد کرده است. این پیشرفت، بحث دربارهی ایدهای مرکزی در فیزیک ذرات بنیادی مدرن به نام «اصل طبیعی بودن» (the naturalness principle) را تقویت کرده که به عنوان بنیانی برای پیشبینی «فیزیک جدید» در LHC به خدمت گرفته شد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/2Utgtp
______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تکلیف ما با تنظیم ظریف چیست؟ (قسمت اول) | دیپ لوک
در فیزیک ذرات بنیادی، طبیعی بودن، رایجترین مفهوم در مقابل تنظیم ظریف است، نوعی پیچیدگی مبهم دربارهی پارامترهای یک نظریه برای تطبیق آن با مشاهدات
دقیقترین دماسنجی کوانتومی : اندازهگیری دما تا یک نانوکلوین در یک چگال بوز-اینشتین
طراحی دقیقترین دماسنجی کوانتومی گامی بسیار بزرگ در فیزیک ماده چگال به شمار میرود، اما این دماسنج در حقیقت یک دماسنج نیست! بلکه تحلیلی از حالت کوانتومی ناخالصی است که با چگال بوز-اینشتین (BEC) تعامل داشته است. نتیجهی این پژوهش در قالب مقالهای که نویسندهی اول آن، پژوهشگری ایرانی است، دیروز در مجله معتبر PHYSICAL REVIEW LETTERS منتشر شد، اگر علاقمند شدید بدانید چگونه میتوان دمایی تا یک نانو کلوین را با استفاده از این تحلیل اندازهگیری کرد، با دیپلوک همراه باشید…
http://goo.gl/xYpsFS
_______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
طراحی دقیقترین دماسنجی کوانتومی گامی بسیار بزرگ در فیزیک ماده چگال به شمار میرود، اما این دماسنج در حقیقت یک دماسنج نیست! بلکه تحلیلی از حالت کوانتومی ناخالصی است که با چگال بوز-اینشتین (BEC) تعامل داشته است. نتیجهی این پژوهش در قالب مقالهای که نویسندهی اول آن، پژوهشگری ایرانی است، دیروز در مجله معتبر PHYSICAL REVIEW LETTERS منتشر شد، اگر علاقمند شدید بدانید چگونه میتوان دمایی تا یک نانو کلوین را با استفاده از این تحلیل اندازهگیری کرد، با دیپلوک همراه باشید…
http://goo.gl/xYpsFS
_______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
دقیقترین دماسنجی کوانتومی : اندازهگیری دما تا یک نانوکلوین در یک چگال بوز-اینشتین | دیپ لوک
دماسنج های کوانتومی با توجه به دستاورد های تجربی که امروزه در دسترس هستند میتوانند دما را با دقت یک میلیارد بارکوچکتر از کلوین نیز اندازه گیری کنند.
بازار داغ رقابت بر سر ساخت عظیمترین شتابدهنده : این بار، سرن دست به کار شد
در حال حاضر LHC بزرگترین شتاب دهنده در جهان است که از ابتدای راهاندازیاش، دادههای ارزشمندی برای ما فراهم کرده است. اما LHC با تمام عظمتش، هنوز برای پاسخ دادن به سوالات بنیادی ما دربارهی ذرات، کوچک است! و درست به همین دلیل است که رقابت برای ساخت شتاب دهنده غول پیکرتری در اروپا و آسیا تشدید شده است. پس از خبر طراحی برخوددهندهی عظیم چینیها، این بار، خبرهای داغی از ساخت یک شتاب دهنده بزرگتر از سرن به گوش رسیده است. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/u7VjwD
__________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
در حال حاضر LHC بزرگترین شتاب دهنده در جهان است که از ابتدای راهاندازیاش، دادههای ارزشمندی برای ما فراهم کرده است. اما LHC با تمام عظمتش، هنوز برای پاسخ دادن به سوالات بنیادی ما دربارهی ذرات، کوچک است! و درست به همین دلیل است که رقابت برای ساخت شتاب دهنده غول پیکرتری در اروپا و آسیا تشدید شده است. پس از خبر طراحی برخوددهندهی عظیم چینیها، این بار، خبرهای داغی از ساخت یک شتاب دهنده بزرگتر از سرن به گوش رسیده است. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/u7VjwD
__________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
بازار داغ رقابت بر سر ساخت عظیمترین شتابدهنده : این بار، سرن دست به کار شد | دیپ لوک
تلاشهایی مبنی بر ساخت شتاب دهنده هایی بزرگتر از LHC وجود دارد که بتوانند ذرات را به انرژی به مراتب بیشتری برسانند و به هم برخورد دهند
تکلیف ما با تنظیم ظریف چیست؟ (قسمت دوم)
در قسمت اول با تنظیم ظریف آشنا شده و به معرفی راهحلی پرداختیم که در رفع بینهایتهای نظریه میدان کوانتومی در فیزیک مدل استاندارد کمک میکرد. در قسمت قبل دیدیم که استفاده از حد قطع در نظریه میدان، منجر به حذف بی نهایتهای آن میشود. در این قسمت خواهیم دید چگونه انتخاب یک نقطه مرجع متفاوت میتواند به حل مشکل کمک کند. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/yEiiVK
______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
در قسمت اول با تنظیم ظریف آشنا شده و به معرفی راهحلی پرداختیم که در رفع بینهایتهای نظریه میدان کوانتومی در فیزیک مدل استاندارد کمک میکرد. در قسمت قبل دیدیم که استفاده از حد قطع در نظریه میدان، منجر به حذف بی نهایتهای آن میشود. در این قسمت خواهیم دید چگونه انتخاب یک نقطه مرجع متفاوت میتواند به حل مشکل کمک کند. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/yEiiVK
______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تکلیف ما با تنظیم ظریف چیست؟ (قسمت دوم) | دیپ لوک
با توجه به تنظیم ظریفی که در قسمت اول شاهده کردید. در این قسمت ارتباط تنظیم ظریف با تنظیمات و پیشنهاداتی برای یافتن فیزیک جدید در LHC هستیم.
یک ذره کوانتومی چگونه دنیا را از یک چارچوب مرجع کوانتومی میبیند؟
طبق یکی از بنیادیترین اصول در فیزیک، ناظر در یک قطار در حال حرکت، از قوانین یکسانی برای توصیف توپ روی بستر ناظر استفاده میکند، یعنی قوانین فیزیکی، مستقل از انتخاب یک چارچوب مرجعاند. چارچوبهای مرجع مانند قطار و بستر، سیستمهای فیزیکی هستند و نهایتا از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی میکنند. آنها میتوانند به طور همزمان در یک حالت کوانتومی از برهم نهی مکانهای مختلف باشند. سوال اینجاست که توپ برای ناظر روی چنین بستر کوانتومی، چگونه به نظر خواهد رسید؟ محققان دانشگاه وین و آکادمی علوم اتریش، ثابت کردند ظهور ویژگیهای کوانتومی به چارچوب مرجع کوانتومی بستگی دارد. با این حال، قوانین فیزیکی، هنوز مستقل از این چارچوب هستند. نتایج این پژوهش در مجلهی معتبر Nature Communications منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/27jYqz
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
طبق یکی از بنیادیترین اصول در فیزیک، ناظر در یک قطار در حال حرکت، از قوانین یکسانی برای توصیف توپ روی بستر ناظر استفاده میکند، یعنی قوانین فیزیکی، مستقل از انتخاب یک چارچوب مرجعاند. چارچوبهای مرجع مانند قطار و بستر، سیستمهای فیزیکی هستند و نهایتا از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی میکنند. آنها میتوانند به طور همزمان در یک حالت کوانتومی از برهم نهی مکانهای مختلف باشند. سوال اینجاست که توپ برای ناظر روی چنین بستر کوانتومی، چگونه به نظر خواهد رسید؟ محققان دانشگاه وین و آکادمی علوم اتریش، ثابت کردند ظهور ویژگیهای کوانتومی به چارچوب مرجع کوانتومی بستگی دارد. با این حال، قوانین فیزیکی، هنوز مستقل از این چارچوب هستند. نتایج این پژوهش در مجلهی معتبر Nature Communications منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/27jYqz
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
یک ذره کوانتومی چگونه دنیا را از یک چارچوب مرجع کوانتومی میبیند؟ | دیپ لوک
توپ برای ناظر روی بستر کوانتومی، چگونه به نظر خواهد رسید؟ محققان ثابت کردند ظهور ویژگیهای کوانتومی به چارچوب مرجع کوانتومی بستگی دارد.
کنترل ترانسمون ها برای پیمودن نردبان انرژی با سرعت نزدیک به حد سرعت کوانتومی!
استفاده از پدیدههای کوانتومی میتواند منجر به ساخت غولهای محاسباتی یا همان کامپیوترهای کوانتومی شود، ماشینهایی که قادرند مسائل لاینحل کامپیوترهای سنتی را در کسری از ثانیه حل کنند. یکی از مشکلات مهم برای ساخت پردازندههای کوانتومی، ردیابی و کنترل سیستمهای کوانتومی آنها در لحظه میباشد که البته کار دشواری است؛ زیرا سیستمهای کوانتومی بسیار حساس هستند. اکنون محققان توانستهاند با روشی زیرکانه، رفتارهای کوانتومی سیستمی خاص به نام ترانسمون را کنترل کنند. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/LgQGgh
_____________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
استفاده از پدیدههای کوانتومی میتواند منجر به ساخت غولهای محاسباتی یا همان کامپیوترهای کوانتومی شود، ماشینهایی که قادرند مسائل لاینحل کامپیوترهای سنتی را در کسری از ثانیه حل کنند. یکی از مشکلات مهم برای ساخت پردازندههای کوانتومی، ردیابی و کنترل سیستمهای کوانتومی آنها در لحظه میباشد که البته کار دشواری است؛ زیرا سیستمهای کوانتومی بسیار حساس هستند. اکنون محققان توانستهاند با روشی زیرکانه، رفتارهای کوانتومی سیستمی خاص به نام ترانسمون را کنترل کنند. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/LgQGgh
_____________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
کنترل ترانسمون ها برای پیمودن نردبان انرژی با سرعت نزدیک به حد سرعت کوانتومی | دیپ لوک
اکنون محققان توانستهاند با روشی زیرکانه، رفتارهای کوانتومی سیستمی خاص به نام ترانسمون را کنترل کنند. با دیپ لوک همراه باشید
این رکود فیزیک بنیادی ، عادی نیست!
چند سالی است که عدم پیشرفتهای چشمگیر در فیزیک بنیادی، صدای فیزیکدانان را درآورده است. برخی از آنها وضعیت کنونی فیزیک بنیادی را بحرانی نامیدهاند. در مقالهی زیر که به قلم سابین هوسنفلدر (Sabine Hossenfelder)، فیزیکدان نظری موسسه مطالعات پیشرفتهی فرانکفورت، در وبسایت معتبر ناتیلوس منتشر شده، در مورد وضعیت کنونی فیزیک بنیادی که هوسنفلدر آن را رکود فیزیک بنیادی مینامد به تفصیل صحبت شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/YEjyyP
_________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
چند سالی است که عدم پیشرفتهای چشمگیر در فیزیک بنیادی، صدای فیزیکدانان را درآورده است. برخی از آنها وضعیت کنونی فیزیک بنیادی را بحرانی نامیدهاند. در مقالهی زیر که به قلم سابین هوسنفلدر (Sabine Hossenfelder)، فیزیکدان نظری موسسه مطالعات پیشرفتهی فرانکفورت، در وبسایت معتبر ناتیلوس منتشر شده، در مورد وضعیت کنونی فیزیک بنیادی که هوسنفلدر آن را رکود فیزیک بنیادی مینامد به تفصیل صحبت شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/YEjyyP
_________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
این رکود فیزیک بنیادی ، عادی نیست! | دیپ لوک
در مقاله که در وبسایت معتبر ناتیلوس منتشر شده، در مورد وضعیت کنونی فیزیک بنیادی که هوسنفلدر آن را رکود فیزیک بنیادی مینامد به تفصیل صحبت شده است.
کشف شکل جدیدی از الکترونهابه نام اکسایتون های کایرال سطحی
دانشمندان در پژوهش جدیدی، شکل عجیب و غریبی از الکترونها را کشف کردهاند که مانند سیارات میچرخند. این موجودات جالب که اکسایتون های کایرال سطحی نام دارند و متشکل از ذرات و پادذرات متصل بهم هستند، میتوانند منجر به پیشرفت صنعت روشنایی، سلولهای خورشیدی، لیزر و نمایشگرهای الکترونیکی شوند. نتیجهی این پژوهش به تازگی در مجله معتبر PNAS منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/jwLsgk
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دانشمندان در پژوهش جدیدی، شکل عجیب و غریبی از الکترونها را کشف کردهاند که مانند سیارات میچرخند. این موجودات جالب که اکسایتون های کایرال سطحی نام دارند و متشکل از ذرات و پادذرات متصل بهم هستند، میتوانند منجر به پیشرفت صنعت روشنایی، سلولهای خورشیدی، لیزر و نمایشگرهای الکترونیکی شوند. نتیجهی این پژوهش به تازگی در مجله معتبر PNAS منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/jwLsgk
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
کشف شکل جدیدی از الکترونهابه نام اکسایتون های کایرال سطحی | دیپ لوک
دانشمندان شکل عجیبی از الکترونها را کشف کردهاند که مانند سیارات میچرخند. این موجودات عجیب، اکسایتون های کایرال سطحی نام دارند
مدل هولوگرافی جدیدی که چگونگی برامدن جهان به عنوان یک هولوگرام را توضیح میدهد!
یکی از جذابترین و بنیادیترین سوالاتی که هنوز در فیزیک، جواب قاطعی به آن داده نشده، منشا فضازمان و چگونگی برآمدن آنها از اجزای بنیادیتر است. با توجه به نقش بنیادی فضازمان در توصیف رویدادهای کوانتومی، کشف هرگونه سرنخی در این زمینه میتواند فوقالعاده هیجانانگیز باشد. اکنون فیزیکدانان، چنین سرنخهایی را یافتهاند: یک مدل هولوگرافی از فضای دوسیته. جهانهای پاددوسیته دارای مشکل بینهایت هستند، اما دانشمندان با برش دادن و تغییر شکل دو جهان پاددوسیته و سپس چسباندن مرزهای آنها به یکدیگر، یک هولوگرام از فضای دوسیته ساختند که مشکل بینهایت ندارد! با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/sSUJKE
______________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
یکی از جذابترین و بنیادیترین سوالاتی که هنوز در فیزیک، جواب قاطعی به آن داده نشده، منشا فضازمان و چگونگی برآمدن آنها از اجزای بنیادیتر است. با توجه به نقش بنیادی فضازمان در توصیف رویدادهای کوانتومی، کشف هرگونه سرنخی در این زمینه میتواند فوقالعاده هیجانانگیز باشد. اکنون فیزیکدانان، چنین سرنخهایی را یافتهاند: یک مدل هولوگرافی از فضای دوسیته. جهانهای پاددوسیته دارای مشکل بینهایت هستند، اما دانشمندان با برش دادن و تغییر شکل دو جهان پاددوسیته و سپس چسباندن مرزهای آنها به یکدیگر، یک هولوگرام از فضای دوسیته ساختند که مشکل بینهایت ندارد! با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/sSUJKE
______________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
مدل هولوگرافیک جدیدی که چگونگی برامدن جهان به عنوان یک هولوگرام را توضیح میدهد! | دیپ لوک
با توجه به نقش بنیادی فضازمان، کشف هر سرنخی در این زمینه میتواند هیجانانگیز باشد. اکنون فیزیکدانان، سرنخهایی یافتهاند: یک مدل هولوگرافی از فضای دوسیته.
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت اول)
وقتی سخن از نظریه کوانتومی به میان میآید، به احتمال زیاد اولین چیزی که به ذهن میرسد غرابت و اسرارآمیز بودن آن باشد و دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از حوزههای شبه علم، برای به کرسی نشاندن حرفهای غیرعلمیشان از پسوندهای کوانتومی برای مجاب کردن عوام استفاده میکنند. در مورد غرابتهای این نظریه به وفور در دیپ لوک سخن گفتهایم، اما این بار روی موضوعی دست گذاشتهایم که شاید عمیقترین پرسش بیجواب دربارهی این نظریه باشد: قاعده بورن ، پلی که ریاضیات مکانیک کوانتومی را به دنیای قابل مشاهده و واقعی ما وصل میکند. پلی که از قضا خیلی هم خوب کار میکند، اما به طرز خندهداری واقعا نمیدانیم چرا؟! در ادامه شما را به مطالعهی اولین قسمت از یک مقاله سه قسمتی به قلم فیلیپ بال دعوت میکنیم که به تازگی از وبسایت کوانتامگزین منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/ykDQiB
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
وقتی سخن از نظریه کوانتومی به میان میآید، به احتمال زیاد اولین چیزی که به ذهن میرسد غرابت و اسرارآمیز بودن آن باشد و دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از حوزههای شبه علم، برای به کرسی نشاندن حرفهای غیرعلمیشان از پسوندهای کوانتومی برای مجاب کردن عوام استفاده میکنند. در مورد غرابتهای این نظریه به وفور در دیپ لوک سخن گفتهایم، اما این بار روی موضوعی دست گذاشتهایم که شاید عمیقترین پرسش بیجواب دربارهی این نظریه باشد: قاعده بورن ، پلی که ریاضیات مکانیک کوانتومی را به دنیای قابل مشاهده و واقعی ما وصل میکند. پلی که از قضا خیلی هم خوب کار میکند، اما به طرز خندهداری واقعا نمیدانیم چرا؟! در ادامه شما را به مطالعهی اولین قسمت از یک مقاله سه قسمتی به قلم فیلیپ بال دعوت میکنیم که به تازگی از وبسایت کوانتامگزین منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/ykDQiB
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت اول) | دیپ لوک
قاعده بورن ، پلی که ریاضیات مکانیک کوانتومی را به دنیای قابل مشاهده و واقعی ما وصل میکند اما به طرز خندهداری واقعا نمیدانیم چرا؟!
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت دوم)
در قسمت اول داستان تولد دوباره قاعده بورن کمی از تاریخچهی آن صحبت کردیم و پس از آن به سراغ پژوهش جدیدی رفتیم که سعی کرده این قاعده مرموز را دوباره از نو بنا کند. درلابهلای این بحث، دوباره به چالش بزرگ اندازه گیری برخوردیم. در این قسمت، میخواهیم کمی بیشتر در مورد این چالش و ارتباطش با قاعده بورن صحبت کنیم، جایی که پای تفسیر جنجالی چندجهانی به میان میآید. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/xqMAES
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
در قسمت اول داستان تولد دوباره قاعده بورن کمی از تاریخچهی آن صحبت کردیم و پس از آن به سراغ پژوهش جدیدی رفتیم که سعی کرده این قاعده مرموز را دوباره از نو بنا کند. درلابهلای این بحث، دوباره به چالش بزرگ اندازه گیری برخوردیم. در این قسمت، میخواهیم کمی بیشتر در مورد این چالش و ارتباطش با قاعده بورن صحبت کنیم، جایی که پای تفسیر جنجالی چندجهانی به میان میآید. با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/xqMAES
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت دوم) | دیپ لوک
در این قسمت، میخواهیم کمی بیشتر در مورد این چالش و ارتباطش با قاعده بورن صحبت کنیم، جایی که پای تفسیر جنجالی چندجهانی به میان میآید
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت سوم)
در قسمت اول و دوم تولد دوباره قاعده بورن از پژوهشی سخن به میان آوردیم که سعی میکرد این قاعده را از اصول ابتدایی بدست آورد. در این راه، با مسئلهی بحثبرانگیز اندازهگیری و به تبع آنها تفسیرهایی مانند چندجهانی برخوردیم. در این قسمت که قسمت پایانی این مقاله است، درمییابیم که اصلا نباید به دنبال یک قانون بنیادی بگردیم، زیرا آنطور که ویلر معتقد بود، گویا همه قوانین، قانونِ بی قانوناند! با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/uKsJRr
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
در قسمت اول و دوم تولد دوباره قاعده بورن از پژوهشی سخن به میان آوردیم که سعی میکرد این قاعده را از اصول ابتدایی بدست آورد. در این راه، با مسئلهی بحثبرانگیز اندازهگیری و به تبع آنها تفسیرهایی مانند چندجهانی برخوردیم. در این قسمت که قسمت پایانی این مقاله است، درمییابیم که اصلا نباید به دنبال یک قانون بنیادی بگردیم، زیرا آنطور که ویلر معتقد بود، گویا همه قوانین، قانونِ بی قانوناند! با دیپ لوک همراه باشید…
https://goo.gl/uKsJRr
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تولد دوباره قاعده بورن : داستان مرموز ظهور واقعیت فیزیکی از دل ریاضیات انتزاعی کوانتومی (قسمت سوم) | دیپ لوک
در قسمت پایانی تولد دوباره قاعده بورن درمییابیم که اصلا نباید به دنبال یک قانون بنیادی بگردیم، چرا که آنطور که ویلر معتقد بود، گویا همه قوانین، قانونِ بی قانوناند!
فیزیکدانان موفق به معکوس کردن زمان در یک کامپیوتر کوانتومی شدند!
معکوس کردن زمان و بازگشت به گذشته در ادوار مختلف تاریخ، همیشه عدهای را به خود مشغول کرده است. اگرچه در گذشتههای دور، تلاش بشر برای سفر به گذشته، بیشتر بر مبنای جادو و مفاهیم غیرعلمی انجام میگرفته، اما برعکس با گذشت زمان، این تلاشها رنگوبوی علمیتری به خود گرفتند، به گونهای که امروزه این تلاشها بنیانی کاملا علمی دارند. در مقاله زیر خواهیم دید که دانشمندان، چنین تلاشی را با استفاده از کامپیوتر کوانتومی به ثمر نشاندهاند. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/nfDi3m
____________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
معکوس کردن زمان و بازگشت به گذشته در ادوار مختلف تاریخ، همیشه عدهای را به خود مشغول کرده است. اگرچه در گذشتههای دور، تلاش بشر برای سفر به گذشته، بیشتر بر مبنای جادو و مفاهیم غیرعلمی انجام میگرفته، اما برعکس با گذشت زمان، این تلاشها رنگوبوی علمیتری به خود گرفتند، به گونهای که امروزه این تلاشها بنیانی کاملا علمی دارند. در مقاله زیر خواهیم دید که دانشمندان، چنین تلاشی را با استفاده از کامپیوتر کوانتومی به ثمر نشاندهاند. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/nfDi3m
____________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
فیزیکدانان موفق به معکوس کردن زمان در یک کامپیوتر کوانتومی شدند! | دیپ لوک
در مقاله زیر خواهیم دید که دانشمندان، معکوس کردن زمان را با استفاده از کامپیوتر کوانتومی و همچنین یک الکترون در فضای بین ستارهای انجام داده اند
Forwarded from Deeplook (Nahid Riyahi)
دیپ لوک از دوستان متخصص در حوزهی کوانتومی، دعوت میکند به تحریریهی این وبسایت بپیوندند. دوستان علاقمند میتوانند از طریق لینک زیر و پر کردن فرم همکاری، اقدام نمایند:
https://goo.gl/54wyxD
https://goo.gl/54wyxD
دیپ لوک
همکاری با دیپ لوک | دیپ لوک
دوستان عزیزی که تمایل به همکاری با دیپ لوک دارند، میتوانند فرم زیر را تکمیل و ارسال کنند. فایل ترجمه آزمایشی، حداکثر یک روز پس از تکمیل فرم، برای شما ارسال خواهد شد، بنابراین همواره ایمیل خود را چک کنید.
تبدیل یک ملکول آلی به یک سیستم کوانتومی همدوس
به تازگی دانشمندان موفق شدهاند با استفاده از یک مولکول، یک سیستم کوانتومی همدوس را ایجاد کنند که بازده بسیار بالایی دارد. تحقق چنین پدیدههایی میتواند موجب جهشی در فناوریهای کوانتومی و فوتونیک شود. با دیپلوک همراه باشید…
goo.gl/UUb1tf
__________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
به تازگی دانشمندان موفق شدهاند با استفاده از یک مولکول، یک سیستم کوانتومی همدوس را ایجاد کنند که بازده بسیار بالایی دارد. تحقق چنین پدیدههایی میتواند موجب جهشی در فناوریهای کوانتومی و فوتونیک شود. با دیپلوک همراه باشید…
goo.gl/UUb1tf
__________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
تبدیل یک ملکول آلی به یک سیستم کوانتومی همدوس | دیپ لوک
سیستمهای همدوس، اهمیت بسیاری در سیستمهای نوری دارند. دانشمندان موفق شدهاند با استفاده از یک تک مولکول، یک سیستم کوانتومی همدوس ایجاد کنند.
هفته داغ سرن با خبر کشف پنتاکوارک ها کامل شد!
هر آنچه در اطرافتان میبینید، از ذرات بنیادی به نام کوارک ها و لپتون ها ساخته شدهاند که میتوانند برای ساختن ذرات بزرگتری مانند پروتونها و اتم ها با یکدیگر ترکیب شوند. از طرفی آنها میتوانند به شیوههای عجیب و جالبی که هرگز تصور نمیشده، با یکدیگر ترکیب شوند. اکنون LHC، کشف ذرات جدیدی به نام پنتاکوارک ها را اعلام کرده است. این نتایج میتواند به فاش کردن رازهای زیادی در مورد نظریهی کوارکها کمک کند. این در حالیست که سرن هفتهی گذشته، خبر هیجانانگیز دیگری را اعلام کرد که میتواند از یکی دیگر از بزرگترین رازهای فیزیک، یعنی عدم تقارن ماده و پادماده پرده بردارد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/G7eZKh
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
هر آنچه در اطرافتان میبینید، از ذرات بنیادی به نام کوارک ها و لپتون ها ساخته شدهاند که میتوانند برای ساختن ذرات بزرگتری مانند پروتونها و اتم ها با یکدیگر ترکیب شوند. از طرفی آنها میتوانند به شیوههای عجیب و جالبی که هرگز تصور نمیشده، با یکدیگر ترکیب شوند. اکنون LHC، کشف ذرات جدیدی به نام پنتاکوارک ها را اعلام کرده است. این نتایج میتواند به فاش کردن رازهای زیادی در مورد نظریهی کوارکها کمک کند. این در حالیست که سرن هفتهی گذشته، خبر هیجانانگیز دیگری را اعلام کرد که میتواند از یکی دیگر از بزرگترین رازهای فیزیک، یعنی عدم تقارن ماده و پادماده پرده بردارد. با دیپ لوک همراه باشید…
goo.gl/G7eZKh
________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
هفته داغ سرن با خبر کشف پنتاکوارک ها کامل شد! | دیپ لوک
اکنون LHC، کشف ذرات جدیدی به نام پنتاکوارک ها را اعلام کرده است. این نتایج میتواند به فاش کردن رازهای زیادی در مورد نظریهی کوارکها کمک کند
افزایش دقت آشکارسازهای امواج گرانشی : گوش کردن به خلا کوانتومی!
مکانیک کوانتومی، به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، محدودیتی بنیادی در دقت اندازهگیریهای پیوسته ایجاد میکند و به عبارتی عمل برگشتی باعث افزایش عدم قطعیت در متغیرهای مزدوج میشود. تاکنون پیشنهادات متعددی برای بهبود حساسیت آشکارسازهای امواج گرانشی مطرح شده، حالا دانشمندان در پژوهشی موفق شدهاند به خلا کوانتومی در دمای اتاق گوش دهند و عمل بازگشتی را اندازه گیری کنند که این امر موجب افزایش حساسیت آشکارسازهای امواج گرانشی میشود. نتیجهی این پژوهش در مجلهی نیچر منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید...
bit.ly/2UbRP8R
_____________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
مکانیک کوانتومی، به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، محدودیتی بنیادی در دقت اندازهگیریهای پیوسته ایجاد میکند و به عبارتی عمل برگشتی باعث افزایش عدم قطعیت در متغیرهای مزدوج میشود. تاکنون پیشنهادات متعددی برای بهبود حساسیت آشکارسازهای امواج گرانشی مطرح شده، حالا دانشمندان در پژوهشی موفق شدهاند به خلا کوانتومی در دمای اتاق گوش دهند و عمل بازگشتی را اندازه گیری کنند که این امر موجب افزایش حساسیت آشکارسازهای امواج گرانشی میشود. نتیجهی این پژوهش در مجلهی نیچر منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید...
bit.ly/2UbRP8R
_____________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
افزایش دقت آشکارسازهای امواج گرانشی : گوش کردن به خلا کوانتومی! | دیپ لوک
تاکنون پیشنهادات متعددی برای بهبود حساسیت آشکارسازهای امواج گرانشی مطرح شده، حالا دانشمندان موفق شدهاند به خلا کوانتومی در دمای اتاق گوش دهند
طراحی آزمونی که برنده مدلهای ماقبل انفجار بزرگ را تعیین میکند
امروزه جهان میانسال ما، به طرز عجیبی صاف و مسطح به نظر میرسد. یکی از توضیحات محتمل برای تخت بودن جهان، نظریه تورم است که توسط آلن گوث در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد شد. این نظریه میگوید به دلیل انبساط شدید در ۳۵-۱۰ ثانیه نخست آفرینش، تفاوتهای ناچیز و اندک موجود در چگالی جهان، سبب بروز گوناگونیهای بسیاری شد که پس از سیصد هزار سال در تابش ریزموج زمینه خود را بروز داد. اما این سوال که ماقبل انفجار بزرگ چه رخ داده و علت بروز این تفاوتهای ناچیز چه بوده، همچنان پابرجاست. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2G9M0jx
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
امروزه جهان میانسال ما، به طرز عجیبی صاف و مسطح به نظر میرسد. یکی از توضیحات محتمل برای تخت بودن جهان، نظریه تورم است که توسط آلن گوث در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد شد. این نظریه میگوید به دلیل انبساط شدید در ۳۵-۱۰ ثانیه نخست آفرینش، تفاوتهای ناچیز و اندک موجود در چگالی جهان، سبب بروز گوناگونیهای بسیاری شد که پس از سیصد هزار سال در تابش ریزموج زمینه خود را بروز داد. اما این سوال که ماقبل انفجار بزرگ چه رخ داده و علت بروز این تفاوتهای ناچیز چه بوده، همچنان پابرجاست. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2G9M0jx
_______________________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
دیپ لوک
طراحی آزمونی که برنده مدلهای ماقبل انفجار بزرگ را تعیین میکند | دیپ لوک
نظریه انفجار بزرگ در کنار نظریه تورم توانسته آنچه ما در آسمان شب مشاهده میکنیم را به خوبی توصیف کند، اما در توضیح ماقبل انفجار بزرگ سکوت کرده است.