Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدیو کوتاه با مقدمه ابتدایی #محاسبات_کوانتومی از قبیل تعریف کیوبیت، نشانه گذاری دیراک، نمایش حالت های کوانتومی در #کره_بلاخ و مفهوم فاز نسبی آشنا میشوید.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍1💯1
🔷دولت #بریتانیا از بستهای جدید شامل بیش از ۱۴ میلیون پوند #سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه خبر داده است. این برنامه که همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی فناوریهای کوانتومی ۲۰۲۵ در لندن اعلام شد، بخشی از راهبرد کلان کشور برای رشد اقتصادی، تقویت امنیت ملی و استفاده از فناوریهای نو برای حل چالشهای بزرگ بشری مانند سلامت و تغییرات اقلیمی است
🔷در این چارچوب، دولت از تخصیص ۱۴ میلیون پوند از طریق جوایز مأموریت #حسگری_کوانتومی مؤسسه Innovate UK برای حمایت از چهارده پروژه خبر داد. هدف این پروژهها توسعه نسل جدیدی از حسگرهای کوانتومی در بخشهای مختلف است. برای نمونه:
🔷این بسته حمایتی تنها به پروژههای حسگری محدود نمیشود، بلکه شامل مجموعهای از همکاریهای بینالمللی و ایجاد زیرساختهای ملی نیز هست که جایگاه بریتانیا را بهعنوان یکی از قدرتهای پیشرو در حوزه کوانتوم تثبیت میکند. از جمله این اقدامات،:
🔻راهاندازی مرکز کوانتومی برای دفاع و امنیت هستهای (QCNDS) در مجموعه AWE است که با همکاری دانشگاههای استرثکلاید و آکسفورد شکل گرفته و مأموریت آن بهکارگیری محاسبات و حسگری کوانتومی در زمینههای حیاتی علوم و فناوری هستهای است.
🔻همچنین دولت با اختصاص ۳۰۰ هزار پوند، برنامه همکاری علمی اسکاتلند–کالیفرنیا (SU2P) را با حضور دانشگاههای استرثکلاید، سنت اندروز، هریوت-وات، گلاسگو، استنفورد و کلتک احیا کرده است تا مسیر تجاریسازی سریعتر نوآوریهای کوانتومی فراهم شود.
🔻در سطح بینالمللی، تفاهمنامه همکاری میان مرکز ملی محاسبات کوانتومی بریتانیا (NQCC) و مؤسسه پیشرفته علوم و فناوری صنعتی ژاپن (AIST) به امضا رسیده تا پژوهش و تبادل نیروی انسانی میان دو کشور تسهیل شود.
🔻علاوه بر این، هفت بستر آزمایشی سختافزار محاسبات کوانتومی با پشتیبانی ۳۰ میلیون پوندی در مرکز NQCC راهاندازی شدهاند تا شرکتها بتوانند فناوریهای خود را در محیط واقعی آزمایش کنند.
🔻راهاندازی مؤسسه ملی مترولوژی– کوانتوم (NMI-Q) نیز گام مهم دیگری است که با مشارکت کشورهای گروه G7 و استرالیا و ریاست مشترک بریتانیا و آمریکا، زمینهی توسعه استانداردهای بینالمللی در حوزه کوانتوم را فراهم میکند.
🔻دولت همچنین از فراخوان مشترک بریتانیا و کانادا به ارزش ۳.۵ میلیون پوند برای توسعه #ارتباطات_کوانتومی زمینی و فضایی خبر داد و اعلام کرد که ماهواره کوانتومی SpeQtre، پروژه مشترک با سنگاپور، در نوامبر پرتاب خواهد شد تا قابلیت ارتباطات رمزگذاریشده فوقامن در فضا را به نمایش بگذارد.
🔷این برنامهها بخشی از سرمایهگذاری کلانتر ۶۷۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا در حوزه #محاسبات_کوانتومی در قالب «استراتژی صنعتی» این کشور هستند؛ تعهدی که از نظر حجم و زمانبندی در میان بزرگترین طرحهای دولتی جهان در این حوزه محسوب میشود.
❗پیشبینیها نشان میدهد که فناوریهای کوانتومی میتوانند تا سال ۲۰۴۵ بیش از ۱۱ میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی بریتانیا افزوده و بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنند.
🔷مجموعه اقدامات اعلامشده در سال ۲۰۲۵ نشاندهندهی حرکتی هماهنگ و بلندمدت برای تبدیل نوآوریهای آزمایشگاهی به کاربردهای واقعی، گسترش همکاریهای بینالمللی و تثبیت جایگاه بریتانیا بهعنوان یکی از قطبهای اصلی فناوری کوانتومی در جهان است
🌐منبع
#گزارش #سطح_متوسط
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6💯2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣22❤2👍2
🔷همانطور که از تصویر بالا میتوان مشاهده کرد، تقریباً ۵۰ عنصر شیمیایی شناخته شدهاند که در دماهای پایین میتوانند #ابررسانا شوند، هرچند دمای بحرانی و آستانه فشار آنها بسیار متغیر است.
❗در جدول، عناصر قرمز در فشار محیط ابررسانا هستند، عناصر سبز نیاز به فشار بالا دارند و رنگ زرد نشاندهندهی عناصر ابررسانا در فرمهای تغییر یافته است.
🔷ابررسانایی معمولاً در اتمهایی که تعداد زیادی الکترون والانس در لایه بیرونی خود دارند، قویتر است. اکثر فلزاتی که در حالت عادی رسانای ضعیف هستند، میتوانند ابررسانا شوند، در حالی که رساناهای قوی مانند مس، طلا و نقره معمولاً ابررسانا نمیشوند.
🔷علاوه بر این، آلیاژها و مواد مرکب، مانند آلیاژهای نیوبیم-تیتانیوم ( niobium-titanium) یا کوپراتهای مبتنی بر مس، نیز ابررسانایی نشان میدهند. آلومینیوم و نیوبیم-تیتانیوم بهطور خاص در کاربردهایی مانند سیمهای ابررسانای MRI و کریواستاتهای کیوبیت مورد استفاده قرار میگیرند.
🔷نمونهای از دماهای بحرانی شامل تیتانیوم ۳۹۰ میلیکلوین، آلومینیوم ۱.۲ کلوین، ایندیوم ۳.۴ کلوین و نیوبیم ۹.۲۶ کلوین است.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #مواد_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍6😁1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدیوی جذاب، پژوهشگران گروه علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه ANU استرالیا نحوهٔ عملکرد و کاربردهای گستردهٔ گرانشسنجهای تجاری—از جمله شناسایی غارها و فضاهای زیرزمینی—را توضیح میدهند.
🔹سپس به معرفی #گرانشسنج_کوانتومی میپردازند و مزیتهای کلیدی آن، مانند افزایش چشمگیر دقت و کاهش نیاز به پایش و کالیبراسیون مداوم را برجسته میکنند.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #حسگری_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍1
Forwarded from Quantum Admissions
🎙Conference
🔎 32nd Iran's Conference on Optics and Photonics
✈️ In-person
🇮🇷 Iran
🗓 Programme Timeline: 2-3 February 2026
⚠️ Registration Link⚠️
🗣 More information: The conference will be held on 13 and 14 Bahman 1404. Also, the specialized workshops will be held on 12 Bahman. Other important dates of the conference, including the deadline for accepting papers, have also been changed and can be viewed by visiting the conference website.
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸
#Optics
#Photonics
#Electrical_Engineering
#Iran
#Conference
🔎 32nd Iran's Conference on Optics and Photonics
✈️ In-person
#Optics
#Photonics
#Electrical_Engineering
#Iran
#Conference
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
📘کارشناسی: فیزیک کاربردی- دانشگاه تهران (1367).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه تربیت معلم (1375).
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه دورهام انگلستان (1382).
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_سمنان #فیزیک
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤5
🔷تیم Google Quantum AI در پیش چاپ منتشرشده از مقالهٔ جدید خود، چارچوبی پنجمرحلهای به منظور هدایت جامعهٔ محاسبات کوانتومی از توسعهٔ الگوریتمهای نظری تا بهکارگیری تأییدشده در دنیای واقعی ارائه کرده است. هدف اصلی این چارچوب آن است که نگاه جامعه از شاخصهای سختافزاری—مثل تعداد کیوبیتها یا نرخ خطا—به سمت ارزش عملی قابل اندازهگیری تغییر کند.
🔷نویسندگان معتقدند که با وجود پیشرفت چشمگیر در نظریهٔ بنیادی و سختافزار، توجه کافی به مراحل میانی که باید این پیشرفتها را به کاربردهای واقعی متصل کنند نشده است. این چارچوب تلاش میکند این مراحل را روشن کند، نقاط انسداد را نشان دهد و مسیرهایی را پیشنهاد دهد که توسعهٔ سیستمهای واقعاً کاربردی را تسریع کنند.
🔻تمرکز این مرحله بر توسعهٔ الگوریتمها، پروتکلها و بینشهای ریاضی جدید است. پیشرفتهای تاریخی مانند الگوریتم شور و گروور قدرت نظری رایانههای کوانتومی را نشان دادند، اما گوگل معتقد است که پژوهش بنیادی کاهش یافته است.
🔻عوامل ساختاری، کارهای کمریسک را ترجیح میدهند و پژوهشهای جسورانه یا نتایج منفی اغلب منتشر نمیشوند. احیای این مرحله ضروری است، زیرا هر الگوریتم بنیادی جدید میتواند مسیر چندین کاربرد را باز کند و سرمایهگذاری روی آینده را توجیه نماید.
🔻هدف یافتن نمونهمسئلههای واقعی است که مزیت کوانتومی را نشان دهند. بسیاری از الگوریتمها برتری نظری دارند اما در مسائل واقعی کارآمد نیستند. گوگل پیشنهاد میکند از رویکرد «الگوریتممحور» استفاده شود: ابتدا الگوریتمهای شناختهشده مانند شبیهسازی مولکولی یا تقویت دامنه بررسی و سپس مسائلی پیدا شوند که با ساختار ریاضی آنها همخوانی دارند.
🔻هوش مصنوعی، به ویژه مدلهای زبانی بزرگ، میتواند در شناسایی تطبیقها و استخراج مسائل از ادبیات علمی کمک کند. گوگل تأکید میکند که این مرحله اغلب نادیده گرفته شده و نیازمند تخصص بینرشتهای است.
🔻این مرحله شامل اثبات تجربی و معتبر مزیت کوانتومی است. امروز تنها نمونههای محدودی مانند تولید اعداد تصادفی تأییدشده و برخی شبیهسازیهای مولکولی وجود دارند.
🔻این مرحله به اعتقاد گوگل مهمترین گلوگاه است و نیازمند همکاری بینرشتهای، ابزارهای سنجش دقیق، و اطمینان از عملکرد بهتر از روشهای کلاسیک در مسائل واقعی است. گوگل توصیه میکند از ترکیب رویکردهای الگوریتم-محور و همکاری میان فیزیکدانان، شیمیدانان و متخصصان کاربردی استفاده شود.
🔻در این مرحله، الگوریتمهای منتخب به مدارهای قابل اجرا تبدیل و منابع موردنیاز شامل کیوبیتها، عمق مدار و سربار تصحیح خطا محاسبه میشود. ابزارهای نرمافزاری مانند Qualtran، Q# و Bartiq به بهینهسازی و برآورد منابع کمک میکنند.
🔻این مرحله به کاهش چشمگیر نیازهای سختافزاری منجر شده است، بهویژه در کاربردهایی مانند شبیهسازی مولکولی و شکستن RSA. همچنین، بررسی نحوهٔ «نقشهکردن» مسئله روی سختافزار اهمیت دارد، زیرا اشتباه در این مرحله منابع را بهشدت افزایش میدهد.
🔻مرحلهٔ نهایی مربوط به استقرار راهکارهای کوانتومی در محیطهای عملیاتی است. هنوز هیچ کاربردی، مزیت عملی گسترده نشان نداده است اما تولید اعداد تصادفی تأییدشده و شبیهسازی مولکولی نمونههایی از مسیر پیش رو هستند.
🔻گوگل تأکید میکند که موفقیت در این راه، نیازمند همکاری بینرشتهای، اکوسیستم متنباز، معیارهای شفاف سنجش، و تمرکز بر اثبات کاربرد واقعی است، نه صرفاً تعداد کیوبیتها. با همراستا کردن پژوهش سختافزاری و الگوریتمی، میتوان به کاربردهای واقعی و قابلسنجش دست یافت.
🌐منبع
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍1
🔵 Nanoscale diamond quantum sensors for many-body physics
🔵 Coherent microwave, optical, and mechanical quantum control of spin qubits in diamond
🔵 Diamond Integrated Quantum Nanophotonics : Spins, Photons, Phonons
🔵 Applications of Single Photons to Quantum Metrology, Biology and Foundatios of Quantum Physics
🔵 Advances in quantum imaging
🔵 Quantum sensing and metrology for fundamental physics with molecules
🔵 Quantum sensors for biomedical applications
🔵 Stable organic radical qubits and their applications in quantum information science
🔵 Quantum state manipulation and cooling of ultracold molecules
🔵 Layered Materials as a Platform for Quantum Technologies
🔵 Quantum geometry in quantum materials
#معرفی_مقاله_مروری #حسگری_کانتومی #شیمی_کوانتومی #مواد_کانتومی #زیست_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹در این ویدیوی جذاب، با روند عملی ساخت و کنترل یک کیوبیت کوانتومی با استفاده از یک اتم فسفر درون بلور سیلیکون آشنا خواهید شد.
🔹ویدیو بر این نکته تأکید دارد که هر دو اسپینِ الکترون و اسپین هستهی اتم فسفر میتوانند بهعنوان کیوبیت عمل کنند، که این موضوع انعطافپذیری بیشتر و زمانهای همدوسی طولانیتری را ممکن میسازد.
🔹در این ویدیو، Andrea Morello، از محققان و پروفسورهای برجسته دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، این مفاهیم را با بیانی روشن و روان توضیح میدهد و نشان میدهد که چگونه کیوبیتهای حالت جامد در عمل آمادهسازی، کنترل و اندازهگیری میشوند.
#ویدیو_کوتاه #سطح_متوسط #اسپین_کیوبیت
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1🔥1
🔷تصویر بالا مولفه های تشکیل دهنده مراکز نیتروژن تهی جای یا همان مراکز NV در داخل بلور الماس را به تصویر میکشد.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #حسگری_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8
🔷شبیهساز Quirk یک شبیهساز #مدار_کوانتومی رایگان و متنباز است که با رابط کشیدن و رها کردن طراحی شده و امکان کاوش و دستکاری مدارهای کوانتومی کوچک را بهصورت تعاملی فراهم میکند.
🔶رابط بصری آن به شما کمک میکند تا به شکل شهودی حالت کیوبیتها را درک کنید و نمایشها در لحظه با هر تغییر در مدار بهروزرسانی میشوند.
🔷برای ساخت مدار، کافی است گیتها را از جعبه ابزارهای بالا و پایین بکشید و در ناحیه مدار قرار دهید. هر خط افقی در مدار یک کیوبیت را نشان میدهد و عملیات از چپ به راست اعمال میشوند.
🔶کیوبیتها و گیتها را میتوان با تعاملات ساده ماوس و صفحهکلید اضافه، حذف، کپی یا تغییر اندازه داد، در حالی که گیتهای کنترلشده و توابع گیت جایگزین، امکان عملیات پیچیدهتر را فراهم میکنند.
🔷نمایشگرهای حالت در Quirk نقش اساسی دارند و به کاربران بینشی در مورد سیستم کوانتومی میدهند. نمایشگرهای شانس، احتمالات اندازهگیری را نشان میدهند، نمایشگرهای کره بلاخ، حالتهای تک کیوبیتی را نشان میدهند، نمایشگرهای دامنه، دامنهها و فازهای پیچیده را نشان میدهند و نمایشگرهای ماتریس چگالی، حالتهای درهمتنیده را مدیریت میکنند.
🔶نمایشگرها را میتوان به کیوبیتهای دیگر مشروط کرد و کاوش دقیق حالتهای درهمتنیده یا تصحیحشده با خطا را امکانپذیر ساخت
🔷این شبیهساز همچنین از گیتهای اندازهگیری و آشکارساز پشتیبانی میکند. آشکارسازها اندازهگیریهای انعطافپذیرتری انجام میدهند و امکان تحلیل دقیق نتایج را فراهم میکنند.
🔶این شبیهساز شامل گیتهای محاسباتی، ابزارهای پیشرفته برای مشاهده ماتریس واحد و امکانات Undo/Redo و تغییر ردیف و ستون است که ویرایش مدار را بسیار آسان میکند.
❗منوی اصلی شبیهساز، آموزشها، مدارهای نمونه و پیوندهایی به کد منبع در GitHub را ارائه میدهد. همچنین برای کار با این شبیه ساز از لپ تاپ استفاده کنید.
#معرفی_ابزار_کوانتومی #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10🔥1👌1
📘کارشناسی: مهندسی برق- دانشگاه هوستون آمریکا (1359).
📕کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک- دانشگاه شیزوکای ژاپن (1369).
📗دکتری: الکترونیک لیزر- دانشگاه شیزوکای ژاپن (1372).
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_علم_و_صنعت #برق
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3👍2👌2
🔷شرکت #Riverlane با همکاری شرکت مشاوره و دادههای بازار Resonance گزارش «تصحیح خطای کوانتومی ۲۰۲۵» را منتشر کرده و اعلام میکند که تصحیح خطای کوانتومی به صورت لحظه ای (Real-time QEC) به «اولویت جهانی» صنعت برای دستیابی به #محاسبات_کوانتومی در مقیاس کاربردی تبدیل شده است.
❗با این حال، گزارش هشدار میدهد که یک بحران شدید کمبود نیروی متخصص—که اکنون «بزرگترین گلوگاه» توصیف میشود—میتواند سرعت پیشرفت صنعت را کاهش دهد.
🔶بر اساس این گزارش، تصحیح خطای آنی اکنون بهعنوان پیشنیاز اساسی برای آنکه رایانههای کوانتومی بتوانند از ماشینهای کلاسیک پیشی بگیرند شناخته میشود و اهمیت استراتژیک آن نسبت به سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است.
🔷این تغییر عمدتاً با تکیه بر دستاورد گوگل در اواخر ۲۰۲۴ شکل گرفته؛ جایی که Google Quantum AI برای نخستین بار نشان داد تصحیح خطا نه فقط در نظریه، بلکه در عمل نیز کار میکند و نرخ خطا را در کیوبیتهای ابررسانا بهطور چشمگیری کاهش میدهد. این موفقیت موجی از نمایشهای سختافزاری را در دیگر پلتفرمهای کیوبیتی به راه انداخته است.
🔶گزارش میافزاید که سرمایهگذاری دولتی جهانی در حوزهٔ کوانتوم اکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و #ژاپن با ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به بزرگترین سرمایهگذار سالانه تبدیل شده و از ایالات متحده با ۷.۷ میلیارد دلار پیشی گرفته است.
🔷از نظر پژوهشی نیز رشد بیسابقهای مشاهده میشود: تعداد مقالات مرتبط با کدهای QEC از ۳۶ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰ مقاله در ده ماه نخست ۲۰۲۵ رسیده که نشاندهندهٔ گذار جدی از کار کاملاً نظری به آزمایشهای عملی و پیادهسازی سختافزاری است.
🔶یکی از چالشهای فنی اصلی اکنون توسعهی «رمزگشاهای آنی» بسیار سریع و کمتأخیر است—سختافزارهایی که باید بتوانند خطاها را در بازههای زیر یک میکروثانیه اصلاح کنند. این امر نیازمند استفاده از FPGAها و ASICهای تخصصی و همچنین طراحی مشترک جامع در کل اِستَکِ کوانتومی است.
🔷با وجود پیشرفتها، کمبود نیروی انسانی بهعنوان چالش جدی باقی مانده است. تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰ متخصص در جهان روی QEC فعالیت میکنند، در حالی که به ۵۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود. از آنجا که آموزش یک متخصص QEC ممکن است تا ۱۰ سال طول بکشد، این شکاف بهعنوان بزرگترین تهدید بلندمدت معرفی شده است.
🔶در عین حال، هوش مصنوعی میتواند در تسریع رمزگشایی و تشخیص خطا نقش مهمی داشته باشد، اما خود با محدودیتهای محاسباتی مواجه است و نقشهای شغلی را بازتعریف خواهد کرد، نه اینکه بهطور کامل جایگزینشان شود.
🔷در مجموع، گزارش نشان میدهد که QEC اکنون به میدان رقابت اصلی برای دستیابی به محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و خطاپذیر تبدیل شده است—مسابقهای که با پیشرفتهای فنی، سرمایهگذاری عظیم و فوریت صنعتی تقویت میشود، اما با گلوگاههای فنی و کمبود نیروی انسانی محدود خواهد شد.
🌐منبع
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌎زبان: انگلیسی
🔹این ویدیوی جذاب ماژول شمارش تکفوتون را معرفی کرده و تفاوت میان نرخ تکرویدادها (singles) و نرخ همزمانی (coincidence) را توضیح میدهد.
🔹سپس با مفهوم شمارشهای تصادفی (accidental counts) آشنا شده و یاد میگیریم که چطور از شمارندهٔ همزمانی (coincidence counter) استفاده کنیم.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #مکانیک_کوانتومی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤1👍1
✏️عنوان:
Quantum magnonics: When magnon spintronics meets quantum information science
📗ژورنال: Physics Reports
🔍درباره مقاله:
📌این مقاله مروری، حوزه نوظهور و رو به رشد #مگنونیک_کوانتومی (quantum magnonics) را بررسی میکند که پلی بین #اسپینترونیک و علم #اطلاعات_کوانتومی برای پیشبرد فناوریهای پردازش اطلاعات نسل بعدی است. در حالی که این دو حوزه مدتها به دلیل ماهیت کلاسیک مغناطش و ماهیت کوانتومی کیوبیتها از هم جدا بودند، پیشرفتهای اخیر در دستکاری اطلاعات با مگنونها، مسیری را برای متحد کردن آنها گشوده است.
📌همزمان، پیشرفت در درک درهمتنیدگی شبهذرات و طراحی کیوبیتها و کاواک های فوتونی باکیفیت، بسترهای حالتجامدی ایجاد کرده که میتوانند بهطور سازگار مگنونها را با سامانههای کوانتومی کوپل کنند.
📌این مقاله حالتهای کوانتومی مگنونها - از جمله حالتهای تک مگنون، چلانده شده و بس ذرهای مانند چگالشهای بوز-اینشتین مگنونی - را همراه با ترکیب آنها با فوتونها، کیوبیتهای ابررسانا، مراکز NV و فونونها بررسی میکند. همچنین کاربردهای نوظهور در حافظههای کوانتومی، حسگری دقیق فوقدقیق و فیزیک غیر هرمیتی و چالشها و فرصتهای آینده برجسته میگردند.
#معرفی_مقاله_مروری #سطح_متوسط
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1🔥1
Quantum [email protected]
9.4 MB
#معرفی_مقاله_مروری #سطح_متوسط
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
Forwarded from ستاد کوانتوم، لیزر و فوتونیک
🔶فراخوان توسعه محصولات حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی
🔹ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک، در راستای مأموریت خود و با هدف حمایت از توسعه محصولات مرتبط با فناوریهای کوانتومی، از کلیه شرکتها، هستهها و گروههای فناور که توانایی تولید محصول فناورانه در زمینههای حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی دارند دعوت مینماید طرحهای خود را در چارچوب محورهای اعلامشده و مطابق با آییننامه ستاد تهیه و از طریق سامانه خدمت به این ستاد ارسال نمایند.
🔹طرحهای دریافتی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، در صورت تأیید، مشمول اقدامات حمایتی و اجرایی از سوی ستاد خواهند شد.
🔹حوزه های مورد حمایت:
🔸توسعه محصولات مرتبط با ارتباطات کوانتومی و کاربردهای آن
🔸توسعه محصولات مرتبط با حسگری، تصویر برداری کوانتومی و کاربردهای آن
🔹دریافت طرحها: از 1404/08/15 لغایت 1404/09/30
🌐 مشاهده خبر
🆔 @QLP_isti
🔹ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک، در راستای مأموریت خود و با هدف حمایت از توسعه محصولات مرتبط با فناوریهای کوانتومی، از کلیه شرکتها، هستهها و گروههای فناور که توانایی تولید محصول فناورانه در زمینههای حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی دارند دعوت مینماید طرحهای خود را در چارچوب محورهای اعلامشده و مطابق با آییننامه ستاد تهیه و از طریق سامانه خدمت به این ستاد ارسال نمایند.
🔹طرحهای دریافتی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، در صورت تأیید، مشمول اقدامات حمایتی و اجرایی از سوی ستاد خواهند شد.
🔹حوزه های مورد حمایت:
🔸توسعه محصولات مرتبط با ارتباطات کوانتومی و کاربردهای آن
🔸توسعه محصولات مرتبط با حسگری، تصویر برداری کوانتومی و کاربردهای آن
🔹دریافت طرحها: از 1404/08/15 لغایت 1404/09/30
🌐 مشاهده خبر
🆔 @QLP_isti
❤4🔥2
