Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
1201 - Telegram Web
Telegram Web
⚠️موشک SpaceX  اولین ماهواره حاوی یک کامپیوتر کوانتومی را به فضا برد⚠️

🔹در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، یک #پردازنده_کوانتومی ساخت اتریش، سوار بر موشک فالکون ۹ از پایگاه نیروی فضایی وندربرگ در کالیفرنیا، طی مأموریت Transporter-14 شرکت #SpaceX به مدار زمین پرتاب شد — این نخستین پردازندهٔ کوانتومی عملیاتی جهان است که در فضا فعالیت می‌کند.

🔸این دستاورد پیشگامانه توسط تیمی ۱۲ نفره از دانشگاه وین توسعه یافته و موفق شده کل یک آزمایشگاه #اپتیک_کوانتومی را در حجمی به اندازهٔ یک جعبهٔ کفش و با وزنی کمتر از ۱۰ کیلوگرم فشرده‌سازی کند. این رایانهٔ کوانتومی به‌طرز چشمگیری کم‌مصرف است و کمتر از ۳۰ وات انرژی نیاز دارد و برای «محاسبات لبه‌ای» یا همان edge computing طراحی شده است؛ به این معنی که داده‌ها را مستقیماً روی ماهواره پردازش می‌کند تا زمان و انرژی انتقال داده‌ها کاهش یابد.

🔹این سیستم با فوتون‌های منفرد کار می‌کند که به دلیل سرعت بالا و تعامل بسیار کم با محیط، ایده‌آل‌ترین حامل اطلاعات کوانتومی هستند. این رایانه با بهره‌گیری از فیزیک تداخل و پراش، عملیات ریاضی را به‌صورت آنالوگ انجام می‌دهد که برای وظایف سنگین محاسباتی، مثل تبدیل فوریه یا کانولوشن، بسیار کارآمدتر از رایانه‌های کلاسیک است. این قابلیت در فضا می‌تواند برای پایش زمین، تحقیقات اقلیمی یا تشخیص سریع رویدادهایی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها استفاده شود.

🔸این رایانهٔ کوانتومی مینیاتوری باید به‌اندازه‌ای مقاوم میبود که از پرتاب و شرایط دشوار فضا جان سالم به در برد. برای اطمینان از عملکرد، علاوه بر مدل پروازی، یک مدل مهندسی یکسان برای آزمایش‌های زمینی ساخته شد. این پروژه حاصل ترکیب تخصص میان‌رشته‌ای در اپتیک کوانتومی، فوتونیک، الکترونیک، توسعهٔ نرم‌افزار و فناوری فضایی بود.

🔹فراتر از مأموریت جاری، این محمولهٔ کوانتومی نوآورانه جایگاه اروپا و اتریش را در خط مقدم تحقیقات کوانتومی تثبیت می‌کند و راه را برای آزمایش‌های آتی کوانتومی در فضا هموار می‌سازد. طراحی ماژولار این سیستم اجازه می‌دهد در مأموریت‌های بعدی برای مطالعات بنیادی مثل بررسی پایداری پدیده‌های کوانتومی در برابر تابش کیهانی و گرانش مورد استفاده قرار گیرد.

🔸این کامپیوتر کوانتومی مینیاتوری اکنون در ارتفاع ۵۵۰ کیلومتری بالای زمین در حال چرخش است. پس از اتمام مأموریت، ماهواره به‌طور کنترل‌شده در جو سوخته و هیچ زبالهٔ فضایی بر جای نمی‌گذارد. برای این محققان، این فقط آغاز راه است: آن‌ها نشان دادند که رایانه‌های کوانتومی مبتنی بر فوتون می‌توانند برای محیط فضا آماده شوند — و تیم‌های کوچک پژوهشی نیز می‌توانند دستاوردهای جاه‌طلبانه و نوآورانه‌ای داشته باشند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
4🔥2
⚠️شرکت پاسکال نقشه راه ۲۰۲۵ خود را منتشر کرد⚠️

🔹#پاسکال، یکی از پیشگامان #محاسبات_کوانتومی مبتنی بر #اتم‌_خنثی، نقشه راه خود برای سال ۲۰۲۵ را با تمرکز بر سه هدف اصلی اعلام کرده است: گسترش سریع استقرار سخت‌افزارهای کوانتومی، نمایش «برتری کوانتومی» در حل مسائل واقعی صنعتی و شتاب‌بخشی به مسیر حرکت به‌سوی رایانش کوانتومی دیجیتال و مقاوم در برابر خطا.

🔸این شرکت تاکنون واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) سری Orion خود را در مراکز رایانش با عملکرد بالا (HPC) از جمله Genci در فرانسه و مرکز تحقیقات Jülich در آلمان نصب کرده و برنامه دارد این استقرارها را در کانادا، خاورمیانه و مرکز CINECA در ایتالیا نیز گسترش دهد. این سیستم‌ها پردازنده‌های کوانتومی را در چارچوب‌ هیبریدی HPC ادغام می‌کنند تا در کنار CPU و GPU مسائل پیچیده را کارآمدتر حل کنند.

🔹پاسکال با شرکت‌های NVIDIA و IBM برای استانداردسازی این ادغام همکاری می‌کند. یکی از نقاط عطف کلیدی، نمایش «برتری کوانتومی» تا سال ۲۰۲۶ با استفاده از پردازنده ۲۵۰ کیوبیتی است که برای حوزه‌هایی مانند بهینه‌سازی لجستیک، شبیه‌سازی کوانتومی در علوم مواد و یادگیری ماشین کوانتومی طراحی شده است. این مسیر به دنبال ارائه ارزش ملموس پیش از آماده شدن سیستم‌های کاملاً مقاوم در برابر خطا است.

🔸#نقشه_راه سخت‌افزاری پاسکال مسیر مقیاس‌پذیری از بیش از ۱۴۰ کیوبیت فیزیکی در سال ۲۰۲۵ تا بیش از ۱۰٬۰۰۰ کیوبیت فیزیکی و حدود ۲۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۰ را ترسیم می‌کند. یکی از عناصر حیاتی در این مسیر، استفاده از مدارهای مجتمع فوتونیک (PIC) است که پس از خرید شرکت Aeponyx فراهم شده و باعث افزایش فیدلیتی کنترل کیوبیت، ماژولار بودن و مقیاس‌پذیری سیستم می‌شود.

🔹در کنار اهداف سخت‌افزاری، شرکت #Pasqal دسترسی به فناوری‌های خود را از طریق «Pasqal Community»، استک نرم‌افزاری متن‌باز و خدمات ابری از طریق Microsoft Azure و Google Cloud گسترش می‌دهد. با ترکیب کاربردهای کوانتومی صنعتی در کوتاه‌مدت با برنامه‌ای شفاف برای دستیابی به مقاومت به خطای دیجیتال، پاسکال خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقق عملی و تأثیرگذار رایانش کوانتومی در پنج سال آینده معرفی می‌کند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار
2
Pasqal-Roadmap-2025@QuantumSTEM.pdf
167.9 KB
🔴فایل اصلی نقشه راه شرکت پاسکال🔴


📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#نفشه_راه #محاسبات_کوانتومی
👍1🔥1
⚠️دستیابی به اولین مجموعه گیت کوانتومی جهان شمول و مقاوم در برابر خطا توسط شرکت Quantinuum⚠️

🔹شرکت #Quantinuum اعلام کرده است که گام بزرگی به‌سوی تحقق محاسبات کوانتومی کاربردی برداشته است: اولین مجموعه گیت‌های جهان شمول و کاملاً مقاوم در برابر خطا با امکان تصحیح خطا به‌صورت تکرارشونده — دستاوردی که مدت‌ها در صنعت کوانتوم دنبال می‌شد.

🔸برای اینکه رایانه‌های کوانتومی در مقیاس صنعتی کاربردی شوند، باید هم جهان شمول باشند (یعنی بتوانند هر الگوریتم کوانتومی را اجرا کنند) و هم مقاوم در برابر خطا (یعنی بتوانند در حین محاسبات خطاها را شناسایی و اصلاح کنند). تاکنون هیچ تیمی همه این اجزا را با فیدلیتی کافی برای مقیاس‌پذیری نشان نداده بود.

🔹در دو مقاله فنی، این شرکت نشان داده است که می‌تواند گیت‌های غیرکلیفورد — عملیات‌هایی که قدرت واقعی محاسبات کوانتومی را فراتر از کلاسیک فراهم می‌کنند — را با نرخ خطای منطقی کمتر از نرخ خطای فیزیکی گیت‌های پایه اجرا کند. رسیدن به این نقطه‌ی «سربه‌سر» ثابت می‌کند که تصحیح خطا همان‌طور که باید عمل می‌کند و نرخ خطاهای منطقی را کاهش می‌دهد، بدون اینکه سربار اضافی مزیت آن را از بین ببرد.

🔸در مطالعه نخست، تیم تحقیقاتی "magic states" یا حالت های جادویی با فیدلیتی بالا تولید کرد — منبعی ضروری برای گیت‌های غیرکلیفورد — و به رکورد جدیدی با نرخ خطای ۵.۱ در ۱۰ به توان منفی ۴ با استفاده از یک پروتکل هیبریدی «code-switching» در سیستم #یون_به‌دام‌افتاده H2 دست یافت.

🔹در مطالعه دوم، که با همکاری دانشگاه UC Davis انجام شد، آنها توانستند یک گیت کنترل‌شده هادامارد را فقط با هشت کیوبیت و یک کد کوچک آشکارساز خطا پیاده‌سازی کنند — روشی جمع‌وجور که نشان می‌دهد حتی کدهای کوچک و کارآمد نیز می‌توانند در عمل جواب بدهند.

🔸این نتایج تکنیک‌های پیشرفته‌ای مانند code-switching، کدهای فشرده و magic state distillation را معتبر می‌کند که می‌تواند سربار عظیم تعداد کیوبیت‌ها را که مانعی جدی برای مقاومت در برابر خطا بوده است، کاهش دهد.

🔹کوانتینیوم قصد دارد این روش‌ها را در پردازنده جدید Helios خود ادغام کند و هدف آن کاهش نرخ خطای منطقی تا سطح یک در ده میلیارد است — حرکتی که می‌تواند رایانش کوانتومی مقیاس‌پذیر را برای کاربردهایی مانند شیمی کوانتومی، طراحی مواد و بهینه‌سازی لجستیک تا سال ۲۰۲۹ به واقعیت نزدیک کند.

این دستاورد شرکت کوانتینیوم را در صف مقدم عبور از دوران دستگاه‌های کوانتومی با مقیاس متوسط نویز (NISQ) به‌سوی محاسبات کوانتومی عملی و مقاوم در برابر خطا قرار می‌دهد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار
🎉21👍1
⚠️یک معماری جدید فوتون-اتم با درهم‌تنیدگی قطعی⚠️

🔹مطالعه‌ جدیدی از Quantum Source و مؤسسه وایزمن، یک معماری قطعی و اتم‌محور را برای رفع محدودیت‌های مقیاس‌پذیری در #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی معرفی کرده است. به‌جای اتکا به تداخل احتمالی فوتون‌ها، این طرح از اتم‌های منفرد روبیدیوم-۸۷ در رزوناتورهای نوری استفاده میکند تا فوتون‌های منفرد تولید و آن‌ها را از طریق گیت‌های SWAP و CZ با فیدلیتی بالا درهم‌تنیده کند.

🔹گره‌های مدولار میتوانند به‌عنوان منبع فوتون، گیت یا واحد اتصال‌دهنده عمل کنند تا حالت های گراف بزرگ، که برای #محاسبات_کوانتومی مبتنی بر اندازه‌گیری حیاتی‌اند، ساخته شوند. این سیستم با فوتون‌های طیفی مختلط هم عملکرد قابل‌اطمینانی دارد و فیدلیتی بیش از ۹۹.۶ درصد را در شرایط واقعی نشان میدهد. با واگذاری عملیات درهم‌تنیدگی به اتم‌ها، نیاز به نامتمایز بودن کامل فوتون‌ها از بین می‌رود و راه برای معماری‌های فوتونی مقیاس‌پذیر، مقاوم و قابل‌اجرا در دمای محیط هموار می‌شود.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
👍21
⚠️ساخت مدار کوانتومی با کمک هوش مصنوعی⚠️

🔹پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا سیستمی به نام Q-Fusion توسعه داده‌اند که با استفاده از رویکردی مبتنی بر انتشار (دیفیوژن) به‌طور خودکار مدارهای معتبر کوانتومی تولید میکند. برخلاف روش‌های قدیمی‌تر که به یادگیری تقویتی یا قوانین دست‌ساز متکی بودند، Q-Fusion مستقیماً از داده‌ها یاد میگیرد؛ یعنی مدارها را به‌عنوان فلوچارت در نظر گرفته و خود را برای حذف نویز از گراف‌های آلوده آموزش میدهد.

🔹در آزمایش‌ها، این سیستم در تولید هزاران #مدار_کوانتومی توانست اعتبار ۱۰۰٪ را به دست آورد؛ به این معنا که همه مدارها کاملاً منطبق با قوانین #مکانیک_کوانتومی بودند و قابلیت اجرا روی سخت‌افزار واقعی را داشتند. این دستاورد، مشکل طراحی دستی مدارهای کوانتومی را که کاری زمان‌بر و پرهزینه است، برطرف میکند. Q-Fusion هم برای مدارهای کوانتومی استاندارد و هم مدارهای پارامتری کاربرد دارد و ظرفیت بالایی برای #یادگیری_ماشین_کوانتومی نشان داده است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
2👍2
⚠️اولین واحد شبکه کوانتومی جهان برای درهم‌تنیدگی دینامیک⚠️

🔹شرکت Nu Quantum مستقر در بریتانیا نخستین واحد شبکه کوانتومی (QNU) صنعتی‌سازی‌شده و ماژولار جهان را معرفی کرده است؛ سیستمی که برای توزیع درلحظه و با فیدلیتی بالای درهم‌تنیدگی بین چندین پردازنده کوانتومی طراحی شده و گامی کلیدی برای توسعه مراکز داده کوانتومی توزیع‌شده به‌شمار می‌رود.

🔸این واحد شبکه‌ کوانتومی که به‌صورت قابل نصب در رَک و سازگار با مراکز داده ساخته شده، دو بخش اصلی را با هم ترکیب می‌کند: یک سیستم درهم‌تنیدگی دینامیک که امکان ایجاد درهم‌تنیدگی درلحظه بین گره‌ها با سوئیچینگ زیر میکروثانیه را فراهم می‌کند و یک هماهنگ‌کننده شبکه کوانتومی درلحظه که توزیع درهم‌تنیدگی را با دقت زمانی بالا مدیریت می‌کند.

🔹این هماهنگ‌کننده دارای تأخیر کنترل ۳۰۰ نانوثانیه است و با استفاده از فناوری White Rabbit مرکز CERN، سنکرون سازی زیر نانوثانیه‌ای را ممکن می‌سازد که برای شبکه‌سازی کوانتومی ماژولار و قابل اعتماد حیاتی است.

🔸این سیستم تحت برنامه SBRI دولت بریتانیا توسعه یافته و نخستین نمونه اولیه آن برای خوشه‌ای شامل چهار پردازنده کوانتومی #یون_به‌دام‌افتاده  طراحی شده است و قابلیت توسعه به سامانه‌های بزرگ‌تر چند گره‌ای را دارد. با فراهم کردن فیدلیتی درهم‌تنیدگی تا ۹۹.۷ درصد و معماری ماژولار و انعطاف‌پذیر، QNU آماده است تا از آزمایشگاه به زیرساخت واقعی مراکز داده منتقل شود و شبکه‌سازی کوانتومی را وارد عرصه کاربرد صنعتی کند.

🔹شرکت Nu Quantum در فرآیند توسعه، با بازیگران مختلف صنعت همکاری نزدیک داشته تا سازگاری با انواع کیوبیت‌ها و مقیاس‌های مختلف شبکه تضمین شود. این واحد QNU در کنار فناوری «رابط کیوبیت-فوتون» این شرکت، بخش مهمی از stack فنی برای ساخت سامانه‌های #محاسبات_کوانتومی_توزیع‌شده و ماژولار را تشکیل می‌دهد.

🔸این دستاورد مهم، مسیر را برای اتصال چندین پردازنده کوچک کوانتومی به یکدیگر هموار می‌کند تا مراکز داده کوانتومی قدرتمند و مقیاس‌پذیر شکل بگیرند — مراکزی که توان پردازشی آن‌ها فراتر از توانایی پیشرفته‌ترین ابررایانه‌های کلاسیک خواهد بود.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #شبکه_کوانتومی
👍2
⚠️باتری کوانتومی که انرژی را هزار برابر بیشتر از نمونه‌های قبلی ذخیره میکند⚠️

🔹پژوهشگران #استرالیا به پیشرفت مهمی در حوزه باتری‌های کوانتومی دست یافته‌اند و نمونه اولیه‌ای ساخته‌اند که می‌تواند انرژی را هزار برابر بیشتر از نمونه‌های قبلی ذخیره کند. این تیم با بهره‌گیری از طراحی مبتنی بر مدل Dicke و میکروکاواک های آلی، مشکل از دست رفتن سریع انرژی را با هم‌ترازی سطح‌های انرژی و انتقال انرژی به حالت‌های تریپلت مولکولی با عمر طولانی‌تر حل کردند.

🔹بهترین دستگاه ساخته‌شده توانست انرژی را بیش از ۴۰ میکروثانیه ذخیره کند، در حالی که نتایج قبلی تنها در حد نانوثانیه بود. هرچند این نمونه اولیه هنوز تا کاربرد تجاری فاصله زیادی دارد، اما مسیر قابل‌اتکایی برای ساختن #باتری‌_کوانتومی پایدارتر ارائه می‌دهد که در آینده می‌تواند بازده سلول‌های خورشیدی را بهبود بخشد و دستگاه‌های الکترونیکی کوچک را تغذیه کند. این دستاورد جایگاه پیشرو استرالیا در تحقیقات آزمایشگاهی باتری کوانتومی را نشان می‌دهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
4
⚠️کانادا پیشگام مدل هوش مصنوعی کوانتومی برای شبیه‌سازی برخورد ذرات⚠️

🔹یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشمندان کانادایی از جمله پژوهشگرانی از TRIUMF، مؤسسه فیزیک نظری پریمتر، شورای ملی تحقیقات کانادا (NRC)، دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه ویرجینیا، به دستاوردی مهم دست یافته‌اند: توسعه‌ی یک مدل هوش مصنوعی با کمک کوانتوم که شبیه‌سازی برخورد ذرات را بسیار کارآمدتر از روش‌های سنتی انجام می‌دهد.

🔸شبیه‌سازی برخوردهای ذرات — که برای بررسی بنیادی‌ترین اجزای ماده ضروری است — به‌شدت زمان‌بر و پرهزینه است و معمولاً نیازمند اجرای چند هفته‌ای یا حتی چند ماهه روی ابرکامپیوترهای بزرگ است. این گلوگاه محاسباتی قرار است با ارتقای شتاب‌دهنده بزرگ هادرونی (LHC) در مرکز CERN و افزایش چشمگیر حجم داده‌های تجربی، بزرگ‌تر هم بشود.

🔹برای حل این مشکل، تیم تحقیقاتی، یادگیری عمیق را با رایانش کوانتومی ترکیب کرده و از سخت‌افزار و ابزارهای شرکت #DWave — که پیشگام #محاسبات_کوانتومی به روش #آنیل_کوانتومی است — بهره گرفته‌اند.

🔸مدل مولد «quantum-assisted» جدید نشان داده است که به‌کارگیری فرآیندهای کوانتومی می‌تواند هم زمان و هم هزینه انرژی شبیه‌سازی‌های #فیزیک_انرژی_بالا را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و راه را برای تجزیه‌وتحلیل‌های مقیاس‌پذیر و کم‌هزینه‌تر داده‌های پیچیده هموار کند.

🔹این پژوهش بخشی از تلاش جهانی برای به‌روزرسانی ابزارهای محاسباتی در #فیزیک_ذرات است تا دانشمندان بتوانند همگام با داده‌های حجیم آزمایش‌های نسل بعدی پیش بروند.

🔸این پروژه نشان می‌دهد که فناوری‌های کوانتومی و هوش مصنوعی توسعه‌یافته در #کانادا می‌توانند مستقیماً چالش‌های علمی واقعی را حل کنند و جایگاه پیشرو کانادا در محاسبات کوانتومی و پژوهش‌های علمی مبتنی بر AI را برجسته می‌کند.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #هوش_مصنوعی_کوانتومی
4
⚠️همکاری اروپا و کانادا برای رسیدن به اینترنت کوانتومی ماهواره‌ای فراتر از اقیانوس اطلس⚠️

🔹پروژه تحقیقاتی HYPERSPACE یک پروژه بین‌المللی بلندپروازانه است که هدف آن ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای یک اینترنت کوانتومی فراتر از اقیانوس اطلس و مبتنی بر ماهواره است — اینترنتی که ذاتاً غیرقابل هک شدن خواهد بود زیرا امنیت آن بر قوانین مکانیک کوانتومی استوار است، نه رمزنگاری‌های سنتی.

🔸این پروژه با حمایت اتحادیه #اروپا و #کانادا، هشت مؤسسه تحقیقاتی برتر از اروپا و کانادا را گرد هم آورده تا چالش‌های علمی و فنی اصلی ارسال پیام‌های رمزگذاری‌شده کوانتومی بین قاره‌ای را حل کنند.

🔹ایده اصلی HYPERSPACE این است که از محدودیت فاصله در کابل‌های فیبر نوری — که پس از چند صد کیلومتر قدرت سیگنال را از دست می‌دهند — عبور کند و به جای آن از پیوندهای نوری آزاد مبتنی بر ماهواره استفاده شود.

🔸در قلب این روش، مفهوم درهم‌تنیدگی کوانتومی با ابعاد بالا قرار دارد که امکان کدگذاری حجم بیشتری از اطلاعات را روی تک‌فوتون‌ها فراهم می‌کند. این کار هم ظرفیت داده را افزایش می‌دهد و هم سیستم را در برابر تداخل یا جاسوسی مقاوم‌تر می‌سازد.

🔹هرگونه تلاش برای شنود سیگنال‌های کوانتومی بلافاصله باعث اختلال در آن‌ها می‌شود و طرفین را از وجود نفوذ آگاه می‌کند — بنابراین این سیستم به‌طور ذاتی در برابر هک حتی توسط ابررایانه‌های آینده ایمن خواهد بود.

🔸از HYPERSPACE اغلب به‌عنوان نقطه عطفی شبیه به انتقال تاریخی رادیویی بر فراز اقیانوس اطلس توسط مارکونی در سال ۱۹۰۱ یاد می‌شود که ارتباطات جهانی را متحول کرد.

🔹چراکه این پروژه نیز در تلاش است با آزمایش درهم‌تنیدگی کوانتومی با ابعاد بالا از طریق آزمایش‌های واقعی نوری در فضای آزاد، یک پیوند ایمن کوانتومی فراتر از اقیانوس اطلس را به اثبات برساند.


🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #اینترنت_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی
4
⚠️اولین پلتفرم رمزگذاری ایمن کوانتومی تمام دامنه، تاییدیه ایالات متحده را دریافت کرد⚠️

🔹شرکت Forward Edge-AI,  اعلام کرد که پلتفرم رمزنگاری پیشرفتهٔ خود با نام Isidore Quantum موفق به دریافت گواهی‌نامه FIPS 140-3 شده است؛ این استاندارد بالاترین سطح تأییدیه امنیت رمزنگاری از سوی مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (#NIST) به شمار می‌رود. این گواهی، مسیر دسترسی Isidore را به قراردادهای فدرال و تجاری باز می‌کند و به سازمان‌ها کمک می‌کند الزامات امنیتی پساکوانتومی را برآورده کنند.

🔸پلتفرم Isidore Quantum یک راهکار رمزنگاری مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی است که در تمامی دامنه ها — زمین، هوا، دریا و فضا — آزمایش و تأیید شده است. این سیستم بر اساس چارچوب‌های رمزنگاری توسعه‌یافته توسط آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) طراحی شده و با نوآوری‌های اختصاصی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین آنی تقویت شده است.

🔹این پلتفرم از امنیت Zero-Trust بهره می‌برد — یعنی هیچ کاربر یا دستگاهی به‌طور پیش‌فرض قابل اعتماد نیست — و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های کوانتومی ایمن، خطرات مرتبط با زیرساخت‌های سنتی مدیریت کلید را از بین می‌برد.

🔸این راهکار پیشرفته پیش‌تر با تمامی شاخه‌های نظامی آمریکا (نیروی هوایی، زمینی، دریایی و فضایی) مورد آزمایش میدانی قرار گرفته و اخیراً در مأموریت SpaceX در مدار پایین زمین نیز استفاده شده است.

🔹با دریافت مجوز صادراتی طبق قوانین ITAR و EAR و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تقاضای قرارداد در دسترس، Forward Edge-AI جایگاه منحصربه‌فردی برای پیشتازی در بازار رو به رشد ۱.۲ تریلیون دلاری #رمزنگاری_پساکوانتومی دارد و می‌تواند نیاز جهانی به حفاظت از داده‌های حیاتی در برابر تهدیدات کوانتومی آینده را تأمین کند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #رمزنگاری_کوانتومی
4🔥1
⚠️مایکروسافت عملیات کلیدی کیوبیت توپولوژیکی را نشان داد⚠️

🔹پژوهشگران #مایکروسافت یک نمونه اولیه از دستگاه کیوبیت تترون (tetron) را نمایش داده‌اند که میتواند دو اندازه‌گیری متفاوت پاریتی یا زوجیت کوانتومی — عملیات پائولی-X و پائولی-Z — را با اطمینان انجام دهد و عمر حالت‌های آن‌ها سه مرتبه بزرگی تفاوت دارد.

🔹در «حلقه X» تغییر پاریتی در حدود ۱۴٫۵ میکروثانیه رخ می‌دهد، در حالی‌که «حلقه Z» تا ۱۲٫۴ میلی‌ثانیه پایدار می‌ماند. این تفاوت، مکانیزم‌های خطای متفاوتی را نشان می‌دهد: تحریکات حرارتی برای X و آلودگی شبه‌ذره‌ای برای Z. این رفتار نشان‌دهنده حضور حالت‌های صفر مایوراناست که پایه #محاسبات_کوانتومی_توپولوژیک هستند و ذاتاً در برابر خطا مقاوم‌اند.

🔹این دستگاه با نانوسیم‌های ابررسانا و نقاط کوانتومی، پاریتی فرمیونی را از طریق ظرفیت کوانتومی اندازه‌گیری می‌کند. این یافته‌ها گامی مهم به‌سوی کیوبیت‌های توپولوژیک مقیاس‌پذیر محسوب می‌شوند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #کیوبیت_توپولوژیک
👍5
⚠️ساعت یونی NIST رکورد جدیدی را برای دقیق‌ترین ساعت جهان ثبت کرد⚠️

🔹پژوهشگران #NIST دقیق‌ترین #ساعت_اتمی جهان را ساخته‌اند و با استفاده از یک یون آلومینیوم که با یک یون منیزیم جفت شده، به عدم قطعیت فرکانس کسری بی‌سابقه‌ای به اندازه 5.5×10⁻¹⁹ دست یافته‌اند.

🔹این «سیستم همکار» امکان خنک‌سازی دقیق و خوانش حالت کوانتومی را فراهم می‌کند و چالش دشوار کنترل آلومینیوم با لیزر را حل می‌کند. دهه‌ها بهبود شامل بازطراحی تله یونی برای کاهش حرکت‌های ناخواسته، استفاده از محفظه‌ی خلأ تیتانیومی برای کاهش برخوردهای هیدروژنی و اتصال فیبر نوری به یکی از پایدارترین لیزرهای جهان برای افزایش پایداری بوده است.

🔹این #ساعت_اپتیکی از ساعت‌های مبتنی بر سزیم دقیق‌تر است و به تلاش‌ها برای بازتعریف ثانیه کمک می‌کند. فراتر از زمان‌سنجی، این دستاورد بستر آزمایش‌های بنیادی در فیزیک و ژئودزی را فراهم کرده و می‌تواند مسیر فناوری‌های کوانتومی پیشرفته و استانداردهای دقیق‌تر اندازه‌گیری را هموار کند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی
6
⚠️ناوبری مغناطیسی کوانتومی آنی بدون GNSS⚠️

🔹در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده پیرامون آسیب‌پذیری سامانه‌های ناوبری مبتنی بر ماهواره – به‌ویژه سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی (GNSS) – شرکت‌های #SandboxAQ و #Acubed (مرکز نوآوری ایرباس در سیلیکون ولی) پیشرفت بزرگی را معرفی کرده‌اند: AQNav، یک سامانه ناوبری مغناطیسی مبتنی بر #هوش_مصنوعی و کوانتوم.

🔸این فناوری امکان موقعیت‌یابی دقیق هواپیما بدون نیاز به GPS را فراهم می‌کند، حتی در محیط‌هایی با نویز شدید الکترومغناطیسی یا در شرایطی که سیگنال‌های GNSS در دسترس نیستند.

🔹سامانه AQNav از مغناطیس‌سنج‌های کوانتومی بسیار حساسی استفاده می‌کند که قادر به تشخیص تغییرات ظریف در میدان مغناطیسی پوسته زمین هستند – مشابه خواندن یک اثر انگشت ژئوفیزیکی منحصر به‌فرد برای هر منطقه. این اندازه‌گیری‌ها با نقشه‌های مغناطیسی موجود از جمله نقشه آنامولی های مغناطیسی آمریکای شمالی (NAMAM) مقایسه می‌شوند.

🔸این سامانه با استفاده از مدل‌های کمیِ بزرگ (LQMs) نویزهایی همچون تداخل الکترومغناطیسی ناشی از خود هواپیما را فیلتر کرده و موقعیت مکانی دقیق را بدون نیاز به سیگنال‌های ماهواره‌ای به صورت آنی تعیین می‌کند.

🔹در بیش از ۱۵۰ ساعت پرواز آزمایشی در سراسر آمریکا، این سامانه تحت شرایط واقعی و دشوار روی یک هواپیمای استاندارد Beechcraft Baron 58 آزمایش شد. مسیرهای پرواز بدون هیچ‌گونه فیلترگذاری انتخاب شده و مناطق متنوعی از نظر ویژگی‌های مغناطیسی را شامل می‌شد و هیچ گونه محافظت یا ایزوله‌سازی نویزی صورت نگرفت، که قدرت عملیاتی AQNav را برجسته می‌سازد.

🔸نتایج به دست آمده بسیار موفقیت آمیز بودند:

🔻۶۴٪ از زمان پرواز با دقت RNP 0.3 (کمتر از ۵۵۰ متر
🔻 ۹۵٪ با دقت RNP 1 (۱۸۵۲ متر)
🔻 ۱۰۰٪ با دقت RNP 2 (۳۷۰۴ متر) – فراتر از نیازهای ناوبری بین فرودگاهی.

🔹در برخی پروازها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی کالیفرنیا، دقت به کمتر از ۷۴ متر رسید که حتی بهتر از سامانه‌های سنتی ناوبری اینرسی (INS) در شرایط بدون GNSS بود. عملکرد آن به‌صورت آنی در طول پرواز و با تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده تأیید شد.

🔸این موفقیت نشان‌دهنده مقیاس‌پذیری، دقت و پایداری عملیاتی AQNav است. این سامانه به عنوان یکی از اختراعات برتر سال ۲۰۲۴ مجله TIME و برنده جایزه نوآوری ACT-IAC 2025 معرفی شده و در پروژه DIANA ناتو ۲۰۲۵ نیز پذیرفته شده است. همکاری با نیروی هوایی ایالات متحده، Acubed و سایر نهادها، اهمیت راهبردی این فناوری را هم در هواپیمایی غیرنظامی و هم نظامی نشان می‌دهد.

🔹این تلاش نه تنها زیرساخت ناوبری مقاوم‌تری را برای صنعت هوانوردی نوید می‌دهد، بلکه مسیر را برای آینده‌ای با خودمختاری کوانتومی هموار می‌سازد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #مغناطیس‌سنج‌_کوانتومی
2
⚠️کاهش دوبرابری نرخ خطا در پردازنده ماژولار جدید Rigetti نسبت به نسل قبل⚠️

🔹شرکت Rigetti Computing اعلام کرده است که موفق به دستیابی به نرخ فیدلیتی متوسط ۹۹.۵٪ برای گیت های دو‌کیوبیتی در پردازنده‌ی کوانتومی ماژولار جدید خود با ۳۶ کیوبیت شده است.

🔸این دستاورد، نقطه‌ی عطف مهمی در عملکرد سخت‌افزار کوانتومی این شرکت به‌شمار می‌رود و نسبت به سیستم قبلی ۸۴ کیوبیتی موسوم به Ankaa-3، میزان خطای گیت  را به نصف کاهش داده است. سیستم جدید از چهار تراشه‌ی ۹ کیوبیتی تشکیل شده که به‌صورت ماژولار به‌هم متصل شده‌اند و بر پایه‌ی فناوری اختصاصی "چیپلت" شرکت Rigetti ساخته شده است.

🔹نرخ فیدلیتی (fidelity) یکی از شاخص‌های حیاتی در سیستم های کوانتومی است و نشان می‌دهد یک عملیات منطقی کوانتومی با چه دقتی اجرا می‌شود. فیدلیتی بالای گیت های دوکیوبیتی (مانند گیت کنترل‌شده‌ی Z یا CZ که Rigetti از آن استفاده کرده) به‌ویژه مهم است، زیرا این گیت ها برای درهم‌تنیدگی کیوبیت‌ها و پیاده‌سازی منطق کوانتومی ضروری‌اند.

🔸شرکت #Rigetti از کیوبیت‌های ابررسانا بهره می‌برد که در دماهای بسیار پایین کار می‌کنند و سرعت عملیات در آن‌ها بسیار بالاست—به‌گفته‌ی این شرکت، بیش از هزار برابر سریع‌تر از پلتفرم‌هایی مانند یون‌های به‌دام‌افتاده یا اتم‌های خنثی. این سرعت بالا در کنار طراحی ماژولار، امکان توسعه‌پذیری را نیز فراهم می‌کند.

🔹سیستم ۳۶ کیوبیتی گام مهمی به‌سوی هدف بلندمدت Rigetti برای ساخت پردازنده‌ای با بیش از ۱۰۰ کیوبیت با همین معماری و فیدلیتی تا پایان سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. این سیستم قرار است در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۵ راه‌اندازی شود و نقش سکوی آزمایشی برای توسعه‌های بعدی را ایفا کند.

🔸استراتژی ماژولار "چیپلت" Rigetti بازتابی از گرایش‌های فعلی در طراحی سخت‌افزارهای کوانتومی است که از تجربیات صنعت نیمه‌هادی بهره می‌گیرند. با تقسیم یک پردازنده‌ی بزرگ به ماژول‌های کوچکتر، فرآیند ساخت ساده‌تر می‌شود، نرخ بازده افزایش می‌یابد و ارزیابی و آزمایش هر بخش مستقل ممکن می‌شود.

🔹این پیشرفت Rigetti را در موقعیت بهتری در رقابت جهانی برای دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا قرار می‌دهد و گامی عملی در مسیر کاربردی‌شدن سیستم های کوانتومی با عملکرد قابل اتکا محسوب می‌شود.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
👍3
⚠️نمایش نخستین "تصفیه حالت جادویی" بر روی کیوبیت‌های منطقی ⚠️

🔹پژوهشگران QuEra، دانشگاه هاروارد و MIT برای نخستین بار موفق به انجام فرآیند «تصفیه حالت جادویی» به‌طور کامل بر روی کیوبیت‌های منطقی شدند. آنها با استفاده از رایانه کوانتومی Gemini مبتنی بر #اتم‌_خنثی ساخت #QuEra، کیوبیت‌های منطقی تصحیح شده از خطا ایجاد کرده و یک پروتکل تصفیه ۵ به ۱ را اجرا کردند که در آن، یک حالت جادویی با فیدلیتی بالاتر از حالت‌های اولیه حاصل شد.

🔹این آزمایش توانایی سرکوب خطاهای منطقی، انجام موازی عملیات و پیکربندی مجدد دینامیکی کیوبیت‌ها را نشان داد—ویژگی‌هایی حیاتی برای ساخت سامانه‌های مقیاس‌پذیر و مقاوم به خطا. حالت‌های جادویی برای اجرای گیت‌های غیرکلیفورد ضروری‌اند، که اجرای #محاسبات_کوانتومی جهان شمول را ممکن می‌سازند. این دستاورد نشان میدهد که عملیات پیچیده کوانتومی دارای تصحیح خطا اکنون میتوانند به‌طور کامل در لایه‌ی منطقی انجام شوند و گامی کلیدی به‌سوی سامانه‌های کوانتومی کاربردی در مقیاس بزرگ است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
2👍1
2025/08/24 06:49:54
Back to Top
HTML Embed Code: