⚠️نمایش موفقیتآمیز ناوبری دریایی با گرانشسنج کوانتومی توسط Q-CTRL⚠️
🔹شرکت #QCTRL با موفقیت سیستم ناوبری گرانش کوانتومی خود را در یک آزمایش میدانی ۱۴۴ ساعته بر روی کشتی نیروی دریایی سلطنتی #استرالیا به نمایش گذاشت؛ این گرانشسنج با اندازهگیری تغییرات بسیار جزئی در میدان گرانشی زمین، امکان ناوبری را از طریق مقایسه با «نقشههای گرانشی» شناختهشده فراهم میکند و نیاز به GPS را از بین میبرد.
🔸این ویژگی، سیستم را در برابر اختلالات عمدی GPS مقاوم میسازد؛ موضوعی که در حوزههای دفاعی و تجاری اهمیت روزافزونی یافته است. نمونههایی از اختلالات GPS اخیر، نیاز فوری به چنین جایگزینهایی را نمایان کردهاند.
🔹این فناوری که بر روی کشتی MV Sycamore نصب شده بود، بهصورت کاملاً خودکار و بدون دخالت انسانی، عملکرد پایداری را در برابر لرزشهای ناشی از حرکت کشتی و موتور از خود نشان داد—شرایطی که معمولاً عملکرد حسگرهای کوانتومی را مختل میکند. این موفقیت باعث شد عملکرد سیستم ناوبری در حد نزدیک به رکورد جهانی برای محیطهای واقعی حفظ شود.
🔸 آزمایش دریایی مذکور بر پایه موفقیت قبلی Q-CTRL در ناوبری هوایی با مغناطیسسنج کوانتومی بود و جایگاه پیشتاز این شرکت را در توسعه سامانههای ناوبری کوانتومی تضمینشده (PNT) تثبیت کرد.
🔹این سیستم تنها ۱۸۰ وات برق مصرف میکند و در ابعاد یک رک سرور قابل نصب است، که استانداردهای جدیدی را در زمینه اندازه، وزن و مصرف انرژی (SWaP) برای حسگرهای کوانتومی تعریف میکند.
🔸به گفته گروه مشاوره بوستون، بازار #حسگری_کوانتومی تا سال ۲۰۳۰ به ۳ تا ۵ میلیارد دلار خواهد رسید. شرکت Q-CTRL با ارائه فناوریهای اثباتشده در میدان و آماده برای کاربردهای نظامی، در موقعیتی قرار دارد که میتواند موج پذیرش گسترده این فناوری نوظهور را رهبری کند.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #گرانشسنج_کوانتومی
🔹شرکت #QCTRL با موفقیت سیستم ناوبری گرانش کوانتومی خود را در یک آزمایش میدانی ۱۴۴ ساعته بر روی کشتی نیروی دریایی سلطنتی #استرالیا به نمایش گذاشت؛ این گرانشسنج با اندازهگیری تغییرات بسیار جزئی در میدان گرانشی زمین، امکان ناوبری را از طریق مقایسه با «نقشههای گرانشی» شناختهشده فراهم میکند و نیاز به GPS را از بین میبرد.
🔸این ویژگی، سیستم را در برابر اختلالات عمدی GPS مقاوم میسازد؛ موضوعی که در حوزههای دفاعی و تجاری اهمیت روزافزونی یافته است. نمونههایی از اختلالات GPS اخیر، نیاز فوری به چنین جایگزینهایی را نمایان کردهاند.
🔹این فناوری که بر روی کشتی MV Sycamore نصب شده بود، بهصورت کاملاً خودکار و بدون دخالت انسانی، عملکرد پایداری را در برابر لرزشهای ناشی از حرکت کشتی و موتور از خود نشان داد—شرایطی که معمولاً عملکرد حسگرهای کوانتومی را مختل میکند. این موفقیت باعث شد عملکرد سیستم ناوبری در حد نزدیک به رکورد جهانی برای محیطهای واقعی حفظ شود.
🔸 آزمایش دریایی مذکور بر پایه موفقیت قبلی Q-CTRL در ناوبری هوایی با مغناطیسسنج کوانتومی بود و جایگاه پیشتاز این شرکت را در توسعه سامانههای ناوبری کوانتومی تضمینشده (PNT) تثبیت کرد.
🔹این سیستم تنها ۱۸۰ وات برق مصرف میکند و در ابعاد یک رک سرور قابل نصب است، که استانداردهای جدیدی را در زمینه اندازه، وزن و مصرف انرژی (SWaP) برای حسگرهای کوانتومی تعریف میکند.
🔸به گفته گروه مشاوره بوستون، بازار #حسگری_کوانتومی تا سال ۲۰۳۰ به ۳ تا ۵ میلیارد دلار خواهد رسید. شرکت Q-CTRL با ارائه فناوریهای اثباتشده در میدان و آماده برای کاربردهای نظامی، در موقعیتی قرار دارد که میتواند موج پذیرش گسترده این فناوری نوظهور را رهبری کند.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #گرانشسنج_کوانتومی
👍3🎉1
⚠️نخستین پیادهسازی عملیِ گیت های جهانشمول با استفاده از بافتن آنیونها در یک سیستم واقعی⚠️
🔹پژوهشگرانی از دانشگاههای کرنل، #IBM، هاروارد و مؤسسه وایزمن موفق به اجرای نخستین گیت های کوانتومی جهانشمول با مقاومت ذاتی در برابر خطا از طریق «بافتنِ» (braiding) آنیونهای فیبوناچی شدند؛ گامی مهم در مسیر توسعهی #محاسبات_کوانتومی_توپولوژیکی که امید بسیاری به آن برای ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا بسته شده است.
🔸در مدل توپولوژیکیِ محاسبات کوانتومی، اطلاعات کوانتومی نه در حالتهای فیزیکی ظریف، بلکه در شکلِ توپولوژیکیِ «بافتِ» ذراتی عجیب بهنام آنیون ذخیره و پردازش میشود. این روش ذاتاً مقاوم به نویز و خطاست.
🔹در میان انواع آنیونها، آنیونهای فیبوناچی بهطور نظری قادرند گیت های کوانتومی جهانشمول پیادهسازی کنند؛ یعنی اجرای هر الگوریتم کوانتومی، صرفاً از طریق بافتن این ذرات ممکن است.
🔸این تیم برای نخستین بار موفق به کُدگذاری و پردازش اطلاعات کوانتومی از طریق بافتن آنیونهای فیبوناچی در یک ساختار دوبُعدی موسوم به چگالش شبکهرشتهای فیبوناچی (Fib SNC) شد.
🔹این نخستین پیادهسازی عملیِ گیت های جهانشمول با استفاده از بافتن آنیونها در یک سیستم واقعی است. ساختار دوبُعدی این سامانه برای رسیدن به مقاومت در برابر خطا، ضروری است؛ چراکه چنین مقاومت توپولوژیکی تنها در فضاهای دوبعدی شکل میگیرد.
🔸برای اثبات قدرت روش خود، پژوهشگران آن را بر یک مسئلهی شناختهشده و سخت از نظریه گراف اعمال کردند: چندجملهایهای رنگی (Chromatic Polynomials). مسئله ای که تعداد رنگآمیزیهای معتبر یک گراف را تحت محدودیتهای خاص شمارش میکنند.
🔹به طور خاص، آنها موردی را در نظر گرفتند که در آن تعداد رنگها برابر با نسبت طلایی باشد، یک مقدار غیر صحیح و غیرمنطقی که مسئله را پیچیدهتر میکند. وقتی گراف بزرگ و پیچیده شود، تعداد حالات ممکن بهصورت نمایی رشد میکند و رایانههای کلاسیک از پسِ محاسبهی آن برنمیآیند.
🔸برای حل این مسئله، پروتکلی ارائه شد که در آن، نمونهبرداری از چندجملهایها با تعداد رنگهایی برابر با نسبت طلایی انجام میشود. این پروتکل متن باز و مقیاسپذیر است و میتواند توسط سایر پژوهشگران با رایانههای کوانتومی بزرگتر تکرار و توسعه یابد.
🔹این پژوهش نخستین نمایش عملی گیت های کوانتومی جهانشمول با مقاومت ذاتی در برابر خطا است که نشان میدهد بافتن آنیونهای فیبوناچی میتواند نه فقط در نظریه، بلکه در عمل نیز بهعنوان راهحلی مقیاسپذیر برای #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا مورد استفاده قرار گیرد.
🌐لبنک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹پژوهشگرانی از دانشگاههای کرنل، #IBM، هاروارد و مؤسسه وایزمن موفق به اجرای نخستین گیت های کوانتومی جهانشمول با مقاومت ذاتی در برابر خطا از طریق «بافتنِ» (braiding) آنیونهای فیبوناچی شدند؛ گامی مهم در مسیر توسعهی #محاسبات_کوانتومی_توپولوژیکی که امید بسیاری به آن برای ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا بسته شده است.
🔸در مدل توپولوژیکیِ محاسبات کوانتومی، اطلاعات کوانتومی نه در حالتهای فیزیکی ظریف، بلکه در شکلِ توپولوژیکیِ «بافتِ» ذراتی عجیب بهنام آنیون ذخیره و پردازش میشود. این روش ذاتاً مقاوم به نویز و خطاست.
🔹در میان انواع آنیونها، آنیونهای فیبوناچی بهطور نظری قادرند گیت های کوانتومی جهانشمول پیادهسازی کنند؛ یعنی اجرای هر الگوریتم کوانتومی، صرفاً از طریق بافتن این ذرات ممکن است.
🔸این تیم برای نخستین بار موفق به کُدگذاری و پردازش اطلاعات کوانتومی از طریق بافتن آنیونهای فیبوناچی در یک ساختار دوبُعدی موسوم به چگالش شبکهرشتهای فیبوناچی (Fib SNC) شد.
🔹این نخستین پیادهسازی عملیِ گیت های جهانشمول با استفاده از بافتن آنیونها در یک سیستم واقعی است. ساختار دوبُعدی این سامانه برای رسیدن به مقاومت در برابر خطا، ضروری است؛ چراکه چنین مقاومت توپولوژیکی تنها در فضاهای دوبعدی شکل میگیرد.
🔸برای اثبات قدرت روش خود، پژوهشگران آن را بر یک مسئلهی شناختهشده و سخت از نظریه گراف اعمال کردند: چندجملهایهای رنگی (Chromatic Polynomials). مسئله ای که تعداد رنگآمیزیهای معتبر یک گراف را تحت محدودیتهای خاص شمارش میکنند.
🔹به طور خاص، آنها موردی را در نظر گرفتند که در آن تعداد رنگها برابر با نسبت طلایی باشد، یک مقدار غیر صحیح و غیرمنطقی که مسئله را پیچیدهتر میکند. وقتی گراف بزرگ و پیچیده شود، تعداد حالات ممکن بهصورت نمایی رشد میکند و رایانههای کلاسیک از پسِ محاسبهی آن برنمیآیند.
🔸برای حل این مسئله، پروتکلی ارائه شد که در آن، نمونهبرداری از چندجملهایها با تعداد رنگهایی برابر با نسبت طلایی انجام میشود. این پروتکل متن باز و مقیاسپذیر است و میتواند توسط سایر پژوهشگران با رایانههای کوانتومی بزرگتر تکرار و توسعه یابد.
🔹این پژوهش نخستین نمایش عملی گیت های کوانتومی جهانشمول با مقاومت ذاتی در برابر خطا است که نشان میدهد بافتن آنیونهای فیبوناچی میتواند نه فقط در نظریه، بلکه در عمل نیز بهعنوان راهحلی مقیاسپذیر برای #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا مورد استفاده قرار گیرد.
🌐لبنک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
❤3
⚠️نخستین نمایش تجاری از مزیت کوانتومی در اجماع بلاکچین⚠️
🔹شرکت #BTQ نخستین شبیهساز عمومی اثبات کار کوانتومی (QPoW) را راهاندازی کرده است؛ الگوریتمی برای #ماینینگ که ذاتاً کوانتومی بوده و در عین حال توسط سختافزار کلاسیک قابل تأیید است.
🔹برخلاف روشهای سنتی مبتنی بر هش، QPoW از نمونهبرداری بوزونی استفاده کرده و استخراجی با مصرف انرژی کم و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی فراهم میکند. کاربران میتوانند با تنظیم پارامترهایی مثل تعداد فوتونها و مدهای نوری، تعادل بین امنیت و کارایی را بررسی کنند. QPoW به عنوان نخستین الگوریتم اجماع توسط گروه استانداردسازی QuINSA پذیرفته شده و با مقررات پساکوانتومی اتحادیه اروپا، NIST و بانکهای مرکزی همراستاست.
🔹این سیستم تهدیداتی چون حملات گروور و شور را با انتقال فرآیند کار به مسئلهای که برای رایانههای کوانتومی نیز دشوار است، خنثی میکند. QPoW امکان اجماع ایمن با زیرساخت فعلی را فراهم کرده و مسیر را برای داراییهای دیجیتال مقاوم در برابر کوانتوم هموار میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._.
#اخبار
🔹شرکت #BTQ نخستین شبیهساز عمومی اثبات کار کوانتومی (QPoW) را راهاندازی کرده است؛ الگوریتمی برای #ماینینگ که ذاتاً کوانتومی بوده و در عین حال توسط سختافزار کلاسیک قابل تأیید است.
🔹برخلاف روشهای سنتی مبتنی بر هش، QPoW از نمونهبرداری بوزونی استفاده کرده و استخراجی با مصرف انرژی کم و مقاوم در برابر تهدیدات کوانتومی فراهم میکند. کاربران میتوانند با تنظیم پارامترهایی مثل تعداد فوتونها و مدهای نوری، تعادل بین امنیت و کارایی را بررسی کنند. QPoW به عنوان نخستین الگوریتم اجماع توسط گروه استانداردسازی QuINSA پذیرفته شده و با مقررات پساکوانتومی اتحادیه اروپا، NIST و بانکهای مرکزی همراستاست.
🔹این سیستم تهدیداتی چون حملات گروور و شور را با انتقال فرآیند کار به مسئلهای که برای رایانههای کوانتومی نیز دشوار است، خنثی میکند. QPoW امکان اجماع ایمن با زیرساخت فعلی را فراهم کرده و مسیر را برای داراییهای دیجیتال مقاوم در برابر کوانتوم هموار میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._.
#اخبار
👍3
⚠️نخستین استقرار فناوری تصحیح خطای کوانتومی در مرکز داده تجاری بریتانیا⚠️
🔹شرکت #Riverlane نسل دوم فناوری تصحیح خطای کوانتومی (QEC) خود با نام Deltaflow 2 را با موفقیت در یک مرکز داده تجاری در بریتانیا، تحت مدیریت CentreSquare، مستقر کرده است.
🔸این نخستینبار است که فناوری اختصاصی تصحیح خطای کوانتومی در کنار یک رایانه کوانتومی—بهطور خاص سختافزار شرکت Oxford Quantum Circuits (OQC)—در محیطی تجاری به کار گرفته میشود. این یک گام مهم در گذار از پژوهشهای دانشگاهی به کاربرد واقعی و ساخت رایانههای کوانتومی مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔹فناوری Deltaflow 2 دارای نوآوری مهمی به نام «حافظه کوانتومی جریاندار» است که امکان تصحیح خطای آنی را در طول هزاران عملیات کوانتومی فراهم میسازد و اطلاعات کوانتومی را به اندازه کافی برای پشتیبانی از سیستمهای نسل بعدی که در آنها کیوبیتها باید میلیونها عملیات را تحمل کنند، حفظ میکند
🔸برخلاف روشهای پیشین، Deltaflow 2 از ترکیب تراشههای ویژه مبتنی بر FPGA و استک نرمافزاری اختصاصی این شرکت استفاده میکند و با تمامی پلتفرمهای اصلی کیوبیتی از جمله ابررساناها، اسپین، یونهای به دام افتاده و اتمهای خنثی سازگار است.
🔹این استقرار همچنین شامل یک زیرساخت محاسبات کلاسیک با عملکرد بالا و یک دوقلوی دیجیتال است که نویز موجود در سیستم کوانتومی را شبیهسازی و پایش میکند. این پیکربندی، بستری برای اعتبارسنجی الگوریتمهای تصحیح خطا و ارزیابی عملکرد سیستم در شرایط واقعی فراهم میآورد.
🔸این اقدام بخشی از پروژه دولتی DECIDE در بریتانیاست که با هدف ایجاد توانمندی ملی در حوزه #تصحیح_خطای_کوانتومی و تحقق اهداف گستردهتر در زمینه زیرساخت کوانتومی کشور انجام میشود.
🔹این تلاشها از «ماموریت ۱» در چارچوب استراتژی ملی کوانتوم #بریتانیا پشتیبانی میکنند، که هدف آن رسیدن به یک مگاپراپ (یعنی یک میلیون عملیات کوانتومی اصلاحشده از نظر خطا) تا سال ۲۰۲۸ است. ساخت و آزمون سامانههای QEC در محیطهای تجاری گامی کلیدی در این راستاست.
🔸تصحیح خطای کوانتومی بهسرعت از مرحله تحقیق به مرحله اجرا در حال حرکت است. در حالی که در حال حاضر تنها تعداد محدودی از سامانهها در سطح جهان حتی قابلیت QEC جزئی دارند، Deltaflow 2 هماکنون توسط چندین شرکت سازنده سختافزار کوانتومی، از جمله OQC، در حال پیادهسازی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت #Riverlane نسل دوم فناوری تصحیح خطای کوانتومی (QEC) خود با نام Deltaflow 2 را با موفقیت در یک مرکز داده تجاری در بریتانیا، تحت مدیریت CentreSquare، مستقر کرده است.
🔸این نخستینبار است که فناوری اختصاصی تصحیح خطای کوانتومی در کنار یک رایانه کوانتومی—بهطور خاص سختافزار شرکت Oxford Quantum Circuits (OQC)—در محیطی تجاری به کار گرفته میشود. این یک گام مهم در گذار از پژوهشهای دانشگاهی به کاربرد واقعی و ساخت رایانههای کوانتومی مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔹فناوری Deltaflow 2 دارای نوآوری مهمی به نام «حافظه کوانتومی جریاندار» است که امکان تصحیح خطای آنی را در طول هزاران عملیات کوانتومی فراهم میسازد و اطلاعات کوانتومی را به اندازه کافی برای پشتیبانی از سیستمهای نسل بعدی که در آنها کیوبیتها باید میلیونها عملیات را تحمل کنند، حفظ میکند
🔸برخلاف روشهای پیشین، Deltaflow 2 از ترکیب تراشههای ویژه مبتنی بر FPGA و استک نرمافزاری اختصاصی این شرکت استفاده میکند و با تمامی پلتفرمهای اصلی کیوبیتی از جمله ابررساناها، اسپین، یونهای به دام افتاده و اتمهای خنثی سازگار است.
🔹این استقرار همچنین شامل یک زیرساخت محاسبات کلاسیک با عملکرد بالا و یک دوقلوی دیجیتال است که نویز موجود در سیستم کوانتومی را شبیهسازی و پایش میکند. این پیکربندی، بستری برای اعتبارسنجی الگوریتمهای تصحیح خطا و ارزیابی عملکرد سیستم در شرایط واقعی فراهم میآورد.
🔸این اقدام بخشی از پروژه دولتی DECIDE در بریتانیاست که با هدف ایجاد توانمندی ملی در حوزه #تصحیح_خطای_کوانتومی و تحقق اهداف گستردهتر در زمینه زیرساخت کوانتومی کشور انجام میشود.
🔹این تلاشها از «ماموریت ۱» در چارچوب استراتژی ملی کوانتوم #بریتانیا پشتیبانی میکنند، که هدف آن رسیدن به یک مگاپراپ (یعنی یک میلیون عملیات کوانتومی اصلاحشده از نظر خطا) تا سال ۲۰۲۸ است. ساخت و آزمون سامانههای QEC در محیطهای تجاری گامی کلیدی در این راستاست.
🔸تصحیح خطای کوانتومی بهسرعت از مرحله تحقیق به مرحله اجرا در حال حرکت است. در حالی که در حال حاضر تنها تعداد محدودی از سامانهها در سطح جهان حتی قابلیت QEC جزئی دارند، Deltaflow 2 هماکنون توسط چندین شرکت سازنده سختافزار کوانتومی، از جمله OQC، در حال پیادهسازی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍1
⚠️اولین تلهپورت کوانتومی فوتونهای مخابراتی به حافظه حالتجامد ⚠️
🔹پژوهشگران دانشگاه نانجینگ موفق شدند #تلهپورت_کوانتومی یک کیوبیت نوری را در طول موج مخابراتی به یک #حافظه_کوانتومی حالتجامد مبتنی بر یونهای اربیوم (erbium) انجام دهند. این نخستینبار است که چنین تلهپورتی با استفاده از اجزایی که با زیرساخت فیبر نوری موجود سازگار هستند، انجام میشود که گامی مهم بهسوی شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر و #اینترنت_کوانتومی آینده میباشد.
🔹در این آزمایش از پنج سیستم کلیدی استفاده شد، از جمله منبع فوتون درهمتنیده یکپارچه، اندازهگیری حالت بل، و رابطی با فرکانس پایدار برای تعامل با حافظه. صحت تلهپورت با استفاده از توموگرافی حالت و فرایند کوانتومی تأیید شد و فراتر از محدودیت کلاسیک بود. این پیشرفت امکان ذخیره و انتقال #اطلاعات_کوانتومی در مسافتهای طولانی با بهرهگیری از دستگاهها و طولموجهای سازگار با مخابرات را فراهم میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹پژوهشگران دانشگاه نانجینگ موفق شدند #تلهپورت_کوانتومی یک کیوبیت نوری را در طول موج مخابراتی به یک #حافظه_کوانتومی حالتجامد مبتنی بر یونهای اربیوم (erbium) انجام دهند. این نخستینبار است که چنین تلهپورتی با استفاده از اجزایی که با زیرساخت فیبر نوری موجود سازگار هستند، انجام میشود که گامی مهم بهسوی شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر و #اینترنت_کوانتومی آینده میباشد.
🔹در این آزمایش از پنج سیستم کلیدی استفاده شد، از جمله منبع فوتون درهمتنیده یکپارچه، اندازهگیری حالت بل، و رابطی با فرکانس پایدار برای تعامل با حافظه. صحت تلهپورت با استفاده از توموگرافی حالت و فرایند کوانتومی تأیید شد و فراتر از محدودیت کلاسیک بود. این پیشرفت امکان ذخیره و انتقال #اطلاعات_کوانتومی در مسافتهای طولانی با بهرهگیری از دستگاهها و طولموجهای سازگار با مخابرات را فراهم میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
❤5
⚠️خوشههای طلا به عنوان گزینههایی مقیاسپذیر برای محاسبات و حسگری کوانتومی⚠️
🔹در یک گام مهم بهسوی توسعه فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر، پژوهشگرانی از دانشگاه Penn State و دانشگاه ایالتی کلرادو نشان دادهاند که نانوخوشه های طلا میتوانند خواص اسپینی اتمهای گازی را که در حال حاضر استاندارد طلایی سیستمهای دقیق کوانتومی محسوب میشوند، تقلید کنند.
🔸یونهای اتمی به دام افتاده در فاز گازی، اجازهی ایجاد حالتهای اسپینی بسیار همبسته و با عمر طولانی، برانگیختگیهای ریدبرگ و برهمنهیهای کوانتومی را میدهند، اما بهدلیل رقیق بودن ذاتشان و حساسیت بالا به محیط، مقیاسپذیر نیستند.
🔹در این مطالعه جدید، مشخص شد که نانوخوشه های طلای محافظتشده با تکلایه — ساختارهای مرکزی طلا با لیگاندهای قابل تنظیم پیرامون آن — میتوانند همین رفتارهای حیاتی کوانتومی را در یک سیستم جامد و متراکم بازتولید کنند.
🔸این خوشه ها دارای قطبش اسپینی قابل تنظیم و با دوام هستند و پژوهشگران ۱۹ حالت متمایز و ریدبرگمانند با اسپین قطبیده شناسایی کردند. با تغییر شیمی لیگاند، قطبش اسپینی از ۷٪ به ۴۰٪ افزایش یافت، که با برخی از بهترین #مواد_کوانتومی دوبعدی رقابت میکند.
🔹این یافتهها نانوخوشه های طلا را به عنوان «اَبَراتم»هایی معرفی میکنند که قابلیت انجام عملیات پردازش اطلاعات کوانتومی را دارند. تیم تحقیقاتی اکنون قصد دارد تأثیر ساختارهای مختلف لیگاند بر رفتار اسپینی را بررسی کند — گامی جدید که شیمی را به ابزاری کلیدی برای طراحی مواد و کنترل دقیق کوانتومی تبدیل میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #شیمی_کوانتومی
🔹در یک گام مهم بهسوی توسعه فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر، پژوهشگرانی از دانشگاه Penn State و دانشگاه ایالتی کلرادو نشان دادهاند که نانوخوشه های طلا میتوانند خواص اسپینی اتمهای گازی را که در حال حاضر استاندارد طلایی سیستمهای دقیق کوانتومی محسوب میشوند، تقلید کنند.
🔸یونهای اتمی به دام افتاده در فاز گازی، اجازهی ایجاد حالتهای اسپینی بسیار همبسته و با عمر طولانی، برانگیختگیهای ریدبرگ و برهمنهیهای کوانتومی را میدهند، اما بهدلیل رقیق بودن ذاتشان و حساسیت بالا به محیط، مقیاسپذیر نیستند.
🔹در این مطالعه جدید، مشخص شد که نانوخوشه های طلای محافظتشده با تکلایه — ساختارهای مرکزی طلا با لیگاندهای قابل تنظیم پیرامون آن — میتوانند همین رفتارهای حیاتی کوانتومی را در یک سیستم جامد و متراکم بازتولید کنند.
🔸این خوشه ها دارای قطبش اسپینی قابل تنظیم و با دوام هستند و پژوهشگران ۱۹ حالت متمایز و ریدبرگمانند با اسپین قطبیده شناسایی کردند. با تغییر شیمی لیگاند، قطبش اسپینی از ۷٪ به ۴۰٪ افزایش یافت، که با برخی از بهترین #مواد_کوانتومی دوبعدی رقابت میکند.
🔹این یافتهها نانوخوشه های طلا را به عنوان «اَبَراتم»هایی معرفی میکنند که قابلیت انجام عملیات پردازش اطلاعات کوانتومی را دارند. تیم تحقیقاتی اکنون قصد دارد تأثیر ساختارهای مختلف لیگاند بر رفتار اسپینی را بررسی کند — گامی جدید که شیمی را به ابزاری کلیدی برای طراحی مواد و کنترل دقیق کوانتومی تبدیل میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #شیمی_کوانتومی
❤3👍1
⚠️نقشه راه شرکت Quantum Art از دستیابی به مزیت کوانتومی تجاری مقیاسپذیر تا سال ۲۰۲۷ ویک میلیون کیوبیت تا سال ۲۰۳۳ خبر میدهد⚠️
🔹شرکت Quantum Art #نقشه_راه جامع خود را برای توسعه یک کامپیوتر کوانتومی مبتنی بر یونهای به دامافتاده با یک میلیون کیوبیت فیزیکی تا سال ۲۰۳۳ منتشر کرده است. هدف میانی این نقشهراه دستیابی به «مزیت کوانتومی» تا سال ۲۰۲۷ با استفاده از سیستمی با ۱۰۰۰ کیوبیت است.
🔸این مسیر با عرضه پلتفرمی ۵۰ کیوبیتی در سال ۲۰۲۵ آغاز میشود که قرار است اوایل سال ۲۰۲۶ به عنوان یک سرویس کوانتومی تجاری در دسترس قرار گیرد. سپس در سال ۲۰۲۷، نسل بعدی تحت عنوان سری Perspective با ۱۰۰۰ کیوبیت فیزیکی و تا ۱۰۰ کیوبیت منطقی معرفی خواهد شد.
🔹در سال ۲۰۲۹، سری Landscape معرفی میشود که یک معماری دوبعدی دوبعدی متراکم با ۱۲۰۰۰ کیوبیت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۱ به ۴۰۰۰۰ کیوبیت و هزاران کیوبیت منطقی ارتقا خواهد یافت.
🔸نهایتاً در سال ۲۰۳۳، سری Mosaic با هدف دستیابی به یک میلیون کیوبیت فیزیکی در فضایی به اندازه ۵۰ در ۵۰ میلیمتر مربع ارائه خواهد شد، که سیستمهای کاملاً مقاوم در برابر خطا را برای کاربردهایی در امور مالی، لجستیک، کشف مواد و امور دفاعی امکانپذیر میسازد.
🔹معماری مبتنی بر #یون_بهدامافتاده ی این شرکت بر چهار ستون فناورانه استوار است:
1️⃣گیتهای چندکیوبیتی که قادر به اجرای معادل هزار گیت دوتایی در یک مرحله هستند
2️⃣تقسیمبندی اپتیکی زنجیرههای یونی طولانی به هستههای مستقل
3️⃣پیکربندی دینامیکی آرایههای هسته برای توزیع درهمتنیدگی انعطافپذیر
4️⃣ساختارهای دوبعدی ماژولار با چگالی بالا که مقیاسپذیری کیوبیتها را در فضاهای کوچک ممکن میسازند.
🔹این طراحیها منجر به افزایش صد برابری در نرخ اجرای گیتها و عملیات موازی میشوند، در حالی که نیاز به اتصالات فوتونیکی یا جابجایی یونها را حذف میکنند.
🔸شرکت #Quantum_Art یک استارتاپ منشعب شده از گروه تحقیقاتی پروفسور Roee Ozeri در مؤسسه وایزمن است که توسط متخصصان برجسته در زمینه یونهای به دامافتاده، مهندسی سیستمهای مقیاس بزرگ و بازار محاسبات کوانتومی اداره میشود. این شرکت تمرکز خود را بر توسعه #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا گذاشته است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹شرکت Quantum Art #نقشه_راه جامع خود را برای توسعه یک کامپیوتر کوانتومی مبتنی بر یونهای به دامافتاده با یک میلیون کیوبیت فیزیکی تا سال ۲۰۳۳ منتشر کرده است. هدف میانی این نقشهراه دستیابی به «مزیت کوانتومی» تا سال ۲۰۲۷ با استفاده از سیستمی با ۱۰۰۰ کیوبیت است.
🔸این مسیر با عرضه پلتفرمی ۵۰ کیوبیتی در سال ۲۰۲۵ آغاز میشود که قرار است اوایل سال ۲۰۲۶ به عنوان یک سرویس کوانتومی تجاری در دسترس قرار گیرد. سپس در سال ۲۰۲۷، نسل بعدی تحت عنوان سری Perspective با ۱۰۰۰ کیوبیت فیزیکی و تا ۱۰۰ کیوبیت منطقی معرفی خواهد شد.
🔹در سال ۲۰۲۹، سری Landscape معرفی میشود که یک معماری دوبعدی دوبعدی متراکم با ۱۲۰۰۰ کیوبیت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۱ به ۴۰۰۰۰ کیوبیت و هزاران کیوبیت منطقی ارتقا خواهد یافت.
🔸نهایتاً در سال ۲۰۳۳، سری Mosaic با هدف دستیابی به یک میلیون کیوبیت فیزیکی در فضایی به اندازه ۵۰ در ۵۰ میلیمتر مربع ارائه خواهد شد، که سیستمهای کاملاً مقاوم در برابر خطا را برای کاربردهایی در امور مالی، لجستیک، کشف مواد و امور دفاعی امکانپذیر میسازد.
🔹معماری مبتنی بر #یون_بهدامافتاده ی این شرکت بر چهار ستون فناورانه استوار است:
1️⃣گیتهای چندکیوبیتی که قادر به اجرای معادل هزار گیت دوتایی در یک مرحله هستند
2️⃣تقسیمبندی اپتیکی زنجیرههای یونی طولانی به هستههای مستقل
3️⃣پیکربندی دینامیکی آرایههای هسته برای توزیع درهمتنیدگی انعطافپذیر
4️⃣ساختارهای دوبعدی ماژولار با چگالی بالا که مقیاسپذیری کیوبیتها را در فضاهای کوچک ممکن میسازند.
🔹این طراحیها منجر به افزایش صد برابری در نرخ اجرای گیتها و عملیات موازی میشوند، در حالی که نیاز به اتصالات فوتونیکی یا جابجایی یونها را حذف میکنند.
🔸شرکت #Quantum_Art یک استارتاپ منشعب شده از گروه تحقیقاتی پروفسور Roee Ozeri در مؤسسه وایزمن است که توسط متخصصان برجسته در زمینه یونهای به دامافتاده، مهندسی سیستمهای مقیاس بزرگ و بازار محاسبات کوانتومی اداره میشود. این شرکت تمرکز خود را بر توسعه #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا گذاشته است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
👍1
⚠️کشف فاز جدیدی از ماده کوانتومی⚠️
🔹پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، با همکاری آزمایشگاه ملی لوسآلاموس، موفق به مشاهدهٔ تجربی فاز جدیدی از ماده کوانتومی به نام عایق اکسیتونی اسپین-تریپلت در یک مادهٔ توپولوژیک سهبعدی به نام پنتاتلورید هافنیوم (HfTe₅) شدند.
🔸این فاز عجیب که تاکنون تنها بهصورت نظری پیشبینی شده بود، حاصل جفتشدن خودبهخودی الکترونها و حفرهها به شکل جفتهایی به نام اکسیتونها است؛ اما با تفاوتی مهم: بر خلاف عایقهای اکسیتونی شناختهشده که دارای جفتهای اسپین سینگلت (با اسپین مخالف) هستند، در اینجا الکترون و حفره دارای اسپین یکسان بوده و جفتهایی با پیکربندی تریپلت اسپینی تشکیل میدهند.
🔹این پدیده در شرایط میدان مغناطیسی بسیار قوی، بیش از ۷۰ تسلا ، کشف شد. تحت این شرایط شدید – که به آن محدودهٔ فراآشکار کوانتومی گفته میشود – نوارهای انرژی (لاندو) با اسپینهای متفاوت به هم میرسند و حالتهایی به نام مدهای Weyl یکبعدی تشکیل میدهند.
🔸پس از عبور از یک آستانه بحرانی، اندازهگیریهای انتقال نشاندهندهٔ باز شدن یک شکاف انرژی کوچک (~۲۵۰ میکروالکترونولت) هستند که بهوضوح با تشکیل اکسیتونهای تریپلت مرتبط است. این تحول موجب تبدیل سیستم به فازی عایق میشود، با وجود آنکه در شرایط عادی خاصیت فلزی دارد.
🔹نکتهٔ جالب دیگر آن است که ماده در این فاز به خنثی بودن الکتریکی کامل میرسد، بهطوری که رسانایی هال در بازهٔ وسیعی از میدان مغناطیسی (۱۰ تا ۷۲ تسلا) کاملاً به صفر میرسد. در عین حال، برخلاف بسیاری از فازهای همبستهٔ الکترونی، تقارن انتقالی فضا حفظ میشود.
🔸این کشف از چند جهت حائز اهمیت است: اول اینکه فاز جدیدی از ماده معرفی شده است که همچون حالت جدیدی از آب (مایع، بخار، یخ)، یک وضعیت نو از ماده محسوب میشود.
🔹دوم، امکان توسعهٔ ابزارهای اسپینترونیک و کوانتومی را فراهم میکند که در آن اطلاعات به جای بار الکتریکی، توسط اسپین منتقل میشوند؛ این فناوری میتواند بازده انرژی بالاتر و حتی پدیدههایی مانند ابرسیالیت اسپینی را ممکن سازد.
🔸سوم، این ماده به دلیل مقاومت بالا در برابر تشعشعات میتواند نامزد مناسبی برای رایانههای مقاوم در مأموریتهای فضایی، بهویژه در سفرهای طولانیمدت به مریخ باشد.
🔹در مجموع، این مشاهدهٔ تجربی از عایق اکسیتونی اسپین-تریپلت، گامی مهم در فیزیک مادهٔ چگال کوانتومی و علم انتقال اسپین بهشمار میرود و بستری مناسب برای بررسی فازها و فناوریهای نوین کوانتومی فراهم میآورد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #مواد_کوانتومی
🔹پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، با همکاری آزمایشگاه ملی لوسآلاموس، موفق به مشاهدهٔ تجربی فاز جدیدی از ماده کوانتومی به نام عایق اکسیتونی اسپین-تریپلت در یک مادهٔ توپولوژیک سهبعدی به نام پنتاتلورید هافنیوم (HfTe₅) شدند.
🔸این فاز عجیب که تاکنون تنها بهصورت نظری پیشبینی شده بود، حاصل جفتشدن خودبهخودی الکترونها و حفرهها به شکل جفتهایی به نام اکسیتونها است؛ اما با تفاوتی مهم: بر خلاف عایقهای اکسیتونی شناختهشده که دارای جفتهای اسپین سینگلت (با اسپین مخالف) هستند، در اینجا الکترون و حفره دارای اسپین یکسان بوده و جفتهایی با پیکربندی تریپلت اسپینی تشکیل میدهند.
🔹این پدیده در شرایط میدان مغناطیسی بسیار قوی، بیش از ۷۰ تسلا ، کشف شد. تحت این شرایط شدید – که به آن محدودهٔ فراآشکار کوانتومی گفته میشود – نوارهای انرژی (لاندو) با اسپینهای متفاوت به هم میرسند و حالتهایی به نام مدهای Weyl یکبعدی تشکیل میدهند.
🔸پس از عبور از یک آستانه بحرانی، اندازهگیریهای انتقال نشاندهندهٔ باز شدن یک شکاف انرژی کوچک (~۲۵۰ میکروالکترونولت) هستند که بهوضوح با تشکیل اکسیتونهای تریپلت مرتبط است. این تحول موجب تبدیل سیستم به فازی عایق میشود، با وجود آنکه در شرایط عادی خاصیت فلزی دارد.
🔹نکتهٔ جالب دیگر آن است که ماده در این فاز به خنثی بودن الکتریکی کامل میرسد، بهطوری که رسانایی هال در بازهٔ وسیعی از میدان مغناطیسی (۱۰ تا ۷۲ تسلا) کاملاً به صفر میرسد. در عین حال، برخلاف بسیاری از فازهای همبستهٔ الکترونی، تقارن انتقالی فضا حفظ میشود.
🔸این کشف از چند جهت حائز اهمیت است: اول اینکه فاز جدیدی از ماده معرفی شده است که همچون حالت جدیدی از آب (مایع، بخار، یخ)، یک وضعیت نو از ماده محسوب میشود.
🔹دوم، امکان توسعهٔ ابزارهای اسپینترونیک و کوانتومی را فراهم میکند که در آن اطلاعات به جای بار الکتریکی، توسط اسپین منتقل میشوند؛ این فناوری میتواند بازده انرژی بالاتر و حتی پدیدههایی مانند ابرسیالیت اسپینی را ممکن سازد.
🔸سوم، این ماده به دلیل مقاومت بالا در برابر تشعشعات میتواند نامزد مناسبی برای رایانههای مقاوم در مأموریتهای فضایی، بهویژه در سفرهای طولانیمدت به مریخ باشد.
🔹در مجموع، این مشاهدهٔ تجربی از عایق اکسیتونی اسپین-تریپلت، گامی مهم در فیزیک مادهٔ چگال کوانتومی و علم انتقال اسپین بهشمار میرود و بستری مناسب برای بررسی فازها و فناوریهای نوین کوانتومی فراهم میآورد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #مواد_کوانتومی
❤6
⚠️تحولی در فوتونیک کوانتومی با استفاده از متاسطوح فوقنازک بهعنوان جایگزین اجزای نوری حجیم⚠️
🔹پژوهشگران هاروارد، موفق به توسعه مِتاسطوحی (metasurfaces) بسیار نازک شدهاند که میتوانند عملیات پیچیده کوانتومی را با تولید و کنترل فوتونهای درهمتنیده انجام دهند. این متاسطوح، اجزای نوری حجیمی مانند پرتوشکن ها و موجبرها را جایگزین میکنند و طراحی سیستم های #فوتونیک_کوانتومی را سادهتر، پایدارتر و مقیاسپذیرتر میسازند.
🔹با بهرهگیری از نظریه گراف، این تیم الگوهای تداخل فوتونها را مدلسازی کرده و متاسطوحی طراحی کرده است که قادر به اجرای فرایندهای پیشرفته کوانتومی مانند خوشهبندی(bunching) و درهمتنیدگی چندفوتونی هستند.
🔹تداخلسنجهای مبتنی بر متاسطح آنها، پدیدههایی مانند اثر Hong-Ou-Mandel را در یک لایه منفرد شبیهسازی میکنند و افقهایی نو برای #محاسبات_کوانتومی در دمای اتاق، حسگرهای کوانتومی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی بر روی یک تراشه میگشایند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹پژوهشگران هاروارد، موفق به توسعه مِتاسطوحی (metasurfaces) بسیار نازک شدهاند که میتوانند عملیات پیچیده کوانتومی را با تولید و کنترل فوتونهای درهمتنیده انجام دهند. این متاسطوح، اجزای نوری حجیمی مانند پرتوشکن ها و موجبرها را جایگزین میکنند و طراحی سیستم های #فوتونیک_کوانتومی را سادهتر، پایدارتر و مقیاسپذیرتر میسازند.
🔹با بهرهگیری از نظریه گراف، این تیم الگوهای تداخل فوتونها را مدلسازی کرده و متاسطوحی طراحی کرده است که قادر به اجرای فرایندهای پیشرفته کوانتومی مانند خوشهبندی(bunching) و درهمتنیدگی چندفوتونی هستند.
🔹تداخلسنجهای مبتنی بر متاسطح آنها، پدیدههایی مانند اثر Hong-Ou-Mandel را در یک لایه منفرد شبیهسازی میکنند و افقهایی نو برای #محاسبات_کوانتومی در دمای اتاق، حسگرهای کوانتومی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی بر روی یک تراشه میگشایند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
👍4❤3
⚠️اولین استفاده عملیاتی از پردازنده فوتونیکی در محاسبات با کارایی بالا (HPC) در جهان⚠️
🔹شرکت #QANT پردازنده فوتونیکی آنالوگ خود با نام Native Processing Server (NPS) را در مرکز ابررایانه لایبنیتس (LRZ) در آ#لمان نصب کرده است؛ این اقدام، نخستین بهکارگیری #محاسبات_فوتونیکی در یک محیط عملیاتی با کارایی بالا (#HPC) در جهان به شمار میرود.
🔸برخلاف پردازندههای الکترونیکی سنتی، NPS از نور برای انجام محاسبات استفاده میکند که منجر به حذف گرمای درونتراشهای و کاهش چشمگیر مصرف انرژی تا ۹۰ برابر در هر وظیفه پردازشی میشود، در حالی که ظرفیت مرکز داده را تا ۱۰۰ برابر افزایش میدهد.
🔹این سیستم دقت محاسباتی ۱۶ بیت با صحت نزدیک به ۱۰۰ درصد را فراهم میکند و از طریق رابط استاندارد PCIe و سازگاری با نرمافزارهای مبتنی بر معماری x86، به راحتی در زیرساختهای دیجیتال موجود ادغام میشود. همچنین از چارچوبهای #هوش_مصنوعی مانند PyTorch، TensorFlow و Keras پشتیبانی میکند.
🔸این پروژه با حمایت وزارت فدرال تحقیقات، فناوری و فضا و دولت ایالتی باواریا، در راستای تلاشهای ملی آلمان برای توسعه فناوریهای محاسباتی کممصرف صورت گرفته است. مرکز LRZ بهعنوان یکی از پیشرفتهترین مراکز ابررایانهای اروپا، عملکرد NPS را در کاربردهای عملی مانند مدلسازی اقلیمی، تصویربرداری پزشکی آنی، استنتاج هوش مصنوعی و شبیهسازی مواد برای تحقیقات همجوشی هستهای مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
🔹این همکاری به دنبال بررسی معماریهای ترکیبی دیجیتال-آنالوگ و تعیین معیارهای جدید برای محاسبات آینده است. به گفته مدیران Q.ANT و LRZ، ادغام پردازندههای فوتونیکی نشانگر یک تحول اساسی در حوزه محاسبات است؛ جایی که سیستمهای نوری آنالوگ به عنوان راهحلی عملی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده انرژی در بارهای کاری هوش مصنوعی و شبیهسازی مطرح میشوند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فوتونیک #پردازنده_فوتونیکی
🔹شرکت #QANT پردازنده فوتونیکی آنالوگ خود با نام Native Processing Server (NPS) را در مرکز ابررایانه لایبنیتس (LRZ) در آ#لمان نصب کرده است؛ این اقدام، نخستین بهکارگیری #محاسبات_فوتونیکی در یک محیط عملیاتی با کارایی بالا (#HPC) در جهان به شمار میرود.
🔸برخلاف پردازندههای الکترونیکی سنتی، NPS از نور برای انجام محاسبات استفاده میکند که منجر به حذف گرمای درونتراشهای و کاهش چشمگیر مصرف انرژی تا ۹۰ برابر در هر وظیفه پردازشی میشود، در حالی که ظرفیت مرکز داده را تا ۱۰۰ برابر افزایش میدهد.
🔹این سیستم دقت محاسباتی ۱۶ بیت با صحت نزدیک به ۱۰۰ درصد را فراهم میکند و از طریق رابط استاندارد PCIe و سازگاری با نرمافزارهای مبتنی بر معماری x86، به راحتی در زیرساختهای دیجیتال موجود ادغام میشود. همچنین از چارچوبهای #هوش_مصنوعی مانند PyTorch، TensorFlow و Keras پشتیبانی میکند.
🔸این پروژه با حمایت وزارت فدرال تحقیقات، فناوری و فضا و دولت ایالتی باواریا، در راستای تلاشهای ملی آلمان برای توسعه فناوریهای محاسباتی کممصرف صورت گرفته است. مرکز LRZ بهعنوان یکی از پیشرفتهترین مراکز ابررایانهای اروپا، عملکرد NPS را در کاربردهای عملی مانند مدلسازی اقلیمی، تصویربرداری پزشکی آنی، استنتاج هوش مصنوعی و شبیهسازی مواد برای تحقیقات همجوشی هستهای مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
🔹این همکاری به دنبال بررسی معماریهای ترکیبی دیجیتال-آنالوگ و تعیین معیارهای جدید برای محاسبات آینده است. به گفته مدیران Q.ANT و LRZ، ادغام پردازندههای فوتونیکی نشانگر یک تحول اساسی در حوزه محاسبات است؛ جایی که سیستمهای نوری آنالوگ به عنوان راهحلی عملی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده انرژی در بارهای کاری هوش مصنوعی و شبیهسازی مطرح میشوند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فوتونیک #پردازنده_فوتونیکی
❤5
⚠️نخستین کیوبیت پادمادهی جهان در CERN ساخته شد⚠️
🔹در پیشرفتی چشمگیر در #CERN، گروه BASE برای نخستینبار یک کیوبیت پادماده (antimatter) را با موفقیت ایجاد کرد؛ آنها توانستند نوسانات اسپین یک آنتیپروتون بهدامافتاده را بهصورت همدوس به مدت ۵۰ ثانیه حفظ کنند.
🔹با استفاده از یک سیستم ارتقایافته تلهی پِنینگ و تکنیکهای دقیق کنترل کوانتومی، آنها موفق به مشاهده نوسانات رابی شدند که یکی از شاخصههای کلیدی انتقالات کوانتومی همدوس است و برای اولینبار، کنترل لحظهای یک گشتاور مغناطیسی هستهای منفرد در ضدماده را به نمایش گذاشتند.
🔹این روش با کاهش قابل توجه اثرات ناهمدوسی، از اندازهگیریهای واهمدوسی قبلی پیشی میگیرد. این دستاورد امکان مقایسههای دقیقتری میان ماده و پادماده را، بهویژه در آزمودن تقارن بار-پاریته-زمان (CPT)، فراهم میکند. اگرچه این سیستم هنوز برای محاسبات کوانتومی کاربردی ندارد، اما راه را برای افزایش دقت تا ۱۰ تا ۱۰۰ برابر در #فیزیک_بنیادی هموار میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹در پیشرفتی چشمگیر در #CERN، گروه BASE برای نخستینبار یک کیوبیت پادماده (antimatter) را با موفقیت ایجاد کرد؛ آنها توانستند نوسانات اسپین یک آنتیپروتون بهدامافتاده را بهصورت همدوس به مدت ۵۰ ثانیه حفظ کنند.
🔹با استفاده از یک سیستم ارتقایافته تلهی پِنینگ و تکنیکهای دقیق کنترل کوانتومی، آنها موفق به مشاهده نوسانات رابی شدند که یکی از شاخصههای کلیدی انتقالات کوانتومی همدوس است و برای اولینبار، کنترل لحظهای یک گشتاور مغناطیسی هستهای منفرد در ضدماده را به نمایش گذاشتند.
🔹این روش با کاهش قابل توجه اثرات ناهمدوسی، از اندازهگیریهای واهمدوسی قبلی پیشی میگیرد. این دستاورد امکان مقایسههای دقیقتری میان ماده و پادماده را، بهویژه در آزمودن تقارن بار-پاریته-زمان (CPT)، فراهم میکند. اگرچه این سیستم هنوز برای محاسبات کوانتومی کاربردی ندارد، اما راه را برای افزایش دقت تا ۱۰ تا ۱۰۰ برابر در #فیزیک_بنیادی هموار میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
👍5🔥2
🗞سرخط سایر اخبار کوانتومی در ماه ژوئیه 2025🗞
🔴دانشگاه شیکاگو با IBM برای تقویت استارتاپهای محاسبات کوانتومی در ایالت ایلینوی همکاری میکند.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت Infleqtion اولین کامپیوتر کوانتومی اتم خنثی در مقیاس کاربردی را در ایالت ایلینوی خواهد ساخت که از حمایت ۵۰ میلیون دلار مشارکت دولتی-خصوصی برخوردار است.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت IQM از ارتقاء عمده پلتفرم ابری کوانتومی Resonance با کیت توسعه نرمافزار جدید خبر داد. (⬅لینک خبر) و همچنین سرویس Amazon Braket پردازنده کوانتومی ابررسانای ۵۴ کیوبیتی جدید IQM را عرضه کرد.(⬅لینک خبر)
🔵همکاری IonQ و Emergence Quantum برای توسعه سیستمهای کوانتومی در استرالیا(⬅لینک خبر)
🟣محققان استرالیایی میگویند که اولین تراشه CMOS را ساختهاند که میتواند عملکرد چندین کیوبیت اسپینی را در دماهای بسیار پایین کنترل کند.(⬅لینک خبر)
🟤دانشگاه مککواری روشی برای باریک کردن پهنای خط پرتو لیزر با ضریب بیش از ده هزار نشان داده که برای محاسبات کوانتومی و ساعتهای اتمی کاربرد دارد.(⬅لینک خبر)
⚪تیم LANL مسیر جدیدی به سوی یادگیری ماشین کوانتومی پیدا کرده است.(⬅لینک خبر)
🔴مطالعه جدیدی استفاده از شبکهای از رایانههای کوانتومی مجهز به ساعت نوری در ارتفاعات مختلف را برای آزمایش چگونگی تأثیر گرانش بر سیستمهای کوانتومی پیشنهاد میکند.(⬅لینک خبر)
🟠محققان نشان دادهاند که حالتهای کوانتومی درهمتنیده را میتوان با استفاده از یک سیستم کمکی به نام باتری درهمتنیدگی، به صورت برگشتپذیر تبدیل کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت چینی SpinQ صدها میلیون دلار در سری B بودجه خود برای تسریع ارتقاء فناوری و توسعه تجاری خود تأمین میکند.(⬅لینک خبر)
🟢محققان دانشگاه بوستون، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و دانشگاه نورث وسترن اولین سیستم الکترونیکی-فوتونیکی-کوانتومی را روی یک تراشه به نمایش گذاشتند که منابع نور کوانتومی را با الکترونیک کنترلی با استفاده از تولید نیمههادی استاندارد ادغام میکند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Strangeworks در حال گسترش فعالیت خود به هند و سریلانکا است و با تکیه بر حضور فعلی خود در ایالات متحده، اروپا و ژاپن، از پذیرش فناوریهای کوانتومی و هوش مصنوعی در سازمانها حمایت میکند.(⬅لینک خبر)
🟣وزارت علوم و فناوری هند، تحت عنوان «ماموریت ملی کوانتومی» خود، فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای استارتاپی منتشر کرده است تا نوآوری داخلی در فناوریهای کوانتومی را تسریع بخشد.(⬅لینک خبر)
🟤دانشمندان دریافتهاند که میتوانند با قرار دادن گرافن روی یک ماده مغناطیسی انتخابشده، جریانهای اسپین کوانتومی را بدون آهنربا تحریک و کنترل کنند و راه را برای دستگاههای کوانتومی فوق نازک نسل بعدی هموار کنند.(⬅لینک خبر)
⚪یک تیم تحقیقاتی در چین یک الگوریتم جستجوی کوانتومی توسعه داده که افزایش سرعت درجه دوم گروور را به بهینهسازی پیوسته و مسائل طیفی تعمیم میدهد.(⬅لینک خبر)
🔴محققان دانشگاه کالیفرنیا با موفقیت ادغام یکپارچه لیزرهای نقطه کوانتومی ایندیوم آرسنید را روی چیپلتهای فوتونیک سیلیکونی نشان دادهاند.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت Quranium با شرکت امنیت سایبری سوئیسی Abatis همکاری کرده است تا حفاظت از نقاط پایانی مقاوم در برابر دستکاری را در زیرساخت بلاک چین لایه ۱ امن کوانتومی خود ادغام کند.(⬅لینک خبر)
🟡یک مطالعه جدید از IBM و Pasqal یک چارچوب قابل آزمایش و مبتنی بر معیار برای تعریف مزیت کوانتومی ارائه میدهد که بر خروجیهای قابل تأیید و پیشرفتهای قابل اندازهگیری نسبت به محاسبات کلاسیک تأکید دارد.(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴دانشگاه شیکاگو با IBM برای تقویت استارتاپهای محاسبات کوانتومی در ایالت ایلینوی همکاری میکند.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت Infleqtion اولین کامپیوتر کوانتومی اتم خنثی در مقیاس کاربردی را در ایالت ایلینوی خواهد ساخت که از حمایت ۵۰ میلیون دلار مشارکت دولتی-خصوصی برخوردار است.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت IQM از ارتقاء عمده پلتفرم ابری کوانتومی Resonance با کیت توسعه نرمافزار جدید خبر داد. (⬅لینک خبر) و همچنین سرویس Amazon Braket پردازنده کوانتومی ابررسانای ۵۴ کیوبیتی جدید IQM را عرضه کرد.(⬅لینک خبر)
🔵همکاری IonQ و Emergence Quantum برای توسعه سیستمهای کوانتومی در استرالیا(⬅لینک خبر)
🟣محققان استرالیایی میگویند که اولین تراشه CMOS را ساختهاند که میتواند عملکرد چندین کیوبیت اسپینی را در دماهای بسیار پایین کنترل کند.(⬅لینک خبر)
🟤دانشگاه مککواری روشی برای باریک کردن پهنای خط پرتو لیزر با ضریب بیش از ده هزار نشان داده که برای محاسبات کوانتومی و ساعتهای اتمی کاربرد دارد.(⬅لینک خبر)
⚪تیم LANL مسیر جدیدی به سوی یادگیری ماشین کوانتومی پیدا کرده است.(⬅لینک خبر)
🔴مطالعه جدیدی استفاده از شبکهای از رایانههای کوانتومی مجهز به ساعت نوری در ارتفاعات مختلف را برای آزمایش چگونگی تأثیر گرانش بر سیستمهای کوانتومی پیشنهاد میکند.(⬅لینک خبر)
🟠محققان نشان دادهاند که حالتهای کوانتومی درهمتنیده را میتوان با استفاده از یک سیستم کمکی به نام باتری درهمتنیدگی، به صورت برگشتپذیر تبدیل کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت چینی SpinQ صدها میلیون دلار در سری B بودجه خود برای تسریع ارتقاء فناوری و توسعه تجاری خود تأمین میکند.(⬅لینک خبر)
🟢محققان دانشگاه بوستون، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و دانشگاه نورث وسترن اولین سیستم الکترونیکی-فوتونیکی-کوانتومی را روی یک تراشه به نمایش گذاشتند که منابع نور کوانتومی را با الکترونیک کنترلی با استفاده از تولید نیمههادی استاندارد ادغام میکند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Strangeworks در حال گسترش فعالیت خود به هند و سریلانکا است و با تکیه بر حضور فعلی خود در ایالات متحده، اروپا و ژاپن، از پذیرش فناوریهای کوانتومی و هوش مصنوعی در سازمانها حمایت میکند.(⬅لینک خبر)
🟣وزارت علوم و فناوری هند، تحت عنوان «ماموریت ملی کوانتومی» خود، فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای استارتاپی منتشر کرده است تا نوآوری داخلی در فناوریهای کوانتومی را تسریع بخشد.(⬅لینک خبر)
🟤دانشمندان دریافتهاند که میتوانند با قرار دادن گرافن روی یک ماده مغناطیسی انتخابشده، جریانهای اسپین کوانتومی را بدون آهنربا تحریک و کنترل کنند و راه را برای دستگاههای کوانتومی فوق نازک نسل بعدی هموار کنند.(⬅لینک خبر)
⚪یک تیم تحقیقاتی در چین یک الگوریتم جستجوی کوانتومی توسعه داده که افزایش سرعت درجه دوم گروور را به بهینهسازی پیوسته و مسائل طیفی تعمیم میدهد.(⬅لینک خبر)
🔴محققان دانشگاه کالیفرنیا با موفقیت ادغام یکپارچه لیزرهای نقطه کوانتومی ایندیوم آرسنید را روی چیپلتهای فوتونیک سیلیکونی نشان دادهاند.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت Quranium با شرکت امنیت سایبری سوئیسی Abatis همکاری کرده است تا حفاظت از نقاط پایانی مقاوم در برابر دستکاری را در زیرساخت بلاک چین لایه ۱ امن کوانتومی خود ادغام کند.(⬅لینک خبر)
🟡یک مطالعه جدید از IBM و Pasqal یک چارچوب قابل آزمایش و مبتنی بر معیار برای تعریف مزیت کوانتومی ارائه میدهد که بر خروجیهای قابل تأیید و پیشرفتهای قابل اندازهگیری نسبت به محاسبات کلاسیک تأکید دارد.(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤3🔥2
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه ژوئیه 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ تحولی در فوتونیک کوانتومی با استفاده از متاسطوح فوقنازک بهعنوان جایگزین اجزای نوری حجیم
2️⃣ باتری کوانتومی که انرژی را هزار برابر بیشتر از نمونههای قبلی ذخیره میکند.
3️⃣ اولین تلهپورت کوانتومی فوتونهای مخابراتی به حافظه حالتجامد
4️⃣ نمایش نخستین فرآیند “تصفیه حالت جادویی” بر روی کیوبیتهای منطقی
5️⃣ دستیابی به اولین مجموعه گیت کوانتومی جهان شمول و مقاوم در برابر خطا توسط شرکت Quantinuum
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ تحولی در فوتونیک کوانتومی با استفاده از متاسطوح فوقنازک بهعنوان جایگزین اجزای نوری حجیم
2️⃣ باتری کوانتومی که انرژی را هزار برابر بیشتر از نمونههای قبلی ذخیره میکند.
3️⃣ اولین تلهپورت کوانتومی فوتونهای مخابراتی به حافظه حالتجامد
4️⃣ نمایش نخستین فرآیند “تصفیه حالت جادویی” بر روی کیوبیتهای منطقی
5️⃣ دستیابی به اولین مجموعه گیت کوانتومی جهان شمول و مقاوم در برابر خطا توسط شرکت Quantinuum
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔥3❤1
⚠️شرکت Xanadu و HyperLight از پیشرفت جدیدی در تراشههای فوتونیکی رونمایی کردند⚠️
🔹شرکت #Xanadu به همراه شرکت #HyperLight، به پیشرفتی مهم در توسعه تراشههای فوتونیکی مبتنی بر لایه نازک لیتیوم نیوبات (TFLN) دست یافتهاند. آنها موفق شدند تلفات موجبر کمتر از ۲ دسیبل بر متر و تلفات سوئیچ الکترواپتیکی در حدود ۲۰ میلیدسیبل را نشان دهند که بهعنوان رکوردهایی جدید در سختافزار #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی شناخته میشود. این تراشهها در تأسیسات تولید نیمهرسانا در مقیاس بالا ساخته شدهاند که برای مقیاسپذیری بسیار حیاتی است.
🔹این دستاورد از توسعه اخیر رایانه کوانتومی #Aurora شرکت زانادو پشتیبانی میکند؛ سیستمی متشکل از ۳۵ تراشه فوتونیکی که قابلیتهای حیاتی برای رایانش کوانتومی مقاوم در برابر خطا نشان میدهد، از جمله سنتز حالت خوشهای و تصحیح خطای آنی. این همکاری مسیر توسعه سختافزار زانادو را تقویت کرده و توانمندی فناوری TFLN را در حوزههایی چون مخابرات، هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹شرکت #Xanadu به همراه شرکت #HyperLight، به پیشرفتی مهم در توسعه تراشههای فوتونیکی مبتنی بر لایه نازک لیتیوم نیوبات (TFLN) دست یافتهاند. آنها موفق شدند تلفات موجبر کمتر از ۲ دسیبل بر متر و تلفات سوئیچ الکترواپتیکی در حدود ۲۰ میلیدسیبل را نشان دهند که بهعنوان رکوردهایی جدید در سختافزار #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی شناخته میشود. این تراشهها در تأسیسات تولید نیمهرسانا در مقیاس بالا ساخته شدهاند که برای مقیاسپذیری بسیار حیاتی است.
🔹این دستاورد از توسعه اخیر رایانه کوانتومی #Aurora شرکت زانادو پشتیبانی میکند؛ سیستمی متشکل از ۳۵ تراشه فوتونیکی که قابلیتهای حیاتی برای رایانش کوانتومی مقاوم در برابر خطا نشان میدهد، از جمله سنتز حالت خوشهای و تصحیح خطای آنی. این همکاری مسیر توسعه سختافزار زانادو را تقویت کرده و توانمندی فناوری TFLN را در حوزههایی چون مخابرات، هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی برجسته میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
❤2👍1