Forwarded from Quantum News
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه سپتامبر 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ خدمات بانکی HSBC اولین تجارت الگوریتمی مبتنی بر کوانتوم در جهان را با IBM به نمایش گذاشت.
2️⃣ ساخت نخستین ماشین کوانتومی در مقیاس بزرگ با عملکرد پیوسته: پایدار ماندن بیش از ۳۰۰۰ کیوبیت برای دو ساعت
3️⃣ رکوردشکنی شرکت Alice & Bob: پایداری کیوبیتهای گربهای بیش از یک ساعت در برابر خطاهای کوانتومی
4️⃣ نمایش نخستین مزیت کوانتومی اثبات شده در یک سیستم فوتونیکی
5️⃣ رکوردشکنی تیم Caltech با ساخت بزرگترین آرایه کوانتومی جهان با ۶۱۰۰ کیوبیت اتم خنثی
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ خدمات بانکی HSBC اولین تجارت الگوریتمی مبتنی بر کوانتوم در جهان را با IBM به نمایش گذاشت.
2️⃣ ساخت نخستین ماشین کوانتومی در مقیاس بزرگ با عملکرد پیوسته: پایدار ماندن بیش از ۳۰۰۰ کیوبیت برای دو ساعت
3️⃣ رکوردشکنی شرکت Alice & Bob: پایداری کیوبیتهای گربهای بیش از یک ساعت در برابر خطاهای کوانتومی
4️⃣ نمایش نخستین مزیت کوانتومی اثبات شده در یک سیستم فوتونیکی
5️⃣ رکوردشکنی تیم Caltech با ساخت بزرگترین آرایه کوانتومی جهان با ۶۱۰۰ کیوبیت اتم خنثی
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
❤5🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚪️استفاده از فشردهسازی نور برای کاهش عدم قطعیت در اندازهگیریها⚪️
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌 پروفسور لی مککالر از دانشگاه کلتک در این ویدیو، فناوری پیشرفتهی چلاندگی یا فشردهسازی کوانتومی وابسته به فرکانس (frequency-dependent quantum squeezing) را معرفی میکند؛ روشی که امکان انجام اندازهگیریهای فوقدقیق را بیش از هر زمان دیگری فراهم میکند.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_پیشرفته
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌 پروفسور لی مککالر از دانشگاه کلتک در این ویدیو، فناوری پیشرفتهی چلاندگی یا فشردهسازی کوانتومی وابسته به فرکانس (frequency-dependent quantum squeezing) را معرفی میکند؛ روشی که امکان انجام اندازهگیریهای فوقدقیق را بیش از هر زمان دیگری فراهم میکند.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_پیشرفته
❤3
📯 #علم_کاوی پانزدهم تمدید شد. این پویش فرصتی برای دوستداران و مروجان علم فراهم میکند تا با دستاوردهای یکی از برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)، در سال ۲۰۲۵ آشنا شوند.
🤳🏻 علاقهمندان در این مرحله از پویش علمکاوی، با پاسخدادن به سه پرسش مطرحشده، دستاوردهای پروفسور وهاب میررکنی را به عموم مخاطبان معرفی خواهند کرد.
🎥 ارائه آثار خلاقانه با شکلهای مختلف اینفوگرافیک، محتوای متنی (پست، استوری و....)، پادکست، ویدئوهای کوتاه و.... امکانپذیر است.
📝 پرسشها به شرح زیر است:
۱_ چالش اصلی در مدیریت و تحلیل دادههای کلان چیست؟
۲_ چه روشهایی برای سرعتبخشیدن به جستوجو در میان دادههای بزرگ ابداع شدهاند؟
۳_ با توجه به دستاوردهای پروفسور وهاب میررکنی، چگونه الگوریتمهای مبتنیبر هش حساس به مجاورت توانستهاند جستوجو و کشف الگو در دادههای عظیم را متحول کنند؟
📍شرکتکنندگان تا روز پانزدهم مهرماه فرصت دارند در این پویش ثبتنام کرده و آثار خود را در شبکههای اجتماعی با #علم_کاوی به اشتراک بگذارند.
برای ثبتنام یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید:
@mustafaprize_admin
🔰 اینستاگرام| سایت| زیلینک
🤳🏻 علاقهمندان در این مرحله از پویش علمکاوی، با پاسخدادن به سه پرسش مطرحشده، دستاوردهای پروفسور وهاب میررکنی را به عموم مخاطبان معرفی خواهند کرد.
🎥 ارائه آثار خلاقانه با شکلهای مختلف اینفوگرافیک، محتوای متنی (پست، استوری و....)، پادکست، ویدئوهای کوتاه و.... امکانپذیر است.
📝 پرسشها به شرح زیر است:
۱_ چالش اصلی در مدیریت و تحلیل دادههای کلان چیست؟
۲_ چه روشهایی برای سرعتبخشیدن به جستوجو در میان دادههای بزرگ ابداع شدهاند؟
۳_ با توجه به دستاوردهای پروفسور وهاب میررکنی، چگونه الگوریتمهای مبتنیبر هش حساس به مجاورت توانستهاند جستوجو و کشف الگو در دادههای عظیم را متحول کنند؟
📍شرکتکنندگان تا روز پانزدهم مهرماه فرصت دارند در این پویش ثبتنام کرده و آثار خود را در شبکههای اجتماعی با #علم_کاوی به اشتراک بگذارند.
برای ثبتنام یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید:
@mustafaprize_admin
🔰 اینستاگرام| سایت| زیلینک
👍3❤1🔥1
📣معرفی استاد
👤دکتر حسین رنگانی جهرمی| عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم.
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه ارومیه (1391).
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه ارومیه (1394).
💟موضوعات مورد علاقه: کوانتوم اپتیک، اپتیک غیرخطی، اطلاعات کوانتومی، حسگری کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=358 و H-index=13 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_جهرم #فیزیک
👤دکتر حسین رنگانی جهرمی| عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم.
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه ارومیه (1391).
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه ارومیه (1394).
💟موضوعات مورد علاقه: کوانتوم اپتیک، اپتیک غیرخطی، اطلاعات کوانتومی، حسگری کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=358 و H-index=13 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_جهرم #فیزیک
👍8❤2👎1🔥1
🔅🔆 لینک دسترسی به تمامی مقالات مروری در حوزه سیستمهای ابررسانا و نیمهرسانا که تاکنون در کانال معرفیشدهاند🔆🔅
📌سیستم های ابررسانای کوانتومی
✏️Advancements in superconducting quantum computing (2025)
✏️Building logical qubits in a superconducting quantum computing system (2017)
✏️A quantum engineer's guide to superconducting qubits (2019)
✏️Circuit quantum electrodynamics (2021)
✏️Practical Guide for Building Superconducting Quantum Devices (2021)
📌سیستم های نیمهرسانای کوانتومی
✏️Electronic Transport and Quantum Phenomena in Nanowires (2024)
✏️Progress of Gate-Defined Semiconductor Spin Qubit: Host Materials and Device Geometries (2024)
✏️Single-Electron Spin Qubits in Silicon for Quantum Computing (2025)
✏️Engineering colloidal semiconductor nanocrystals for quantum information processing (2024)
❗این لیست در آینده تکمیل خواهد شد.
✅ با ما همراه باشید و به دنیای شگفتانگیز کوانتوم قدم بگذارید.
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_مقاله_مروری #کیوبیت_ابررسانا #اسپین_کیوبیت
📌سیستم های ابررسانای کوانتومی
✏️Advancements in superconducting quantum computing (2025)
✏️Building logical qubits in a superconducting quantum computing system (2017)
✏️A quantum engineer's guide to superconducting qubits (2019)
✏️Circuit quantum electrodynamics (2021)
✏️Practical Guide for Building Superconducting Quantum Devices (2021)
📌سیستم های نیمهرسانای کوانتومی
✏️Electronic Transport and Quantum Phenomena in Nanowires (2024)
✏️Progress of Gate-Defined Semiconductor Spin Qubit: Host Materials and Device Geometries (2024)
✏️Single-Electron Spin Qubits in Silicon for Quantum Computing (2025)
✏️Engineering colloidal semiconductor nanocrystals for quantum information processing (2024)
❗این لیست در آینده تکمیل خواهد شد.
✅ با ما همراه باشید و به دنیای شگفتانگیز کوانتوم قدم بگذارید.
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_مقاله_مروری #کیوبیت_ابررسانا #اسپین_کیوبیت
🔥9❤4
Forwarded from Quantum News
🔴نوبل امسال در مدار ابررسانا! جایزه به سه فیزیکدان برای کشف پدیدههای کوانتومی در مقیاس بزرگ رسید🔴
🔹دقایقی پیش آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۵ را به جان کلارک (John Clarke) از دانشگاه برکلی امریکا مایکل دِورت (Michel Devoret) از دانشگاه ییل و جان مارتینیس (John M. Martinis) از دانشگاه سانتا باربارا «به دلیل کشف تونلزنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی» اهدا کرد.
🔸این سه دانشمند نشان دادند که میتوان پدیدههای کوانتومی را در مدارهایی در مقیاس بزرگتر از ذرات بنیادی نیز مشاهده و کنترل کرد. این کشف یکی از مهمترین سنگبنایهای فناوریهای کوانتومی مدرن و اساس ساخت کیوبیت ابررسانا به شمار میآید.
🔹برای روشنتر کردن این دستاورد، بد نیست بدانیم که نخستین آزمایشهای مربوط به تونلزنی کوانتومی در مدارهای ابررسانا به دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بازمیگردد، زمانی که تلاشها برای ساخت مدارهای کوانتومی با استفاده از پیوندهای جوزفسون (Josephson Junctions) آغاز شد. این دانشمندان توانستند شرایطی فراهم کنند که یک حالت شبهپایدار (چاه پتانسیل) در مدار وجود داشته باشد و بارها بتوانند بهصورت جمعی مانند «ذرهای مؤثر» رفتار کنند.
🔸این ذره مؤثر میتوانست از طریق تونلزنی کوانتومی از چاه پتانسیل بگریزد و سیگنالی قابل اندازهگیری تولید کند. در مراحل بعدی، پژوهشگران موفق شدند گذار بین سطوح انرژی گسسته این سیستم را — یعنی کوانتش انرژی — بهطور مستقیم مشاهده کنند.
🔹اهمیت این کشف تنها در شناسایی یک پدیدهٔ فیزیکی تازه نیست، بلکه در تغییر نگرش ما به مرزهای دنیای کوانتومی است. این کار نشان داد که قوانین کوانتوم نهتنها در دنیای ذرات زیراتمی، بلکه در سامانههایی مهندسیشده و قابل لمس نیز عمل میکنند. به بیان دیگر، #فیزیک_کوانتومی دیگر فقط در آزمایشگاههای ذرهای یا معادلات نظری خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند در مدارهای الکتریکی واقعی نیز به نمایش درآید.
🔸تأثیرات این پژوهش در فناوریهای نوین بسیار گسترده است. پایههای محاسبات کوانتومی مبتنی بر کیوبیتهای ابررسانا، حسگرهای دقیق کوانتومی و الکترودینامیک کوانتومی مدار، همگی بر ایدههایی استوارند که این سه فیزیکدان پیشگام مطرح کردند.
🔹همانطور که کمیته نوبل در بیانیهاش آورده، آنان با «عینیکردن ویژگیهای کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپی» مرز میان نظریه و فناوری را از نو تعریف کردند — گامی که احتمالاً مسیر علم و صنعت کوانتومی در دهههای آینده را تعیین خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار #نوبل #نوبل_فیزیک
🔹دقایقی پیش آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۵ را به جان کلارک (John Clarke) از دانشگاه برکلی امریکا مایکل دِورت (Michel Devoret) از دانشگاه ییل و جان مارتینیس (John M. Martinis) از دانشگاه سانتا باربارا «به دلیل کشف تونلزنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی» اهدا کرد.
🔸این سه دانشمند نشان دادند که میتوان پدیدههای کوانتومی را در مدارهایی در مقیاس بزرگتر از ذرات بنیادی نیز مشاهده و کنترل کرد. این کشف یکی از مهمترین سنگبنایهای فناوریهای کوانتومی مدرن و اساس ساخت کیوبیت ابررسانا به شمار میآید.
🔹برای روشنتر کردن این دستاورد، بد نیست بدانیم که نخستین آزمایشهای مربوط به تونلزنی کوانتومی در مدارهای ابررسانا به دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بازمیگردد، زمانی که تلاشها برای ساخت مدارهای کوانتومی با استفاده از پیوندهای جوزفسون (Josephson Junctions) آغاز شد. این دانشمندان توانستند شرایطی فراهم کنند که یک حالت شبهپایدار (چاه پتانسیل) در مدار وجود داشته باشد و بارها بتوانند بهصورت جمعی مانند «ذرهای مؤثر» رفتار کنند.
🔸این ذره مؤثر میتوانست از طریق تونلزنی کوانتومی از چاه پتانسیل بگریزد و سیگنالی قابل اندازهگیری تولید کند. در مراحل بعدی، پژوهشگران موفق شدند گذار بین سطوح انرژی گسسته این سیستم را — یعنی کوانتش انرژی — بهطور مستقیم مشاهده کنند.
🔹اهمیت این کشف تنها در شناسایی یک پدیدهٔ فیزیکی تازه نیست، بلکه در تغییر نگرش ما به مرزهای دنیای کوانتومی است. این کار نشان داد که قوانین کوانتوم نهتنها در دنیای ذرات زیراتمی، بلکه در سامانههایی مهندسیشده و قابل لمس نیز عمل میکنند. به بیان دیگر، #فیزیک_کوانتومی دیگر فقط در آزمایشگاههای ذرهای یا معادلات نظری خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند در مدارهای الکتریکی واقعی نیز به نمایش درآید.
🔸تأثیرات این پژوهش در فناوریهای نوین بسیار گسترده است. پایههای محاسبات کوانتومی مبتنی بر کیوبیتهای ابررسانا، حسگرهای دقیق کوانتومی و الکترودینامیک کوانتومی مدار، همگی بر ایدههایی استوارند که این سه فیزیکدان پیشگام مطرح کردند.
🔹همانطور که کمیته نوبل در بیانیهاش آورده، آنان با «عینیکردن ویژگیهای کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپی» مرز میان نظریه و فناوری را از نو تعریف کردند — گامی که احتمالاً مسیر علم و صنعت کوانتومی در دهههای آینده را تعیین خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐Website
_._._._._
#اخبار #نوبل #نوبل_فیزیک
🔥21❤5🎉1
Quantum STEM
🔔زنگ تفریح🔔 📎Join: @QuantumSTEM 🌐 Website 🔵 LinkedIn _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. #زنگ_تفریح #نوبل_فیزیک_2024 #نوبل
🔔زنگ تفریح🔔
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح #نوبل #نوبل_فیزیک_2025
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح #نوبل #نوبل_فیزیک_2025
😁20👍2
📣معرفی کتاب
🟣عنوان:
Learn Quantum Computing with Python and Q#
🗓سال انتشار: 2020
👤نویسندگان:
Sarah C. Kaiser, Christopher E. Granade
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب راهنمایی کاربردی است که #محاسبات_کوانتومی را برای توسعهدهندگان نرمافزار و علاقهمندان به فناوری در دسترس قرار میدهد. با استفاده از زبانهای Python و Q# مایکروسافت، میآموزید چگونه یک شبیهساز کوانتومی (quantum simulator) ساخته، کیوبیتها را بررسی کرده و کاربردهای واقعی در حوزههای رمزنگاری، شیمی و تحلیل داده را پیادهسازی نمایید
🔶 کتاب مفاهیم پیچیدهٔ کوانتومی را از طریق توضیحات روشن، تصاویر گویا و نمونههای جذاب بدون نیاز به ریاضیات یا فیزیک پیشرفته سادهسازی میکند. برای برنامهنویسانی که به انقلاب بعدی دنیای محاسبات کنجکاوند، این اثر نقطهٔ ورود عملی و گامبهگامی به دنیای برنامهنویسی و آزمایشهای کوانتومی با استفاده از Microsoft Quantum Development Kit و ابزارهای متنباز فراهم میکند.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
_._._._.
#معرفی_کتاب #سطح_متوسط
🟣عنوان:
Learn Quantum Computing with Python and Q#
🗓سال انتشار: 2020
👤نویسندگان:
Sarah C. Kaiser, Christopher E. Granade
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب راهنمایی کاربردی است که #محاسبات_کوانتومی را برای توسعهدهندگان نرمافزار و علاقهمندان به فناوری در دسترس قرار میدهد. با استفاده از زبانهای Python و Q# مایکروسافت، میآموزید چگونه یک شبیهساز کوانتومی (quantum simulator) ساخته، کیوبیتها را بررسی کرده و کاربردهای واقعی در حوزههای رمزنگاری، شیمی و تحلیل داده را پیادهسازی نمایید
🔶 کتاب مفاهیم پیچیدهٔ کوانتومی را از طریق توضیحات روشن، تصاویر گویا و نمونههای جذاب بدون نیاز به ریاضیات یا فیزیک پیشرفته سادهسازی میکند. برای برنامهنویسانی که به انقلاب بعدی دنیای محاسبات کنجکاوند، این اثر نقطهٔ ورود عملی و گامبهگامی به دنیای برنامهنویسی و آزمایشهای کوانتومی با استفاده از Microsoft Quantum Development Kit و ابزارهای متنباز فراهم میکند.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._.
#معرفی_کتاب #سطح_متوسط
❤5🔥1
Forwarded from Quantum News
🔴نوبل شیمی ۲۰۲۵ برای معماران چارچوبهای فلزی–آلی (MOF)🔴
🔹در پی اعلام رسمی بنیاد نوبل، جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵ به سه دانشمند برجسته، سوسومو کیتاگاوا از دانشگاه کیوتو، ریچارد رابسون از دانشگاه ملبورن و عمر یاغی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی اعطا شد. این جایزه به پاس دستاورد مشترک آنان در «توسعه و طراحی چارچوبهای فلزی-آلی (MOF)» اهدا شد؛ موادی نوین که با ترکیب یونهای فلزی و لیگاندهای آلی، ساختارهایی شبکهمانند و متخلخل ایجاد میکنند.
🔸پژوهشهای سوسومو کیتاگاوا تمرکز ویژهای بر پایداری این چارچوبها داشت و نشان داد که میتوان با استفاده از فلزاتی مانند کبالت و روی، ساختارهایی مقاوم و درعینحال متخلخل ساخت. ریچارد رابسون نیز از نخستین افرادی بود که مفهوم پیوند دادن مراکز فلزی با لیگاندهای چنددندانهای را مطرح کرد و مسیر طراحی شبکههای مولکولی را هموار ساخت. در این میان، عمر یاغی توانست روشهای سنتز دقیق و منظم MOFها را پایهگذاری کند و با ساخت موادی با سطح ویژه بسیار بالا، ذخیرهسازی گازها و کنترل واکنشها در مقیاس نانومتری را ممکن سازد.
🔹امروزه MOFها به عنوان یکی از چندوجهیترین خانوادههای مواد شناخته میشوند و کاربردهای فراوانی یافتهاند. از جذب و جداسازی دیاکسید کربن و ذخیره هیدروژن گرفته تا تصفیه آب و جمعآوری رطوبت از هوا. توانایی تنظیم دقیق ترکیب و ساختار، سبب شده که هر MOF بتواند برای هدفی خاص طراحی شود؛ گاه به عنوان کاتالیزور، گاه به عنوان حسگر یا سامانه ذخیره انرژی.
🔸اهمیت این کشف تنها در حوزه شیمی کلاسیک نیست؛ در سالهای اخیر، MOFها توجه فعالان #فناوریهای_کوانتومی را نیز جلب کردهاند. پژوهشگران در حال بررسی امکان استفاده از این چارچوبها برای جاسازی مراکز اسپینی یا مولکولهای دارای رفتار کوانتومی هستند تا به این ترتیب، بسترهایی برای کوبیتهای مولکولی و حسگرهای کوانتومی ایجاد شود. ویژگی قابل تنظیم بودن و تخلخل بالای MOFها میتواند به کنترل برهمکنشهای کوانتومی و افزایش پایداری حالتهای برانگیخته کمک کند.
🔹نکته جالب این است که عمر یاغی پیش از این در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه مصطفی در رشته علوم و فناوری نانو شده بود؛ جایزهای معتبر در جهان اسلام که به دانشمندان برجسته در حوزههای مختلف علوم و فناوری اعطا میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
_._._._._
#اخبار #نوبل #نوبل_شیمی #جایزه_مصطفی
🔹در پی اعلام رسمی بنیاد نوبل، جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵ به سه دانشمند برجسته، سوسومو کیتاگاوا از دانشگاه کیوتو، ریچارد رابسون از دانشگاه ملبورن و عمر یاغی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی اعطا شد. این جایزه به پاس دستاورد مشترک آنان در «توسعه و طراحی چارچوبهای فلزی-آلی (MOF)» اهدا شد؛ موادی نوین که با ترکیب یونهای فلزی و لیگاندهای آلی، ساختارهایی شبکهمانند و متخلخل ایجاد میکنند.
🔸پژوهشهای سوسومو کیتاگاوا تمرکز ویژهای بر پایداری این چارچوبها داشت و نشان داد که میتوان با استفاده از فلزاتی مانند کبالت و روی، ساختارهایی مقاوم و درعینحال متخلخل ساخت. ریچارد رابسون نیز از نخستین افرادی بود که مفهوم پیوند دادن مراکز فلزی با لیگاندهای چنددندانهای را مطرح کرد و مسیر طراحی شبکههای مولکولی را هموار ساخت. در این میان، عمر یاغی توانست روشهای سنتز دقیق و منظم MOFها را پایهگذاری کند و با ساخت موادی با سطح ویژه بسیار بالا، ذخیرهسازی گازها و کنترل واکنشها در مقیاس نانومتری را ممکن سازد.
🔹امروزه MOFها به عنوان یکی از چندوجهیترین خانوادههای مواد شناخته میشوند و کاربردهای فراوانی یافتهاند. از جذب و جداسازی دیاکسید کربن و ذخیره هیدروژن گرفته تا تصفیه آب و جمعآوری رطوبت از هوا. توانایی تنظیم دقیق ترکیب و ساختار، سبب شده که هر MOF بتواند برای هدفی خاص طراحی شود؛ گاه به عنوان کاتالیزور، گاه به عنوان حسگر یا سامانه ذخیره انرژی.
🔸اهمیت این کشف تنها در حوزه شیمی کلاسیک نیست؛ در سالهای اخیر، MOFها توجه فعالان #فناوریهای_کوانتومی را نیز جلب کردهاند. پژوهشگران در حال بررسی امکان استفاده از این چارچوبها برای جاسازی مراکز اسپینی یا مولکولهای دارای رفتار کوانتومی هستند تا به این ترتیب، بسترهایی برای کوبیتهای مولکولی و حسگرهای کوانتومی ایجاد شود. ویژگی قابل تنظیم بودن و تخلخل بالای MOFها میتواند به کنترل برهمکنشهای کوانتومی و افزایش پایداری حالتهای برانگیخته کمک کند.
🔹نکته جالب این است که عمر یاغی پیش از این در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه مصطفی در رشته علوم و فناوری نانو شده بود؛ جایزهای معتبر در جهان اسلام که به دانشمندان برجسته در حوزههای مختلف علوم و فناوری اعطا میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐Website
_._._._._
#اخبار #نوبل #نوبل_شیمی #جایزه_مصطفی
🔥7❤1👍1
🟠آشنایی با انواع دسته بندی هوش مصنوعی کوانتومی🟠
📌در دنیای امروز، #هوش_مصنوعی_کوانتومی (Quantum AI) مرز میان هوش مصنوعی و فیزیک کوانتومی را از میان برداشته است. این تصویر نشان میدهد که Quantum AI فقط یک فناوری واحد نیست، بلکه مجموعهای از رویکردهای متفاوت است که هر کدام بخش خاصی از آینده محاسبات را شکل میدهند.
1️⃣ یادگیری ماشین کوانتومی (Quantum Machine Learning یا QML):
🔷مدلهای هوش مصنوعی با کمک کیوبیتها بسیار سریعتر آموزش میبینند و پیشبینی میکنند.
📍 نمونه: شتاب در کشف داروها با آموزش مدلهای مولکولی در چند دقیقه بهجای چند هفته.
2️⃣هوش مصنوعی الهامگرفته از کوانتوم (Quantum-Inspired AI):
🔷در این رویکرد، الگوریتمهای کلاسیک از رفتار سیستمهای کوانتومی الهام میگیرند تا بهینهتر عمل کنند.
📍 نمونه: استفادهی خطوط هوایی برای بهینهسازی برنامه پرواز و کاهش مصرف سوخت.
3️⃣هوش مصنوعی ترکیبی کوانتومی–کلاسیکی (Hybrid Quantum–Classical AI):
🔷اینجا پردازندههای کلاسیک (CPU) و کوانتومی (QPU) بهصورت همزمان کار میکنند تا توان پردازشی و دقت تصمیمگیری افزایش یابد.
📍 نمونه: تحلیل ریسک مالی با مدلهای کلاسیک در کنار پردازندههای کوانتومی برای بهینهسازی سریعتر پرتفوی.
4️⃣هوش مصنوعی بهینهسازی کوانتومی (Quantum Optimization AI):
🔷این شاخه به حل مسائل پیچیدهی بهینهسازی در مقیاس بزرگ اختصاص دارد.
📍 نمونه: شرکتهایی مانند DHL و UPS از آن برای طراحی مسیرهای حملونقل در لحظه استفاده میکنند.
5️⃣پردازش زبان طبیعی کوانتومی (Quantum NLP یا QNLP):
🔷در این روش، سیستمهای زبانی با بهرهگیری از حالتهای کوانتومی، معنا و نیت پنهان در زبان انسان را بهتر درک میکنند.
📍 نمونه: ساخت چتباتهایی پیشرفته که میتوانند مفهوم و احساس پشت جملهها را درک کنند.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی
📌در دنیای امروز، #هوش_مصنوعی_کوانتومی (Quantum AI) مرز میان هوش مصنوعی و فیزیک کوانتومی را از میان برداشته است. این تصویر نشان میدهد که Quantum AI فقط یک فناوری واحد نیست، بلکه مجموعهای از رویکردهای متفاوت است که هر کدام بخش خاصی از آینده محاسبات را شکل میدهند.
1️⃣ یادگیری ماشین کوانتومی (Quantum Machine Learning یا QML):
🔷مدلهای هوش مصنوعی با کمک کیوبیتها بسیار سریعتر آموزش میبینند و پیشبینی میکنند.
📍 نمونه: شتاب در کشف داروها با آموزش مدلهای مولکولی در چند دقیقه بهجای چند هفته.
2️⃣هوش مصنوعی الهامگرفته از کوانتوم (Quantum-Inspired AI):
🔷در این رویکرد، الگوریتمهای کلاسیک از رفتار سیستمهای کوانتومی الهام میگیرند تا بهینهتر عمل کنند.
📍 نمونه: استفادهی خطوط هوایی برای بهینهسازی برنامه پرواز و کاهش مصرف سوخت.
3️⃣هوش مصنوعی ترکیبی کوانتومی–کلاسیکی (Hybrid Quantum–Classical AI):
🔷اینجا پردازندههای کلاسیک (CPU) و کوانتومی (QPU) بهصورت همزمان کار میکنند تا توان پردازشی و دقت تصمیمگیری افزایش یابد.
📍 نمونه: تحلیل ریسک مالی با مدلهای کلاسیک در کنار پردازندههای کوانتومی برای بهینهسازی سریعتر پرتفوی.
4️⃣هوش مصنوعی بهینهسازی کوانتومی (Quantum Optimization AI):
🔷این شاخه به حل مسائل پیچیدهی بهینهسازی در مقیاس بزرگ اختصاص دارد.
📍 نمونه: شرکتهایی مانند DHL و UPS از آن برای طراحی مسیرهای حملونقل در لحظه استفاده میکنند.
5️⃣پردازش زبان طبیعی کوانتومی (Quantum NLP یا QNLP):
🔷در این روش، سیستمهای زبانی با بهرهگیری از حالتهای کوانتومی، معنا و نیت پنهان در زبان انسان را بهتر درک میکنند.
📍 نمونه: ساخت چتباتهایی پیشرفته که میتوانند مفهوم و احساس پشت جملهها را درک کنند.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی
❤10👍1🔥1
Forwarded from Quantum Admissions
💻Event💻
🔎 100 Years of Quantum, School of Quantum Technologies
🏢 IYQ_IASBS
⏰ Registration still open
⚠️ Registration Link ⚠️
📆 Program Timelines: October 11-15, 2025 (starting this Saturday)
👉🏻 More Information: Next week, from Saturday, October 11 to Wednesday, October 15, we will hold a school on the branches of quantum science.
Each day will be dedicated to a different branch of this science, and the lectures are designed to educate and assist friends in choosing their specialization.
#Quantum
#Quantum_Science
#Quantum_Computing
#Quantum_Sensing
#QKD
#Physics
#Iran
#Event
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
📲 @QAdmission
🌐 Website
🔵 LinkedIn
🔎 100 Years of Quantum, School of Quantum Technologies
🏢 IYQ_IASBS
⏰ Registration still open
⚠️ Registration Link ⚠️
📆 Program Timelines: October 11-15, 2025 (starting this Saturday)
👉🏻 More Information: Next week, from Saturday, October 11 to Wednesday, October 15, we will hold a school on the branches of quantum science.
Each day will be dedicated to a different branch of this science, and the lectures are designed to educate and assist friends in choosing their specialization.
#Quantum
#Quantum_Science
#Quantum_Computing
#Quantum_Sensing
#QKD
#Physics
#Iran
#Event
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
📲 @QAdmission
🌐 Website
❤9👌1
🔔زنگ تفریح🔔
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
🤣26😁5❤2🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚪️لحظه اعلام برندگان جایزه نوبل فیزیک 2025 و توضیح کار آنها⚪️
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌 این ویدیو، قسمتی کوتاه از مراسم رسمی اهدای جایزه #نوبل_فیزیک_2025 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم میباشد. این جایزه به جان کلارک (John Clarke)، مایکل دِووره (Michel Devoret) و جان مارتینیس (John M. Martinis) «به دلیل کشف تونلزنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی» تعلق گرفت. در ادامه به دلیل انتخاب این سه چهره و اهمیت کار آنها به صورت مختصر پرداخته میشود.
🌐منبع
💢جهت آشنایی بیشتر با اهمیت کار این سه چهره، تماشای ویدیوی یوتیوب مجله خلقت با زبان فارسی توصیه میشود.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌 این ویدیو، قسمتی کوتاه از مراسم رسمی اهدای جایزه #نوبل_فیزیک_2025 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم میباشد. این جایزه به جان کلارک (John Clarke)، مایکل دِووره (Michel Devoret) و جان مارتینیس (John M. Martinis) «به دلیل کشف تونلزنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی» تعلق گرفت. در ادامه به دلیل انتخاب این سه چهره و اهمیت کار آنها به صورت مختصر پرداخته میشود.
🌐منبع
💢جهت آشنایی بیشتر با اهمیت کار این سه چهره، تماشای ویدیوی یوتیوب مجله خلقت با زبان فارسی توصیه میشود.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی
❤16👍1💯1
📣معرفی استاد
👤دکتر کوروش آقایار| عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه.
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه شهید بهشتی (1374).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه خوارزمی (1377)
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه تبریز (1389).
💟موضوعات مورد علاقه: اطلاعات کوانتومی، الگوریتمهای کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=108 و H-index=7 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_ارومیه #فیزیک
👤دکتر کوروش آقایار| عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه.
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه شهید بهشتی (1374).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه خوارزمی (1377)
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه تبریز (1389).
💟موضوعات مورد علاقه: اطلاعات کوانتومی، الگوریتمهای کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=108 و H-index=7 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_ارومیه #فیزیک
❤6👍4