⚠️کنترل واکنشهای فتوشیمیایی با استفاده از نقاط کوانتومی⚠️
🔹نقاط کوانتومی کلوئیدی (Colloidal Quantum Dots - QDs) نانوبلورها یا کریستالهای نیمههادی با ابعاد نانومتری هستند که خواص الکترونیکی و نوری منحصربهفردی از خود نشان میدهند.
🔸ویژگی قابلتوجه آنها این است که اندازهی کوچکشان اثر حبس شدگی کوانتومی (Quantum Confinement) را فعال میکند، که این اثر باعث ایجاد رنگهای وابسته به اندازه میشود؛ ویژگیای که حتی با چشم غیرمسلح نیز در شرایط محیطی قابلمشاهده است. علاوه بر این، این نقاط میتوانند در محلولها مانند مولکولهای آلی عمل کرده و برای فرآیندهای فوتوشیمیایی مختلف، سطحشان با مولکولهای آلی ترکیب شود.
🔹در سالهای اخیر، #نقاط_کوانتومی_کلوئیدی به دلیل تواناییهای شگفتانگیز مانند انتشار تکفوتون، همدوسی اسپین و همدوسی اکسیتون، به عنوان سکویی برای مطالعهی اثرات کوانتومی پیشرفته شناخته شدهاند. ویژگی مهم این نقاط، حفظ همدوسی اسپین کوانتومی در دمای اتاق است که آنها را برای کاربردهای متنوع در فناوریهای کوانتومی و اپتوالکترونیک مناسب میسازد.
🔸در مطالعهای که توسط پروفسور وو کایفنگ از مؤسسه فیزیک شیمیایی دالیان انجام شد و در Nature Materials منتشر گردید، تیم تحقیقاتی از جفتهای رادیکالی هیبریدی شامل نقاط کوانتومی و مولکولهای سطحی برای کنترل واکنشهای فوتوشیمیایی بهره بردند.
🔹این پژوهش نشان داد که اثر میدان مغناطیسی قابلتنظیم میتواند بازترکیب تریپلت را تا ۴۰۰ درصد در میدان مغناطیسی ۱.۹ تسلا تقویت کند. این دستاورد به لطف تفاوت بزرگ Δg (بین ۰.۱ تا ۱) و کوپلینگ قوی ناشی از اثر حبس شدگی کوانتومی نقاط کوانتومی امکانپذیر شد که برای اولین بار امکان مشاهدهی مستقیم ضربانهای کوانتومی جفت رادیکالی اسپین (radical-pair spin quantum beats) را فراهم کرد.
🔸این مطالعه، نقاط کوانتومی را به عنوان پلی میان علوم کوانتومی مولکولی و سیستمهای کوانتومی حالت جامد معرفی میکند. این یافتهها میتوانند در توسعه فناوریهای نوین #اطلاعات_کوانتومی، سیستمهای اپتوالکترونیک و کنترل اسپین در مواد ترکیبی نقش اساسی داشته باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #شیمی_کوانتومی #کوانتوم_دات
🔹نقاط کوانتومی کلوئیدی (Colloidal Quantum Dots - QDs) نانوبلورها یا کریستالهای نیمههادی با ابعاد نانومتری هستند که خواص الکترونیکی و نوری منحصربهفردی از خود نشان میدهند.
🔸ویژگی قابلتوجه آنها این است که اندازهی کوچکشان اثر حبس شدگی کوانتومی (Quantum Confinement) را فعال میکند، که این اثر باعث ایجاد رنگهای وابسته به اندازه میشود؛ ویژگیای که حتی با چشم غیرمسلح نیز در شرایط محیطی قابلمشاهده است. علاوه بر این، این نقاط میتوانند در محلولها مانند مولکولهای آلی عمل کرده و برای فرآیندهای فوتوشیمیایی مختلف، سطحشان با مولکولهای آلی ترکیب شود.
🔹در سالهای اخیر، #نقاط_کوانتومی_کلوئیدی به دلیل تواناییهای شگفتانگیز مانند انتشار تکفوتون، همدوسی اسپین و همدوسی اکسیتون، به عنوان سکویی برای مطالعهی اثرات کوانتومی پیشرفته شناخته شدهاند. ویژگی مهم این نقاط، حفظ همدوسی اسپین کوانتومی در دمای اتاق است که آنها را برای کاربردهای متنوع در فناوریهای کوانتومی و اپتوالکترونیک مناسب میسازد.
🔸در مطالعهای که توسط پروفسور وو کایفنگ از مؤسسه فیزیک شیمیایی دالیان انجام شد و در Nature Materials منتشر گردید، تیم تحقیقاتی از جفتهای رادیکالی هیبریدی شامل نقاط کوانتومی و مولکولهای سطحی برای کنترل واکنشهای فوتوشیمیایی بهره بردند.
🔹این پژوهش نشان داد که اثر میدان مغناطیسی قابلتنظیم میتواند بازترکیب تریپلت را تا ۴۰۰ درصد در میدان مغناطیسی ۱.۹ تسلا تقویت کند. این دستاورد به لطف تفاوت بزرگ Δg (بین ۰.۱ تا ۱) و کوپلینگ قوی ناشی از اثر حبس شدگی کوانتومی نقاط کوانتومی امکانپذیر شد که برای اولین بار امکان مشاهدهی مستقیم ضربانهای کوانتومی جفت رادیکالی اسپین (radical-pair spin quantum beats) را فراهم کرد.
🔸این مطالعه، نقاط کوانتومی را به عنوان پلی میان علوم کوانتومی مولکولی و سیستمهای کوانتومی حالت جامد معرفی میکند. این یافتهها میتوانند در توسعه فناوریهای نوین #اطلاعات_کوانتومی، سیستمهای اپتوالکترونیک و کنترل اسپین در مواد ترکیبی نقش اساسی داشته باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #شیمی_کوانتومی #کوانتوم_دات
👍5
⚠️شرکت Quantinuum پیشتاز در تحول هوش مصنوعی با محاسبات کوانتومی⚠️
🔹شرکت Quantinuum، پیشگام محاسبات کوانتومی، در حال توسعه هوش مصنوعی مولد مبتنی بر کوانتوم است که میتواند محدودیتهای مدلهای کلاسیک را از میان بردارد. سیستم Helios این شرکت، با قدرت تریلیون برابر بیشتر از نسخههای پیشین، قادر به شبیهسازیهایی است که فراتر از توانایی کامپیوترهای کلاسیک است.
🔹رویکرد Quantinuum شامل بازطراحی الگوریتمهای یادگیری ماشین، مانند شبکههای عصبی و ترانسفورمرها، با بهرهگیری از ویژگیهای منحصربهفرد کوانتومی است. این فناوری وعده کاهش هزینهها و مصرف انرژی را میدهد، در حالی که عملکردی برتر ارائه میکند.
🔹با تأکید بر کاهش پارامترهای مورد نیاز برای آموزش، Quantinuum چشمانداز آیندهای مقیاسپذیر و پایدار برای هوش مصنوعی ترسیم میکند، جایی که محاسبات کوانتومی میتواند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازد
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت Quantinuum، پیشگام محاسبات کوانتومی، در حال توسعه هوش مصنوعی مولد مبتنی بر کوانتوم است که میتواند محدودیتهای مدلهای کلاسیک را از میان بردارد. سیستم Helios این شرکت، با قدرت تریلیون برابر بیشتر از نسخههای پیشین، قادر به شبیهسازیهایی است که فراتر از توانایی کامپیوترهای کلاسیک است.
🔹رویکرد Quantinuum شامل بازطراحی الگوریتمهای یادگیری ماشین، مانند شبکههای عصبی و ترانسفورمرها، با بهرهگیری از ویژگیهای منحصربهفرد کوانتومی است. این فناوری وعده کاهش هزینهها و مصرف انرژی را میدهد، در حالی که عملکردی برتر ارائه میکند.
🔹با تأکید بر کاهش پارامترهای مورد نیاز برای آموزش، Quantinuum چشمانداز آیندهای مقیاسپذیر و پایدار برای هوش مصنوعی ترسیم میکند، جایی که محاسبات کوانتومی میتواند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازد
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍3❤2
⚠️به دام انداختن مولکول ها برای انجام عملیات کوانتومی برای اولین بار⚠️
🔹برای اولین بار، پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق شدند مولکولها را برای انجام عملیات کوانتومی به دام انداخته و بر چالشهای طولانیمدت در #محاسبات_کوانتومی_مولکولی غلبه کنند. آنها با استفاده از مولکولهای فوقسرد سدیم-سزیم (NaCs) بهعنوان کیوبیت، یک گیت کوانتومی iSWAP را پیادهسازی کرده و به فیدلیتی ۹۴ درصد در ایجاد حالت درهمتنیده کوانتومی دست یافتند.
🔹برخلاف سایر پلتفرمهای #محاسبات_کوانتومی، مولکولها دارای ساختارهای داخلی پیچیدهتری هستند که میتواند پردازش کوانتومی را بهبود بخشد. اما حرکت غیرقابل پیشبینی آنها یک چالش بزرگ بود. پژوهشگران با استفاده از انبرکهای نوری و کنترل دقیق برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی توانستند مولکولها را در یک حالت کوانتومی پایدار نگه دارند.
این پیشرفت، بهعنوان آخرین گام برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مولکولی درنظر گرفته میشود و دریچهای جدید به سوی محاسبات و شبیهسازی کوانتومی میگشاید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹برای اولین بار، پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق شدند مولکولها را برای انجام عملیات کوانتومی به دام انداخته و بر چالشهای طولانیمدت در #محاسبات_کوانتومی_مولکولی غلبه کنند. آنها با استفاده از مولکولهای فوقسرد سدیم-سزیم (NaCs) بهعنوان کیوبیت، یک گیت کوانتومی iSWAP را پیادهسازی کرده و به فیدلیتی ۹۴ درصد در ایجاد حالت درهمتنیده کوانتومی دست یافتند.
🔹برخلاف سایر پلتفرمهای #محاسبات_کوانتومی، مولکولها دارای ساختارهای داخلی پیچیدهتری هستند که میتواند پردازش کوانتومی را بهبود بخشد. اما حرکت غیرقابل پیشبینی آنها یک چالش بزرگ بود. پژوهشگران با استفاده از انبرکهای نوری و کنترل دقیق برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی توانستند مولکولها را در یک حالت کوانتومی پایدار نگه دارند.
این پیشرفت، بهعنوان آخرین گام برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مولکولی درنظر گرفته میشود و دریچهای جدید به سوی محاسبات و شبیهسازی کوانتومی میگشاید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار
❤4
⚠️غلبه بر چالش های افزایش مقیاس پردازنده های کوانتومی مبتنی بر یاقوت کبود⚠️
🔹پژوهشگران با توسعه یک فرآیند ریزماشینکاری (micromachining process) برای زیرلایههای یاقوت کبود، گامی مهم در مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا برداشتهاند. #یاقوت_کبود به دلیل ویژگیهای کمتلفات بودن و پشتیبانی از کیوبیتهای با همدوسی بالا گزینهای ایدهآل برای این پردازندهها محسوب میشود، اما به دلیل سختی و بیاثری شیمیایی، روشهای اچینگ سنتی روی آن تأثیری ندارند و ساخت مدارهای مجتمع بر پایه آن دشوار است.
🔸یکی از چالشهای اصلی در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی، مدیریت فرکانسهای تشدیدی با افزایش تعداد کیوبیتها است. در مدارهای ابررسانای مبتنی بر سیلیکون، از ویاسهای سیلیکونی یا silicon vias (TSVs) برای کاهش این اثرات استفاده شده است، اما پیادهسازی این روش در یاقوت کبود به دلیل خصوصیات فیزیکی آن چالشبرانگیز بوده است. روش ریزماشینکاری جدید که شامل حذف دقیق مواد و کنترل دمایی در حین فرآیند است، با موفقیت توانسته است ویاسهای یاقوت کبود را بدون کاهش عملکرد کیوبیتها ادغام کند.
🔹این نوآوری که در پردازنده کوانتومی ۳۲ کیوبیتی OQC Toshiko به نمایش درآمده است، راه را برای توسعه پردازندههای کوانتومی ابررسانا در مقیاس بزرگ با همدوسی بالا هموار میکند و به حل چالشهای کلیدی مقیاسپذیری در محاسبات کوانتومی کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔹پژوهشگران با توسعه یک فرآیند ریزماشینکاری (micromachining process) برای زیرلایههای یاقوت کبود، گامی مهم در مقیاسپذیری #پردازندههای_کوانتومی_ابررسانا برداشتهاند. #یاقوت_کبود به دلیل ویژگیهای کمتلفات بودن و پشتیبانی از کیوبیتهای با همدوسی بالا گزینهای ایدهآل برای این پردازندهها محسوب میشود، اما به دلیل سختی و بیاثری شیمیایی، روشهای اچینگ سنتی روی آن تأثیری ندارند و ساخت مدارهای مجتمع بر پایه آن دشوار است.
🔸یکی از چالشهای اصلی در مقیاسپذیری پردازندههای کوانتومی، مدیریت فرکانسهای تشدیدی با افزایش تعداد کیوبیتها است. در مدارهای ابررسانای مبتنی بر سیلیکون، از ویاسهای سیلیکونی یا silicon vias (TSVs) برای کاهش این اثرات استفاده شده است، اما پیادهسازی این روش در یاقوت کبود به دلیل خصوصیات فیزیکی آن چالشبرانگیز بوده است. روش ریزماشینکاری جدید که شامل حذف دقیق مواد و کنترل دمایی در حین فرآیند است، با موفقیت توانسته است ویاسهای یاقوت کبود را بدون کاهش عملکرد کیوبیتها ادغام کند.
🔹این نوآوری که در پردازنده کوانتومی ۳۲ کیوبیتی OQC Toshiko به نمایش درآمده است، راه را برای توسعه پردازندههای کوانتومی ابررسانا در مقیاس بزرگ با همدوسی بالا هموار میکند و به حل چالشهای کلیدی مقیاسپذیری در محاسبات کوانتومی کمک خواهد کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
👍3❤1
⚠️دستیابی کامپیوترهای کوانتومی به تصحیح خطای تطبیقی⚠️
🔹فیزیکدانان روشی نوین برای بهبود تصحیح خطای کوانتومی توسعه دادهاند که به رایانههای کوانتومی امکان میدهد بهصورت پویا بین دو کد اصلاح خطا جابهجا شوند. روشهای سنتی اصلاح خطای کوانتومی اطلاعات را بین چندین کیوبیت درهمتنیده توزیع میکنند تا خطاها را شناسایی و تصحیح کنند، اما هیچ کد واحدی نمیتواند بهطور مؤثر از تمام عملیات مورد نیاز پشتیبانی کند.
🔹یک تیم تحقیقاتی این روش را روی یک پردازندهی یون به دام افتاده آزمایش کردند. آنها با موفقیت بین color code هفت کیوبیتی برای گیتهای CNOT و Hadamard و کد 10 کیوبیتی برای گیتهای T سوئیچ کردند ویک مجموعهی جهان شمول ازگیت های کوانتومی را بهصورت مقاوم در برابر خطا اجرا کردند. این پیشرفت، #تصحیح_خطای_کوانتومی را کارآمدتر کرده و #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر را به واقعیت نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #یون_بهدامافتاده
🔹فیزیکدانان روشی نوین برای بهبود تصحیح خطای کوانتومی توسعه دادهاند که به رایانههای کوانتومی امکان میدهد بهصورت پویا بین دو کد اصلاح خطا جابهجا شوند. روشهای سنتی اصلاح خطای کوانتومی اطلاعات را بین چندین کیوبیت درهمتنیده توزیع میکنند تا خطاها را شناسایی و تصحیح کنند، اما هیچ کد واحدی نمیتواند بهطور مؤثر از تمام عملیات مورد نیاز پشتیبانی کند.
🔹یک تیم تحقیقاتی این روش را روی یک پردازندهی یون به دام افتاده آزمایش کردند. آنها با موفقیت بین color code هفت کیوبیتی برای گیتهای CNOT و Hadamard و کد 10 کیوبیتی برای گیتهای T سوئیچ کردند ویک مجموعهی جهان شمول ازگیت های کوانتومی را بهصورت مقاوم در برابر خطا اجرا کردند. این پیشرفت، #تصحیح_خطای_کوانتومی را کارآمدتر کرده و #محاسبات_کوانتومی مقیاسپذیر را به واقعیت نزدیکتر میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #یون_بهدامافتاده
❤5👍1
⚠️مایکروسافت و Atom Computing بهدنبال دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی⚠️
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹شرکت #Atom_Computing و #Microsoft قرار است در سال 2025 کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا را با بیش از 1000 کیوبیت فیزیکی و 50+ کیوبیت منطقی راه اندازی کنند. این یک گام بزرگ برای فناوری کیوبیت اتم خنثی است و تخصص مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی را برجسته میکند. همکاری آنها که در سال 2023 آغاز شد، قبلا 24 کیوبیت منطقی و مجازی سازی کیوبیت مایکروسافت را نشان میداد.
🔹سیستمهای داخلی آتی ابزارهای Azure Quantum مایکروسافت را ادغام میکنند و به مشتریان اجازه دسترسی انحصاری را میدهند. رویکرد #اتم_خنثی با استفاده از اسپین هسته برای زمان های همدوسی طولانی - تصحیح خطا و مقیاس پذیری را افزایش میدهد. این شرکت قصد دارد در مرحله بعدی به 10000 کیوبیت فیزیکی برسد. مشارکت عمیق مایکروسافت نقش این شرکت را در #محاسبات_کوانتومی تقویت کرده و آن را در کنار رقبایی مانند QuEra و Pasqal قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._.
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍4🔥1
⚠️تصویربرداری نانومقیاس از نیمهرساناهایی با شکاف باند فوقعریض⚠️
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #اپتیک
🔹محققان در مؤسسه #JILA یک میکروسکوپ پیشرفته با استفاده از نور فرابنفش عمیق (DUV) توسعه دادهاند تا نیمهرساناهای با شکاف باند یا بند گپ فوقعریض مانند الماس را در مقیاس نانومتری مطالعه کنند. این مواد، از جمله الماس و نیتریدها، برای نسل بعدی الکترونیک قدرت، ارتباطات با فرکانس بالا و فناوریهای کوانتومی بسیار حیاتی هستند، زیرا میتوانند ولتاژهای بالاتر را تحمل کرده و در شرایط سحت با بازده بالاتری کار کنند. با این حال، شکاف باند وسیع این مواد که بیش از ۴ الکترونولت (eV) است، آنها را در برابر نور مرئی شفاف میسازد و موجب میشود روشهای تصویربرداری سنتی کارایی نداشته باشند.
🔸سیستم جدید که توسط مارگارت مورنان و هنری کاپتین، از محققان ارشد JILA و اساتید دانشگاه کلرادو، همراه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران صنعتی از شرکت 3M توسعه یافته است، این چالشها را با استفاده از پالسهای لیزری DUV پرانرژی برای ایجاد الگوهای گرمایی در مقیاس نانو بر روی سطح مواد حل میکند. با مشاهده چگونگی محو شدن این الگوها، محققان قادر به بررسی ویژگیهای انتقال الکترونیکی، گرمایی و مکانیکی در وضوحی تا ۲۸۷ نانومتر هستند، که از میکروسکوپهای نوری سنتی پیشی میگیرد.
🔹برای تولید نور فرابنفش عمیق مورد نیاز، تیم تحقیقاتی یک سیستم لیزری طراحی کردند که از طریق عبور نور از کریستالهای غیرخطی، طول موج را بهطور پیوسته کاهش داده و در نهایت پالسهایی با طول موج حدود ۲۰۰ نانومتر تولید میکند. سپس، از تکنیکی به نام DUV Transient Grating استفاده کردند که در آن دو پرتوی لیزری یکسان روی سطح ماده تداخل کرده و یک الگوی دقیق سینوسی گرمایی ایجاد میکنند. این روش امکان مطالعه نحوه انتشار انرژی در مقیاس نانو را فراهم کرده و اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اتلاف گرما و حرکت حاملهای بار الکتریکی ارائه میدهد.
🔸محققان دقت این سیستم را با مطالعه فیلمهای نازک طلا تأیید کردند و با استفاده از ترکیب آزمایشهای تجربی و مدلهای محاسباتی، صحت نتایج را تایید نمودند. سپس این روش را برای الماس به کار گرفتند و مشاهده کردند که الکترونها و فونونها چگونه بدون نیاز به تغییرات فیزیکی مانند روکشگذاری (coating) یا ایجاد نانوساختارها، در سطح آن حرکت میکنند. یافتههای آنها پدیدههای جدیدی در مقیاس نانو را آشکار کرد که میتواند تأثیر بسزایی در طراحی نسل بعدی نیمهرساناها داشته باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #اپتیک
👍5🔥1
⚠️تأمین مالی 100 میلیون یورویی Alice&Bob برای توسعه کامپیوتر کوانتومی مقاوم به خطا⚠️
🔹استارتآپ فرانسوی Alice&Bob، با جذب ۱۰۰ میلیون یورو در سرمایهگذاری سری B، گام بزرگی به سوی توسعه کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا برداشت. این اعتبار با حمایت سرمایهگذاران جدیدی همچون Bpifrance (از طریق صندوق Large Venture) و Eurazeo و همراهی سرمایهگذاران پیشین مانند Elaia، Breega و Supernova Invest تأمین شد و هدف از آن تسریع توسعه اولین کامپیوتر کوانتومی کاربردی جهان تا سال ۲۰۳۰ است.
🔹این سرمایهگذاری کلان به شرکت امکان میدهد تا با گسترش عملیات خود، توسعه فناوری انقلابی «کیوبیت گربهای» (cat qubit) را سرعت بخشد که به گفته مدیر عامل شرکت با حذف خطاهای bit-flip، نیاز به سختافزار را از میلیونها کیوبیت به هزاران کیوبیت کاهش میدهد.
🔹این شرکت برنامه دارد نیمی از این بودجه کلان را صرف تکمیل آزمایشگاه و خط تولید پیشرفته خود کند و مابقی را به توسعه تیم فنی اختصاص دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار_سرمایهگذاری #محاسبات_کوانتومی
🔹استارتآپ فرانسوی Alice&Bob، با جذب ۱۰۰ میلیون یورو در سرمایهگذاری سری B، گام بزرگی به سوی توسعه کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا برداشت. این اعتبار با حمایت سرمایهگذاران جدیدی همچون Bpifrance (از طریق صندوق Large Venture) و Eurazeo و همراهی سرمایهگذاران پیشین مانند Elaia، Breega و Supernova Invest تأمین شد و هدف از آن تسریع توسعه اولین کامپیوتر کوانتومی کاربردی جهان تا سال ۲۰۳۰ است.
🔹این سرمایهگذاری کلان به شرکت امکان میدهد تا با گسترش عملیات خود، توسعه فناوری انقلابی «کیوبیت گربهای» (cat qubit) را سرعت بخشد که به گفته مدیر عامل شرکت با حذف خطاهای bit-flip، نیاز به سختافزار را از میلیونها کیوبیت به هزاران کیوبیت کاهش میدهد.
🔹این شرکت برنامه دارد نیمی از این بودجه کلان را صرف تکمیل آزمایشگاه و خط تولید پیشرفته خود کند و مابقی را به توسعه تیم فنی اختصاص دهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار_سرمایهگذاری #محاسبات_کوانتومی
❤6
🗞سرخط سایر اخبار کوانتومی در ژانویه 2025🗞
🔴شرکت Quantinuum کوانتینیوم برنامههای خود را برای ساخت مرکز تحقیق و توسعه کوانتومی در نیومکزیکو اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت D-Wave برنامه جدید Leap Quantum LaunchPad را برای پشتیبانی از برنامه های محاسباتی کوانتومی معرفی کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت ParityQC با دانشگاه هامبورگ در زمینه محاسبات کوانتومی برای توسعه دارو همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🟢شرکت Lufthansa با DLR، Kipu Quantum و Eurowings برای پیشبرد محاسبات کوانتومی برای ترافیک هوایی همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Colorado "یخچال بزرگ" یا همان "Big Fridge" را برای پیشرفت صنعت محاسبات کوانتومی می سازد.(⬅لینک خبر)
🟣استارتآپ سوئیسی ۴.۲ میلیون دلار برای حل مقیاسپذیری محاسبات کوانتومی جمعآوری میکند.(⬅لینک خبر)
🟤شرکت های Pasqal، GENCI و EDF از محاسبات کوانتومی اتم خنثی برای پیشبینی انرژی و شارژ هوشمند EV استفاده میکنند.(⬅لینک خبر)
⚪شرکت IonQ و دولت شهر بوسان برای پیشبرد تحول کوانتومی در کره جنوبی تفاهم نامه امضا کردند.(⬅لینک خبر)
🔴الگوریتم تقویتشده با محاسبات کوانتومی، بازدارندههای بالقوه KRAS را برای درمان سرطان معرفی میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠همکاری Argonne، کیوبیتهای قلع تهی جای را برای شبکههای کوانتومی ارتقا میدهد(⬅لینک خبر)
🟡شبیهسازی طولانیمدت کاهش خطا سیستمهای باز کوانتومی در کامپیوترهای کوانتومی کوتاه مدت(⬅لینک خبر)
🟢شرکت SoftBank و Quantinuum شراکت پیشگامانه ای را برای کاربرد عملی محاسبات کوانتومی اعلام کردند.(⬅لینک خبر)
🔵تصحیح خطای کوانتومی توزیع شده: پیشرفت تئوری از مسیر چارت هایNu Quantum برای مقیاسبندی محاسبات کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟣تنظیم خودکار گیت 2 کیوبیتی در کمتر از 25 دقیقه با QuantrolOx و Qblox با استفاده از QPU های QuantWare(⬅لینک خبر)
🟤شرکت PQShield مشارکت در برنامه NEDO را برای پیاده سازی رمزنگاری پس کوانتومی در سراسر ژاپن اعلام می کند.(⬅لینک خبر)
⚪دفتر علوم وزارت انرژی ایالات متحده بودجه 625 میلیون دلاری را برای مراکز ملی تحقیقات کوانتومی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔴همکاری در روش جدیدی برای آزمایش محافظت از شبکه های کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟠کره جنوبی کمیته استراتژی کوانتومی تشکیل می دهد(⬅لینک خبر)
🟡شرکت های Elmos و ID Quantique برای توسعه کوچکترین QRNG در جهان همکاری می کنند.(⬅لینک خبر)
🟢پلتفرم سولانا با vault مقاوم در برابر کوانتوم به سوی عصر PQC گام برمیدارد(⬅لینک خبر)
🔵نانوالماس هایی با کیفیت بالا برای کاربردهای تصویربرداری زیستی و حسگری کوانتومی(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴شرکت Quantinuum کوانتینیوم برنامههای خود را برای ساخت مرکز تحقیق و توسعه کوانتومی در نیومکزیکو اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🟠شرکت D-Wave برنامه جدید Leap Quantum LaunchPad را برای پشتیبانی از برنامه های محاسباتی کوانتومی معرفی کرد.(⬅لینک خبر)
🟡شرکت ParityQC با دانشگاه هامبورگ در زمینه محاسبات کوانتومی برای توسعه دارو همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🟢شرکت Lufthansa با DLR، Kipu Quantum و Eurowings برای پیشبرد محاسبات کوانتومی برای ترافیک هوایی همکاری می کند.(⬅لینک خبر)
🔵شرکت Colorado "یخچال بزرگ" یا همان "Big Fridge" را برای پیشرفت صنعت محاسبات کوانتومی می سازد.(⬅لینک خبر)
🟣استارتآپ سوئیسی ۴.۲ میلیون دلار برای حل مقیاسپذیری محاسبات کوانتومی جمعآوری میکند.(⬅لینک خبر)
🟤شرکت های Pasqal، GENCI و EDF از محاسبات کوانتومی اتم خنثی برای پیشبینی انرژی و شارژ هوشمند EV استفاده میکنند.(⬅لینک خبر)
⚪شرکت IonQ و دولت شهر بوسان برای پیشبرد تحول کوانتومی در کره جنوبی تفاهم نامه امضا کردند.(⬅لینک خبر)
🔴الگوریتم تقویتشده با محاسبات کوانتومی، بازدارندههای بالقوه KRAS را برای درمان سرطان معرفی میکنند.(⬅لینک خبر)
🟠همکاری Argonne، کیوبیتهای قلع تهی جای را برای شبکههای کوانتومی ارتقا میدهد(⬅لینک خبر)
🟡شبیهسازی طولانیمدت کاهش خطا سیستمهای باز کوانتومی در کامپیوترهای کوانتومی کوتاه مدت(⬅لینک خبر)
🟢شرکت SoftBank و Quantinuum شراکت پیشگامانه ای را برای کاربرد عملی محاسبات کوانتومی اعلام کردند.(⬅لینک خبر)
🔵تصحیح خطای کوانتومی توزیع شده: پیشرفت تئوری از مسیر چارت هایNu Quantum برای مقیاسبندی محاسبات کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟣تنظیم خودکار گیت 2 کیوبیتی در کمتر از 25 دقیقه با QuantrolOx و Qblox با استفاده از QPU های QuantWare(⬅لینک خبر)
🟤شرکت PQShield مشارکت در برنامه NEDO را برای پیاده سازی رمزنگاری پس کوانتومی در سراسر ژاپن اعلام می کند.(⬅لینک خبر)
⚪دفتر علوم وزارت انرژی ایالات متحده بودجه 625 میلیون دلاری را برای مراکز ملی تحقیقات کوانتومی اعلام کرد.(⬅لینک خبر)
🔴همکاری در روش جدیدی برای آزمایش محافظت از شبکه های کوانتومی(⬅لینک خبر)
🟠کره جنوبی کمیته استراتژی کوانتومی تشکیل می دهد(⬅لینک خبر)
🟡شرکت های Elmos و ID Quantique برای توسعه کوچکترین QRNG در جهان همکاری می کنند.(⬅لینک خبر)
🟢پلتفرم سولانا با vault مقاوم در برابر کوانتوم به سوی عصر PQC گام برمیدارد(⬅لینک خبر)
🔵نانوالماس هایی با کیفیت بالا برای کاربردهای تصویربرداری زیستی و حسگری کوانتومی(⬅لینک خبر)
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
❤6👍1
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه ژانویه 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکوردشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکوردشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
❤7
⚠️فناوری کوانتومی و هوش مصنوعی، ارزیابی باتریهای دست دوم را متحول میکنند⚠️
🔹پژوهشگران مؤسسه فراونهوفر روشی نوآورانه توسعه دادهاند تا امکان ارزیابی کارایی باتریهای لیتیوم-یون دست دوم فراهم شود. این رویکرد که بخشی از پروژه QuaLiProM و تحت حمایت وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان است، با ادغام #مغناطیسسنجی_اتمی و الگوریتمهای یادگیری عمیق، سلولهای باتری را براساس میزان فرسودگی آنها طبقهبندی میکند. این روش امکان شناسایی سریع و غیرمخرب نقصها و ناهماهنگیهای شارژ را فراهم میسازد و در مقایسه با آزمونهای الکتروشیمیایی سنتی عملکرد دقیقتری دارد.
هدف این پروژه، گسترش فناوری #حسگرهای_کوانتومی برای کاربردهای صنعتی، بهبود تشخیصهای مقرونبهصرفه باتری، و ارتقای کنترل کیفیت در فرآیندهای تولید و بازیافت است. با بهینهسازی ارزیابی باتریهای دست دوم، این پروژه به کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری منابع، و پشتیبانی از استفاده پایدار از باتریها، بهویژه در حوزه خودروهای برقی کمک میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #هوش_مصنوعی
🔹پژوهشگران مؤسسه فراونهوفر روشی نوآورانه توسعه دادهاند تا امکان ارزیابی کارایی باتریهای لیتیوم-یون دست دوم فراهم شود. این رویکرد که بخشی از پروژه QuaLiProM و تحت حمایت وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان است، با ادغام #مغناطیسسنجی_اتمی و الگوریتمهای یادگیری عمیق، سلولهای باتری را براساس میزان فرسودگی آنها طبقهبندی میکند. این روش امکان شناسایی سریع و غیرمخرب نقصها و ناهماهنگیهای شارژ را فراهم میسازد و در مقایسه با آزمونهای الکتروشیمیایی سنتی عملکرد دقیقتری دارد.
هدف این پروژه، گسترش فناوری #حسگرهای_کوانتومی برای کاربردهای صنعتی، بهبود تشخیصهای مقرونبهصرفه باتری، و ارتقای کنترل کیفیت در فرآیندهای تولید و بازیافت است. با بهینهسازی ارزیابی باتریهای دست دوم، این پروژه به کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری منابع، و پشتیبانی از استفاده پایدار از باتریها، بهویژه در حوزه خودروهای برقی کمک میکند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #هوش_مصنوعی
👍4
⚠️دانشمندان برای اولین بار امواج کلوین را کنترل می کنند⚠️
🔹در یک مطالعه، محققان با موفقیت روش کنترل شده ای را برای برانگیختن و مشاهده امواج کلوین در ابر سیال هلیوم-4 توسعه دادند. #امواج_کلوین که اولین بار توسط لرد کلوین در سال 1880 توصیف شدند، اعوجاج های مارپیچی در امتداد خطوط گردابی هستند - ساختارهای نازک و گردباد مانندی که چرخش سیال کوانتیزه را هدایت می کنند. این امواج نقش مهمی در اتلاف انرژی در سیستمهای کوانتومی ایفا میکنند، اما مطالعه تجربی آنها دشوار بوده است.
🔹این تیم از نانوذرات سیلیکونی که در هلیوم ابر سیال در دمای 1.4 کلوین به دام افتاده بودند استفاده کردند. اعمال یک میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث نوسانات اجباری شد و امواج مارپیچ مرئی را ایجاد کرد. بازسازی تصویر سه بعدی ساختار مارپیچ و چرخش به سمت چپ امواج را تایید کرد و اولین مشاهده تجربی بود. این پیشرفت مسیرهای جدیدی را برای کاوش دینامیک #سیالات_کوانتومی و مکانیسم های اتلاف انرژی باز می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹در یک مطالعه، محققان با موفقیت روش کنترل شده ای را برای برانگیختن و مشاهده امواج کلوین در ابر سیال هلیوم-4 توسعه دادند. #امواج_کلوین که اولین بار توسط لرد کلوین در سال 1880 توصیف شدند، اعوجاج های مارپیچی در امتداد خطوط گردابی هستند - ساختارهای نازک و گردباد مانندی که چرخش سیال کوانتیزه را هدایت می کنند. این امواج نقش مهمی در اتلاف انرژی در سیستمهای کوانتومی ایفا میکنند، اما مطالعه تجربی آنها دشوار بوده است.
🔹این تیم از نانوذرات سیلیکونی که در هلیوم ابر سیال در دمای 1.4 کلوین به دام افتاده بودند استفاده کردند. اعمال یک میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث نوسانات اجباری شد و امواج مارپیچ مرئی را ایجاد کرد. بازسازی تصویر سه بعدی ساختار مارپیچ و چرخش به سمت چپ امواج را تایید کرد و اولین مشاهده تجربی بود. این پیشرفت مسیرهای جدیدی را برای کاوش دینامیک #سیالات_کوانتومی و مکانیسم های اتلاف انرژی باز می کند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
👍4❤1
⚠️کاهش خطا برای کیوبیت های منطقی به عنوان مسیری به سوی محاسبات کوانتومی قابل اعتماد⚠️
🔹یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ژجیانگ با موفقیت تکنیک کاهش خطا به نام برونیابی نویز صفر یا همان zero-noise extrapolation (ZNE) را با مدارهای تصحیح خطای کیوبیتهای منطقی ادغام کرده و به طور قابل توجهی خطاهای باقیمانده را کاهش دادهاند. این پیشرفت گامی مهم به سوی دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطای زودهنگام است.
🔸سیستمهای کوانتومی به کیوبیتهایی متکی هستند که به دلیل نویز محیطی مستعد خطا هستند. کیوبیتهای منطقی که از چندین کیوبیت فیزیکی با استفاده از کدهای تصحیح خطا ساخته میشوند، برای کاهش این خطاها طراحی شدهاند اما همچنان با نواقص باقیمانده روبهرو هستند.
🔹پژوهشگران ZNE را روی مدارهای کد تکرار و کد سطحی (repetition and surface code) در پردازندههای کوانتومی ابررسانا اعمال کردند و توانایی این تکنیک را در سرکوب خطاهای منطقی به طور مؤثری نشان دادند.
🔸تکنیک ZNE با تقویت مصنوعی نویز در یک مدار کوانتومی و سپس برونیابی نتایج برای پیشبینی رفتار یک مدار ایدهآل و بدون نویز کار میکند. این تکنیک حتی در تصحیح خطاهای چندمرحلهای که در آن عمق و پیچیدگی مدار معمولاً باعث افزایش نرخ خطا میشود، کارایی خود را حفظ کرد.
🔹در حالی که ادغام ZNE با تصحیح خطا نیاز به منابع کیوبیتی را کاهش داده و رایانش کوانتومی را در کوتاهمدت عملیتر میکند، چالشهایی نیز باقی مانده است. این مطالعه به مسائل مقیاسپذیری ZNE، افزایش هزینههای محاسباتی به دلیل نیاز به اندازهگیری در سطوح مختلف نویز، و وابستگی به مدلسازی دقیق نویز اشاره میکند.
🔸با وجود این محدودیتها، این تحقیق نشان میدهد که ترکیب کاهش خطا (error mitigation) با تصحیح خطا (error correction) مسیر امیدوارکنندهای برای پر کردن شکاف بین سیستمهای کوانتومی نویزی مقیاس متوسط (NISQ) و رایانههای کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا فراهم میکند.
🔹یافتهها حاکی از آن است که با بهبود پردازندههای کوانتومی، ZNE میتواند به طور مؤثری مقیاسپذیر شود، نیاز به منابع را کاهش دهد و قابلیت اطمینان عملیات کوانتومی را برای کاربردهایی مانند رمزنگاری، بهینهسازی و کشف دارو افزایش دهد.
🔸تحقیقات آینده بر بهبود ZNE، ارتقای مدلهای نویز، و بررسی ادغام آن با سایر استراتژیهای کاهش خطا برای حمایت از سیستمهای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و عملی متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
🔹یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ژجیانگ با موفقیت تکنیک کاهش خطا به نام برونیابی نویز صفر یا همان zero-noise extrapolation (ZNE) را با مدارهای تصحیح خطای کیوبیتهای منطقی ادغام کرده و به طور قابل توجهی خطاهای باقیمانده را کاهش دادهاند. این پیشرفت گامی مهم به سوی دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطای زودهنگام است.
🔸سیستمهای کوانتومی به کیوبیتهایی متکی هستند که به دلیل نویز محیطی مستعد خطا هستند. کیوبیتهای منطقی که از چندین کیوبیت فیزیکی با استفاده از کدهای تصحیح خطا ساخته میشوند، برای کاهش این خطاها طراحی شدهاند اما همچنان با نواقص باقیمانده روبهرو هستند.
🔹پژوهشگران ZNE را روی مدارهای کد تکرار و کد سطحی (repetition and surface code) در پردازندههای کوانتومی ابررسانا اعمال کردند و توانایی این تکنیک را در سرکوب خطاهای منطقی به طور مؤثری نشان دادند.
🔸تکنیک ZNE با تقویت مصنوعی نویز در یک مدار کوانتومی و سپس برونیابی نتایج برای پیشبینی رفتار یک مدار ایدهآل و بدون نویز کار میکند. این تکنیک حتی در تصحیح خطاهای چندمرحلهای که در آن عمق و پیچیدگی مدار معمولاً باعث افزایش نرخ خطا میشود، کارایی خود را حفظ کرد.
🔹در حالی که ادغام ZNE با تصحیح خطا نیاز به منابع کیوبیتی را کاهش داده و رایانش کوانتومی را در کوتاهمدت عملیتر میکند، چالشهایی نیز باقی مانده است. این مطالعه به مسائل مقیاسپذیری ZNE، افزایش هزینههای محاسباتی به دلیل نیاز به اندازهگیری در سطوح مختلف نویز، و وابستگی به مدلسازی دقیق نویز اشاره میکند.
🔸با وجود این محدودیتها، این تحقیق نشان میدهد که ترکیب کاهش خطا (error mitigation) با تصحیح خطا (error correction) مسیر امیدوارکنندهای برای پر کردن شکاف بین سیستمهای کوانتومی نویزی مقیاس متوسط (NISQ) و رایانههای کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا فراهم میکند.
🔹یافتهها حاکی از آن است که با بهبود پردازندههای کوانتومی، ZNE میتواند به طور مؤثری مقیاسپذیر شود، نیاز به منابع را کاهش دهد و قابلیت اطمینان عملیات کوانتومی را برای کاربردهایی مانند رمزنگاری، بهینهسازی و کشف دارو افزایش دهد.
🔸تحقیقات آینده بر بهبود ZNE، ارتقای مدلهای نویز، و بررسی ادغام آن با سایر استراتژیهای کاهش خطا برای حمایت از سیستمهای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و عملی متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍2
⚠️شبیه سازی فرمیون ها با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی⚠️
🔹محققان هاروارد، MIT و شرکت #QuEra Computing پیشرفت قابل توجهی در #شبیهسازی_کوانتومی با مدلسازی سیستمهای فرمیونی روی کامپیوترهای کوانتومی داشتهاند. آنها معماری شبیهسازی کوانتومی دیجیتالی توسعه دادند که از آرایههای اتمی قابل پیکربندی مجدد برای شبیهسازی رفتارهای پیچیده فرمیونها استفاده میکند و چالش تعاملات غیرمحلی را برطرف میکند.
🔹با بهرهگیری از مدل شبکه لانهزنبوری کیتائف، آنها رفتار فرمیونی را روی کیوبیتها نگاشتند و فاز مایع اسپینی غیرآبلی را با عدد Chern number شناسایی کردند که برای #محسبات_کوانتومی مقاوم مهم است.
🔹این تیم از پلتفرم ۱۰۴ کیوبیتی #اتم_خنثی و مهندسی Floquet برای کنترل دینامیکهای فرمیونی و آمادهسازی مایعات اسپینی توپولوژیکی استفاده کرد. چالشهای مقیاسپذیری و خطاهای کوانتومی همچنان باقی است و تحقیقات آینده به شبیهسازیهای گستردهتر و سیستمهای پیچیده کوانتومی خواهد پرداخت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #فرمیون
🔹محققان هاروارد، MIT و شرکت #QuEra Computing پیشرفت قابل توجهی در #شبیهسازی_کوانتومی با مدلسازی سیستمهای فرمیونی روی کامپیوترهای کوانتومی داشتهاند. آنها معماری شبیهسازی کوانتومی دیجیتالی توسعه دادند که از آرایههای اتمی قابل پیکربندی مجدد برای شبیهسازی رفتارهای پیچیده فرمیونها استفاده میکند و چالش تعاملات غیرمحلی را برطرف میکند.
🔹با بهرهگیری از مدل شبکه لانهزنبوری کیتائف، آنها رفتار فرمیونی را روی کیوبیتها نگاشتند و فاز مایع اسپینی غیرآبلی را با عدد Chern number شناسایی کردند که برای #محسبات_کوانتومی مقاوم مهم است.
🔹این تیم از پلتفرم ۱۰۴ کیوبیتی #اتم_خنثی و مهندسی Floquet برای کنترل دینامیکهای فرمیونی و آمادهسازی مایعات اسپینی توپولوژیکی استفاده کرد. چالشهای مقیاسپذیری و خطاهای کوانتومی همچنان باقی است و تحقیقات آینده به شبیهسازیهای گستردهتر و سیستمهای پیچیده کوانتومی خواهد پرداخت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #فرمیون
👍6