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

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
1123 - Telegram Web
Telegram Web
⚠️شبیه سازی کلاسیک با 1432 عدد GPU، برتری کوانتومی پردازنده کوانتومی سیکامور گوگل را به چالش کشید⚠️

🔹محققان شبیه سازی کوانتومی پردازنده سیکامور گوگل، با 53 کیوبیت و 20 لایه، را با استفاده از 1432 پردازنده گرافیکی NVIDIA A100 و الگوریتم های شبکه تانسور پیشرفته شبیه سازی کردند. روش آنها از استراتژی‌ برش کارآمد و رویکرد نمونه‌گیری "top-k" برای کاهش شدید حافظه و تقاضاهای محاسباتی و در عین حال بهبود دقت استفاده میکند.

🔹این شبیه‌سازی نه تنها نمونه‌های نامرتبط با امتیاز XEB بالاتر را تولید کرد، بلکه 7 برابر سریع‌تر و با انرژی ۱۰۰ برابر کمتر از آزمایش اصلی گوگل اجرا شد. این نتایج که در مدارهای کوچکتر تأیید شده است، ادعای #برتری_کوانتومی #گوگل در سال 2019 را به چالش میکشد.

🔹این کار معیار جدیدی را برای شبیه‌سازی کلاسیک تعیین کرده و نشان میدهد که حتی مدارهای کوانتومی در مقیاس بزرگ را میتوان به طور موثر با سخت‌افزار کلاسیک شبیه‌سازی کرد. این پیشرفت، مرز مزیت #محاسبات_کوانتومی را دوباره تعریف میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔥31👍1
⚠️موسسه RIKEN و شرکت فوجیتسو ژاپن از کامپیوتر کوانتومی ابررسانا 256 کیوبیتی با قدرت پردازش چهار برابری رونمایی کردند.⚠️

🔹شرکت‌های فوجیتسو و RIKEN ژاپن از یک #کامپیوتر_کوانتومی ابررسانای ۲۵۶ کیوبیتی رونمایی کرده‌اند که ظرفیت سیستم قبلی ۶۴ کیوبیتی آن‌ها را چهار برابر کرده و جایگاه ژاپن را در رقابت جهانی فناوری کوانتومی تقویت می‌کند.

🔸این سیستم دارای معماری مقیاس‌پذیر سه‌بعدی و طراحی خنک‌کنندگی بهبودیافته است که امکان افزایش تعداد کیوبیت‌ها را در همان یخچال رقیق‌ساز قبلی فراهم کرده و از پژوهش‌های عملی در زمینه تصحیح خطا و مدلسازی مولکولی پیچیده پشتیبانی می‌کند.

🔹قرار است این رایانه کوانتومی در سال مالی ۲۰۲۵ در سطح جهانی عرضه شود و بخشی از یک پلتفرم ترکیبی کوانتومی-کلاسیک باشد که امکان اجرای الگوریتم‌های ترکیبی را برای کاربران فراهم می‌کند. این پروژه تحت حمایت برنامه Quantum Leap Flagship ژاپن است و توافق‌نامه همکاری میان فوجیتسو و RIKEN تا سال ۲۰۲۹ تمدید شده است.

🔸طراحی مقیاس‌پذیر این سیستم از همان معماری مدولار استفاده می‌کند که در سیستم ۶۴ کیوبیتی به کار رفته بود، و قابلیت توسعه‌پذیری آن را اثبات می‌کند.
این پیشرفت، گامی راهبردی در مسیر ساخت یک رایانه کوانتومی ۱۰۰۰ کیوبیتی تا سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و هدف آن ارائه کاربردهای واقعی در زمینه‌هایی چون داروسازی، مالی و علم مواد است.

🔹اگرچه این سیستم هنوز از تصحیح خطای کامل پشتیبانی نمی‌کند، اما زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا را فراهم می‌سازد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🌐 Website

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #ژاپن #کیوبیت_ابررسانا
👍3
⚠️اولین نمایش نقض نابرابری بل در فناوری سیلیکون اسپین کیوبیت توسط شرکت Diraq⚠️

🔹پژوهشگران شرکت #Diraq به یک دستاورد مهم دست یافته‌اند: نقض نابرابری بل با استفاده از نقاط کوانتومی تعریف‌شده با گیت، که معیاری کلیدی برای ارزیابی درستی عملکرد کیوبیت‌ها و درهم‌تنیدگی کوانتومی است.

🔸این آزمایش نشان‌دهنده سیگنال بل برابر با S = ۲.۷۳۱ و فیدلیتی حالت بل بالاتر از ۹۷٪ است، آن هم بدون نیاز به تصحیح خطاهای خوانش — که گواهی بر کیفیت بالای فناوری کیوبیت اسپینی سیلیکونی Diraq است.

🔹نابرابری بل آزمونی بنیادی در مکانیک کوانتومی است که برای تمایز سیستم‌های کلاسیک از سیستم‌های کوانتومی طراحی شده است. این نابرابری، یک حد کلاسیکی برای میزان همبستگی میان ذرات تعیین می‌کند — به‌طور خاص، در نسخه CHSH این نابرابری، در صورتی که سیستم از قوانین فیزیک کلاسیک پیروی کند، مقدار S نباید از عدد ۲ بیشتر شود.

🔸اگر مقدار S > ۲ باشد، این به معنای وجود درهم‌تنیدگی کوانتومی واقعی است — ارتباطی غیرمحلی که فقط در چارچوب مکانیک کوانتومی قابل توجیه است.

🔹این دستاورد به‌عنوان اولین نمایش نقض نابرابری بل با استفاده از کیوبیت‌های اسپینی الکترون در سیلیکون شناخته می‌شود و پیشرفتی مهم برای پلتفرم SiMOS (سیلیکون اکسید فلز-نیمه‌رسانا) شرکت Diraq محسوب می‌گردد. همچنین، این آزمایش حتی در دمای بالا (۱.۱ کلوین) نیز به نتیجه رسیده که نشان‌دهنده پایداری بالای سیستم است.

🔹این نتایج برای توسعه‌ی پردازنده‌های کوانتومی مقیاس‌پذیر و مقاوم در برابر خطا اهمیت بالایی دارد، چرا که توانایی آماده‌سازی، کنترل و اندازه‌گیری دقیق کیوبیت‌های درهم‌تنیده را با فیدلیتی بالا نشان می‌دهد — که یکی از پایه‌های اصلی #محاسبات_کوانتومی کاربردی است.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🌐 Website

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار #نقطه_کوانتومی #اسپین_کیوبیت
👍3
⚠️رهبران سایبری از نقشه راه جدیدی برای گذار به رمزنگاری پساکوانتومی رونمایی کردند⚠️

🔹مرکز ملی امنیت سایبری #بریتانیا (NCSC) راهنمای جدیدی منتشر کرده تا سازمان‌ها را برای مقابله با تهدیدات آینده‌ی محاسبات کوانتومی آماده کند. روش‌های رمزنگاری فعلی که در حوزه‌هایی مانند بانکداری، ارتباطات امن و زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌شوند، بر پایه مسائل ریاضی‌ای هستند که رایانه‌های امروزی به سختی آن‌ها را حل می‌کنند؛ اما رایانه‌های کوانتومی قادر خواهند بود این مسائل را بسیار سریع‌تر حل کنند، و این باعث آسیب‌پذیری روش‌های فعلی خواهد شد.

🔸برای مقابله با این تهدید، NCSC توصیه به مهاجرت به #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) کرده است؛ نسل جدیدی از الگوریتم‌های رمزنگاری که در برابر حملات رایانه‌های کوانتومی مقاوم هستند.

📌 این راهنما یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای برای مهاجرت تا سال ۲۰۳۵ ارائه می‌دهد:

1️⃣از اکنون تا ۲۰۲۸: شناسایی سیستم‌های نیازمند ارتقا و تهیه برنامه مهاجرت.

2️⃣از ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱:  اجرای ارتقای اولویت‌دار و به‌روزرسانی برنامه‌ها.

3️⃣از ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۵: تکمیل مهاجرت به PQC در تمام سیستم‌ها و خدمات.

🔹به گفته اُلی وایت‌هاوس، مدیر فنی NCSC، محاسبات کوانتومی می‌تواند تحولی بزرگ در فناوری ایجاد کند، اما در عین حال خطرات جدی‌ای برای رمزنگاری فعلی به همراه دارد. او تأکید کرد که این راهنما مسیری شفاف برای محافظت از داده‌های حساس در برابر تهدیدات آینده فراهم می‌کند.

🔸در حالی‌که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط احتمالاً مهاجرت به PQC را از طریق به‌روزرسانی‌های عادی ارائه‌دهندگان دریافت می‌کنند، سازمان‌های بزرگ‌تر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری جدی خواهند بود. هدف این راهنما، تضمین گذار ایمن و تدریجی برای حفظ امنیت زیرساخت دیجیتال بریتانیا در عصر کوانتومی است.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🌐 Website

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار  #مخابرات_کوانتومی #PQC #رمزنگاری_کوانتومی
👍3🔥1
⚠️ارتباط کوانتومی امن در بیش از ۲۵۴ کیلومتر فیبر مخابراتی محقق شد⚠️

🔹محققان شرکت #توشیبا اروپا موفق شدند ارتباط کوانتومی امن را در فاصله ۲۵۴ کیلومتری از طریق فیبر نوری تجاری در آلمان برقرار کنند و گامی مهم به سوی شبکه‌های کوانتومی عملی برداشتند. آنها با استفاده از پروتکل توزیع کلید کوانتومی twin-field یا همان TF-QKD، بدون نیاز به خنک‌سازی کرایوژنیک، و تنها با تکیه بر قطعات نیمه‌رسانای استاندارد، همدوسی فاز نوری را حفظ کردند.

🔹این سیستم که در مراکز داده در فرانکفورت، کیرشفلد و کیل مستقر شد، با تثبیت فعال فاز نور، توانست همدوسی را در فواصل طولانی حفظ کند. این آزمایش عملکرد پروتکل TF-QKD را در شرایط واقعی تأیید کرده و معیار جدیدی برای ارتباطات کوانتومی امن تعیین کرد. این دستاورد مسیرهایی را برای کاربردهایی مانند شبکه‌های حسگر کوانتومی، محاسبات کوانتومی توزیع‌شده و اینترنت کوانتومی در مقیاس وسیع باز میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی #توزیع_کلید_کوانتومی #QKD
3👍1
⚠️حسگرهای کوانتومی برای آزمایش‌های فیزیک ذرات نسل بعدی آزمایش شدند⚠️

🔹یک تیم از فرمی‌لب، مؤسسه فناوری کلتک، آزمایشگاه JPL و شرکای بین‌المللی، آشکارسازهای تک‌فوتون میکروسیمی ابررسانا (SMSPD) را برای آشکارسازی #ذرات_انژی_بالا با موفقیت آزمایش کردند. این #حسگرهای_کوانتومی که در فرمی‌لب با پرتوهای پروتون، الکترون و پیون تست شدند، کارایی بالا و وضوح فضایی و زمانی بهتری را نسبت به آشکارسازهای سنتی نشان دادند.

🔹این SMSPDها امکان ردیابی دقیق ذرات در چهار بُعد — فضا و زمان — را فراهم کرده و برای برخورددهنده‌های آینده با شدت بالا و جستجوی #فیزیک_جدید مانند ماده‌ی تاریک حیاتی خواهند بود.

🔹 این فناوری بر پایه‌ی کار قبلی با SNSPDها که در شبکه‌های کوانتومی و ارتباطات فضایی به کار رفته بود ساخته شده اما برای آشکارسازی ذرات باردار بهینه شده است. این نوآوری گامی مهم به سوی نسل بعدی آزمایش‌های #فیزیک_ذرات محسوب شده و قابلیت تحلیل دقیق‌تر برخوردهای پیچیده در شتاب‌دهنده‌های قدرتمند آینده را فراهم میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
👍41
⚠️به سوی محاسبات مخزن کوانتومی کاربردی⚠️

🔹شرکت IBM، دانشگاه Keio و شرکت Mitsubishi Chemical پیشرفت مهمی در محاسبات مخزن کوانتومی (Quantum Reservoir Computing) با استفاده از پردازنده‌های کوانتومی برای بهبود پیش‌بینی‌های #یادگیری_ماشین به دست آورده‌اند.

🔸در آزمایش سال ۲۰۲۳ خود، آن‌ها روش «اندازه‌گیری‌های تکراری» را معرفی کردند که زمان اجرا را کاهش داده و دقت پیش‌بینی را نسبت به روش‌های سنتی افزایش داد. این تیم توانست حرکت یک ربات نرم را با رمزگذاری داده‌های حرکتی به حالت‌های کوانتومی و استفاده از پردازنده‌های کوانتومی آی‌بی‌ام با حداکثر ۱۲۰ کیوبیت پیش‌بینی کند.

🔹اگرچه چالش‌هایی برای کاربرد عملی این روش باقی مانده است، نتایج نشان می‌دهد که این تکنیک به‌زودی می‌تواند شبیه‌سازی‌های کلاسیک را پشت سر بگذارد. این پروژه همچنین نقش مراکز نوآوری کوانتومی IBM، مانند مرکز دانشگاه Keio ، را در پیوند دادن تحقیقات دانشگاهی با نیازهای صنعتی و تسریع کاربردهای واقعی #محاسبات_کوانتومی برجسته می‌کند؛ کاربردهایی که می‌توانند به حوزه‌های پیچیده‌ای چون مدل‌سازی ریسک مالی گسترش یابند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🌐 Website

🔵LinkedIn   
_._._._._
#اخبار #یادگیری_ماشین_کوانتومی
2👍1
⚠️کشف حالت های کوانتومی ناشناخته جدید⚠️

🔹یک مطالعه جدید از کشف بیش از ۱۲ حالت کوانتومی ناشناخته در مولیبدن دی‌تلورید پیچ‌خورده (MoTe₂) خبر میدهد؛ ماده‌ای لایه‌ای با ساختار moire یا ماره. این حالت‌ها شامل حالت‌های بدون میدان مغناطیسی اثر هال کسری کوانتومی هستند که میتوانند انیون‌های ناآبلی را پشتیبانی کنند — شبه‌ذراتی عجیب که برای ساخت رایانه‌های کوانتومی توپولوژیکی پایدار کلیدی محسوب میشوند.

🔹این کشف با استفاده از تکنیک حساس طیف‌سنجی pump-probe انجام شد که تغییرات ظریف در حالت‌های کوانتومی را از طریق اندازه‌گیری تغییرات ثابت دی‌الکتریک در طول زمان شناسایی میکند.

🔹برخلاف اثر هال کوانتومی سنتی که نیاز به میدان‌های مغناطیسی قوی دارد، ساختار ماره ای MoTe₂ پیچ خورده اثرات مغناطیسی داخلی تولید کرده و نیاز به مغناطیس خارجی را از بین میبرد. این پیشرفت «باغ‌وحش کوانتومی» ماده‌های عجیب را به‌طور چشمگیری گسترش داده و راه‌های جدیدی برای محاسبات کوانتومی و #فیزیک_ماده_چگال می‌گشاید.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #مواد_کوانتومی
👍31🎉1
🗞سرخط سایر اخبار کوانتومی در آوریل 2025🗞

🔴اسپانیا استراتژی کوانتومی ۸۶۰ میلیون دلاری را برای تقویت صنعت ملی و تضمین حاکمیت دیجیتال راه‌اندازی می‌کند.(لینک خبر)

🟠شرکت IQM قرار است اولین کامپیوتر کوانتومی ابررسانای لهستان را مستقر کند(لینک خبر)

🟡جایزه ۴.۷ میلیون دلاری بریتانیا برای محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا(لینک خبر)

🟢مشخصات و بستر آزمایشی محاسبات کوانتومی با معماری باز(لینک خبر)

🔵شرکت QCI، فروش «کامپیوتر Resevoir» خود را به یک تولیدکننده بزرگ خودرو تضمین کرد.(لینک خبر)

🟣تصادفی بودن کوانتومی می‌تواند اینترنتی ضد جعل ایجاد کند(لینک خبر)

🟤«بازی» کوانتومی جدید، نوید کامپیوترهای کوانتومی را به نمایش می‌گذارد.(لینک خبر)

الگوریتم جدیدی به نام پیکاسو که زمان آماده‌سازی داده‌های کوانتومی را تا ۸۵ درصد کاهش می‌دهد.(لینک خبر)

🔴شرکت Oxford Instruments NanoScience دو تا از بزرگترین یخچال‌های رقیق‌سازی ماژولار خود را نصب می‌کند.(لینک خبر)

🟠استراتژی‌های کوانتومی می‌توانند در سناریوهای معاملاتی، با تأیید تجربی نظریه بازی‌های کوانتومی روی یک کامپیوتر کوانتومی واقعی، از استراتژی‌های کلاسیک پیشی بگیرند(لینک خبر)

🟡محاسبات کوانتومی هنوز فاقد کاربردهای گسترده و پذیرفته‌شده‌ است که باعث شده از نظریه‌پردازان خواسته شود تا بر کشف الگوریتم‌های کوانتومی مفید تمرکز کنند.(لینک خبر)

🟢دانشمندان نوع نادری از مغناطیس کوانتومی تک‌بعدی را در یک ترکیب فلزی به نام Ti4MnBi2 کشف کرده‌اند که جهشی بزرگ در تحقیقات مواد کوانتومی محسوب میشود.(لینک خبر)

🔵شرکت‌های برزیلی شروع به بررسی کاربردهای محاسبات کوانتومی می‌کنند.(لینک خبر)

🟣معیار QOBLIB ده کلاس از مسائل بهینه‌سازی ترکیبی را معرفی می‌کند که از نظر تجربی دشوار و از نظر ساختاری مرتبط هستند و امکان مقایسه منصفانه بین سالورهای کوانتومی و کلاسیک را فراهم می‌کنند.(لینک خبر)

🟤به گفته IBM یک روش جدید تصحیح خطای کوانتومی به نام Gross code می‌تواند مزیت کوانتومی عملی را ظرف دو سال ممکن سازد.(لینک خبر)

یک مدل هوش مصنوعی که خود را برای درک و پیش‌بینی سیستم‌های کوانتومی آموزش می‌دهد.(لینک خبر)

🔴دانشمندان روش جدیدی برای حفظ همدوسی اسپین‌های کوانتومی برای مدت طولانی‌تر کشف کردند.(لینک خبر)

🟠شرکت QuTech پایداری بهبود یافته مایورانا را در زنجیره سه سایتی کیتایف (Kitaev Chain) نشان می‌دهد.(لینک خبر)


📎join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
4🔥1🎉1
⚠️کامپیوتر کوانتومی در وظایف بهینه‌سازی تقریبی از ابرکامپیوترها بهتر عمل میکند⚠️

🔹مطالعه دانشگاه USC نشان داده که یک کامپیوتر کوانتومی میتواند در #بهینه‌سازی تقریبی نسبت به بهترین الگوریتم‌های کلاسیک عملکرد بهتری داشته باشد. در این پژوهش، با استفاده از اصلاح #آنیل_کوانتومی روی آنیلر کوانتومی D-Wave و با سرکوب نویز، بیش از ۱۳۰۰ کیوبیت منطقی با خطای اصلاح‌شده ایجاد شد تا مسائل پیچیده‌ای از نوع spin-glass دوبعدی (که از فیزیک آماری منشأ می‌گیرند) سریع‌تر از روش کلاسیک PT-ICM حل شوند.

🔹به‌جای یافتن پاسخ دقیق، مطالعه بر معیار «زمان تا اپسیلون» تمرکز کرد— یعنی مدت‌زمانی که طول میکشد تا پاسخ‌هایی در نزدیکی مقدار بهینه (در محدوده ۱٪) به‌دست آید. این تغییر تمرکز از بهینه‌سازی دقیق به تقریبی، بازتابی از نیازهای واقعی صنایع است؛ جایی که پاسخ‌های تقریباً بهینه اغلب کافی هستند (مثلاً در انتخاب سبد سهام).این پژوهش اولین نشان از برتری مقیاس‌پذیر الگوریتم کوانتومی در بهینه‌سازی تقریبی را ارائه میدهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
👍4🎉21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️معرفی ساعت اتمی جدید NIST⚠️

🔹مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) #ساعت_اتمی جدیدی به نام NIST-F4 معرفی کرده که در میان دقیق‌ترین ساعت‌های جهان قرار دارد. این ساعت اتمی سزیم از نوع فواره ای یا Fountain بوده که پس از سال‌ها طراحی و آزمایش ساخته شده و برای تأیید به‌عنوان «استاندارد اصلی فرکانس» به دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) ارسال شده است — معیاری بین‌المللی برای تعریف ثانیه.

🔹با استفاده از اتم‌های سزیم سردشده با لیزر و کاواک میکروویو با دقت بالا، NIST-F4 دقتی فوق‌العاده دارد؛ به‌طوریکه اگر از ۱۰۰ میلیون سال پیش کار میکرد، هنوز کمتر از یک ثانیه اختلاف داشت. این ساعت اکنون مقیاس زمان رسمی آمریکا (UTC[NIST]) را تقویت کرده و به کالیبراسیون جهانی زمان هماهنگ (UTC) کمک میکند.

🔹این ساعت در کنار ساعت NIST-F3، تقریباً به‌صورت مداوم کار میکند و زمان دقیق برای سامانه‌هایی چون GPS، مخابرات و امور مالی فراهم میکند. این پیشرفت جایگاه جهانی #NIST را در #زمان‌سنجی اتمی تقویت کرده و راه را برای بازتعریف آتی ثانیه با ساعت‌های نوری هموار می‌سازد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
5🎉2
⚠️تیم MIT سریع‌ترین کوپلینگ نور-ماده را در یک سیستم کوانتومی نشان می‌دهد⚠️

🔹پژوهشگران MIT به قوی‌ترین برهم‌کنش غیرخطی نور–ماده که تاکنون در یک سیستم کوانتومی ثبت شده دست یافته‌اند. این دستاورد با استفاده از یک کوپلر ابررسانای نوآورانه به نام «quarton» حاصل شده است. قدرت این برهم‌کنش — که حدود ۱۰ برابر بیشتر از سیستم‌های پیشین است — می‌تواند خوانش (readout) و عملیات های #محاسبات_کوانتومی را به‌طور چشمگیری تسریع کند؛ دو عاملی که برای کاهش خطا از طریق تصحیح خطای سریع‌تر حیاتی هستند.

🔹معماری مبتنی بر quarton، تعامل کارآمدتری بین کیوبیت‌ها و فوتون‌های مایکروویو فراهم می‌کند و امکان اندازه‌گیری بسیار سریع‌تر حالت‌های کوانتومی را فراهم می‌آورد. هرچند این پژوهش در حال حاضر تنها یک نمایش بنیادی از فیزیک است، اما زیرساخت مهمی برای ساخت رایانه‌های کوانتومی سریع‌تر و مقاوم در برابر خطا فراهم می‌کند؛ رایانه‌هایی که قادر به انجام کاربردهای واقعی خواهند بود

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #اپتیک
3
⚠️لایحه پیشنهادی بودجه 2026 ایالات متحده: حفظ حمایت از کوانتوم، بدون سرمایه‌گذاری جدید⚠️

🔹در لایحه پیشنهادی بودجه دولت #ایالات_متحده برای سال مالی ۲۰۲۶، حمایت مالی از علم اطلاعات کوانتومی (QIS) حفظ شده، اما هیچ سرمایه‌گذاری یا ابتکار جدیدی در این حوزه در نظر گرفته نشده است.

🔸هرچند این فناوری به‌عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار ملی باقی مانده و حمایت از آن از طریق دفتر علوم وزارت انرژی (DOE) و بنیاد ملی علوم (NSF) ادامه خواهد داشت، اما بودجه پیشنهادی فاقد منابع مالی جدید برای تجاری‌سازی، توسعه نیروی کار، یا مشارکت‌های دولتی-خصوصی است. همچنین، هیچ اشاره‌ای به "ابتکار ملی کوانتوم" (NQI) که چارچوب اصلی راهبردی دولت فدرال در زمینه پژوهش و توسعه کوانتومی است، دیده نمی‌شود.

🔹بودجه پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ، که به‌تازگی به کنگره ارائه شده، نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه و ایستا نسبت به فناوری‌های نوظهور مانند محاسبات کوانتومی است. در حالی که اعتبارات پیشین برای حفظ رقابت‌پذیری ایالات متحده در فناوری‌های حیاتی حفظ می‌شود، این بودجه فاقد طرح‌های رشد یا برنامه‌های جدید در حوزه کوانتوم است.

🔸این در شرایطی مطرح می‌شود که رقبای جهانی مانند چین، کانادا و اتحادیه اروپا در حال افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی خود در فناوری کوانتوم هستند. در داخل آمریکا نیز شرکت‌هایی نظیر IBM، Google، و IonQ خواستار ادامه حمایت و هماهنگی فدرال برای حفظ پیشرفت این حوزه شده‌اند.

🔹کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود سرمایه‌گذاری تازه می‌تواند انتقال پژوهش‌های کوانتومی به کاربردهای عملی را به تأخیر اندازد؛ به‌ویژه در صنایعی مانند داروسازی، لجستیک، و دفاع ملی که کاربردهای اولیه فناوری کوانتوم امیدبخش بوده‌اند.

🔸بودجه سال مالی ۲۰۲۶ همچنین شامل کاهش‌های گسترده در هزینه‌های علمی می‌شود، از جمله کاهش ۱۷.۹ میلیارد دلاری بودجه مؤسسه ملی سلامت (NIH) و حذف یا کاهش برنامه‌هایی در وزارت انرژی که به تحقیقات مرتبط با تغییرات اقلیمی یا انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط‌اند. در متن بودجه، این موارد تحت عنوان «تحقیقات کلاه‌برداری سبز (Green New Scam)» توصیف شده‌اند.

🔹با این حال، برخی حوزه‌ها از جمله رایانش با عملکرد بالا، هوش مصنوعی، انرژی همجوشی، مواد معدنی حیاتی، و علم اطلاعات کوانتومی همچنان از حمایت دولت برخوردار خواهند بود. به نظر می‌رسد کوانتوم در میان این اولویت‌ها، به‌عنوان حوزه‌ای «محافظت‌شده» باقی مانده است، اما در نبود طرح‌های جدید یا رشد بودجه، باید برای منابع با دیگر اولویت‌های ملی رقابت کند.

🔸در نهایت، حفظ یا گسترش بودجه کوانتوم به تصمیم‌گیری نهایی کنگره بستگی دارد. همچنین، از آن‌جا که در بودجه پیشنهادی اشاره‌ای به ادامه برنامه NQI نشده، ادامه این چارچوب راهبردی به تصویب جداگانه یا تمدید قانونی در آینده نیاز خواهد داشت.

🔹به‌طور خلاصه، لایحه بودجه FY 2026، اهمیت استراتژیک کوانتوم را تأیید می‌کند، اما فاقد محرک‌های جدید است و ممکن است این حوزه را به تکیه بر برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های گذشته وادار کند — در شرایطی که رقبا با سرعت بیشتری در حال پیشروی هستند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._.
#اخبار
👍5
⚠️شرکت IQM از STAR رونمایی می‌کند: معماری جدیدی برای محاسبات کوانتومی مقیاس‌پذیر⚠️

🔹شرکت #IQM معماری جدیدی از پردازنده‌ی کوانتومی خود با نام STAR معرفی کرده است که از طراحی‌های سنتی مبتنی بر شبکه فاصله گرفته و به‌جای آن از توپولوژی ستاره‌ای بهره می‌برد. در این معماری، چندین کیوبیت ابررسانا از طریق یک تشدیدگر مرکزی و فعال به هم متصل می‌شوند و این امر اتصال تقریباً all-to-all را ممکن می‌سازد.

🔹این طراحی اجرای مؤثرتر کدهای پیشرفته اصلاح خطا مانند qLDPC و الگوریتم‌هایی مانند QAOA و VQE را بدون نیاز به گیت های SWAP ممکن می‌کند. IQM موفق به تولید حالت GHZ با فیدلیتی بالا، نرخ خطای منطقی پایین و امتیاز کوانتومی ۶+۱ در یک تراشه‌ی ۶ کیوبیتی شده است.

🔹این معماری قرار است در یک سامانه‌ی ۲۴ کیوبیتی در جمهوری چک، در چارچوب پروژه‌ی EuroHPC LUMI-Q، به‌کار گرفته شود و گامی مهم به‌سوی #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا به شمار می‌آید.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
👍32
2025/07/14 09:11:42
Back to Top
HTML Embed Code: