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
817 - Telegram Web
Telegram Web
محققان چینی با ماهواره کوانتومی سبک وزن خود ارتباطات فضا به زمین انجام دادند

🔹در یک جهش قابل توجه برای فناوری #ارتباطات_کوانتومی، محققان چینی یک ریزماهواره کوانتومی فشرده ساخته اند که قادر به ایجاد ارتباطات امن فضا به زمین از طریق توزیع کلید کوانتومی (#QKD) است. این ماهواره 23 کیلوگرمی که Jinan-1 نام دارد کاهش قابل توجهی در اندازه و وزن در مقایسه با ماهواره های کوانتومی قبلی یافته است که امکان استقرار انعطاف ‌پذیرتر و سریع‌تر را فراهم می‌کند.

تیم تحقیقاتی این پروژه که شامل اعضایی از دانشگاه علم و فناوری چین، آکادمی علوم چین و شرکت Quantum CTek است؛ با موفقیت، توانایی ماهواره را برای به اشتراک گذاشتن حداکثر 0.59 میلیون بیت امن به نمایش گذاشتند. این دستاورد گامی بزرگ به سوی یک #شبکه_کوانتومی جهانی است که میتواند لایه‌های بی‌سابقه‌ای از امنیت را برای ارتباطات، محاسبات و همچنین برنامه‌های حسگری در بخش‌های مختلف به ارمغان آورد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

لینک مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #مخابرات_کوانتومی
3
رایانه‌های کوانتومی می‌توانند برای توسعه پیشرانه موشکی کمک کنند، اما شمارش معکوس را هنوز شروع نکنید

🔹یک مطالعه‌ی اخیر به بررسی پتانسیل محاسبات کوانتومی برای تثبیت اوزون حلقوی درون قفس‌های فولرن پرداخته است. اوزون حلقوی یک مولکول با انرژی بالا است که به دلیل واکنش‌پذیری شدید، استفاده از آن در عمل غیرممکن بوده است. در این پژوهش، محققان پیشنهاد می‌کنند که با قرار دادن اوزون حلقوی درون قفس‌های فولرن (نوعی مولکول کربنی)، می‌توان آن را تثبیت کرد.

🔹این فرآیند می‌تواند بازده سوخت #موشک را تا ۳۳٪ افزایش دهد، به این معنی که موشک‌ها می‌توانند بار بیشتری حمل کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. اگرچه محاسبات کوانتومی ممکن است ابزارهای لازم برای طراحی چنین پیشرانه‌هایی را فراهم کند، اما چالش‌های فنی و محاسباتی بزرگی پیش رو است، و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سخت‌افزارهای کنونی بتوانند این محاسبات را انجام دهند.

🌐لینک خبر

📎 join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍3
شرکت گوگل تصحیح خطا با کد سطحی را زیر آستانه خطای بحرانی نشان داد

🔹تیم Google Quantum AI یک پیشرفت بزرگ در محاسبات کوانتومی به دست آورده است. آنها موفق به نمایش یک سیستم حافظه کوانتومی شده‌اند که زیر آستانه خطای بحرانی لازم برای تصحیح خطای کوانتومی (#QEC) کار می‌کند.

🔹با استفاده از کد سطحی فاصله ۷ که شامل ۱۰۱ کیوبیت فیزیکی ابررسانا است، سیستم به نرخ خطای 0.143٪ در هر چرخه دست یافت.این اولین باری است که یک پردازنده کوانتومی به این آستانه میرسد.

🔹این موفقیت نشان می‌دهد که کیوبیت منطقی ایجاد شده بسیار پایدارتر بوده و عمر آن 2.4 برابر بهترین کیوبیت فیزیکی است. این پیشرفت گامی مهم به سوی #محاسبات_کوانتومی مقیاس‌پذیر و مقاوم در برابر خطاست. با این حال، چالش‌هایی از جمله "رویدادهای خطای همبسته نادر" باقی می‌ماند. این کار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی به سمت عملی شدن محاسبات کوانتومی است.


🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

لینک مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی #Google
👍4🔥4
سرویس محاسبات کوانتومی آمازون پردازنده ابررسانا Ankaa-2 از شرکت Rigetti را اضافه کرد

🔹سرویس محاسبات کوانتومی Amazon Braket از خدمات وب آمازون(AWS)، اکنون #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا ی شرکت Rigetti به نام Ankaa-2 را با ۸۴ کیوبیت و دسترسی مداوم ارائه میدهد. Ankaa-2 دارای طراحی شبکه مربعی برای نقشه‌برداری کارآمد الگوریتم‌ها، عملیات گیت سریع‌تر و فیدلیتی بالاتر است. این پردازنده با ویژگی‌های Hybrid Jobs و کامپایل پارامتری سرویس آمازون یکپارچه شده و کارایی وظایف کوانتومی را با کاهش سربار محاسباتی بهبود می‌بخشد.

🔹پردازنده Ankaa-2 از کنترل در سطح پالس پشتیبانی می‌کند و عملیات کوانتومی دقیقی را ممکن می‌سازد. دسترسی مداوم Ankaa-2 به یک چالش کلیدی در تحقیقات کوانتومی یعنی دسترسی به سخت‌افزار پاسخ می‌دهد و به محققان امکان می‌دهد در هر زمان آزمایش‌های کوانتومی خود را اجرا کنند. افزودن این پردازنده ، AWS Braket را به ابزاری حیاتی برای تحقیقات کوانتومی در سراسر جهان تبدیل میکند.

🌐لینک خبر

📎 join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #آمازون
👍1
نقطه عطف جدید در حسگری کوانتومی، ناوبری بسیار دقیق و بدون GPS را نزدیک‌تر می‌کند

🔹محققان آزمایشگاه‌ملی سندیا به پیشرفتی مهم در توسعه سیستم ناوبری بسیار دقیق و بدون نیاز به GPS دست یافته‌اند. آنها از اجزای میکروچیپ فوتونیک سیلیکونی برای اجرای اینترفرومتری اتمی، یک تکنیک دقیق برای اندازه‌گیری شتاب، استفاده کرده‌اند. این پیشرفت به ایجاد یک #قطب‌نمای_کوانتومی فشرده کمک می‌کند که برای ناوبری در محیط‌هایی که سیگنال‌های GPS در دسترس نیستند، مانند مناطق جنگی، حیاتی است.

🔹 تیم سندیا مدولاتور فوتونیک سیلیکونی جدیدی توسعه داده که اندازه‌اش تنها ۸ میلی‌متر است و نویزهای ناخواسته را به میزان ۴۷.۸ دسی‌بل کاهش می‌دهد. این فناوری علاوه بر ناوبری، پتانسیل استفاده در LIDAR، محاسبات کوانتومی و #ارتباطات_نوری را نیز دارد و می‌تواند با هزینه کمتر به صورت انبوه تولید شود.


🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #ناوبری_کوانتومی #حسگری_کوانتومی
👍5
ابررسانای رابط متفاوتی که می تواند برای محاسبات کوانتومی مفید باشد

🔹تیمی در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، یک ماده ابررسانای جدید توسعه داده‌ که میتواند در محاسبات کوانتومی پیشرفت‌هایی به همراه داشته باشد. این تیم ماده تلوریوم تری‌گونال، که ماده‌ای کایرال و غیرمغناطیسی است، را با یک ابررسانای سطحی از جنس طلا ترکیب میکند و یک رابط دوبعدی ایجاد میکند که انرژی اسپین را شش برابر بیشتر از ابررساناهای معمولی افزایش میدهد. این رابط از قطبش اسپین با وضوح بالا پشتیبانی می‌کند که می‌تواند برای ایجاد کیوبیت‌های اسپین در محاسبات کوانتومی مفید باشد.

🔹همچنین، این ابررسانا در میدان‌های مغناطیسی قوی‌تر پایدارتر است و به یک "ابررسانای سه‌گانه" تبدیل می‌شود. در همکاری با NIST، تیم نشان داد که این ماده میتواند برای ساخت رزوناتورهای مایکروویو با کیفیت بالا و افت کم، که برای کاهش ناهمدوسی در سیستم‌های کوانتومی حیاتی هستند، استفاده شود. این پژوهش به ثبت یک پتنت موقت و کاربردهای تجاری منجر شده است.

🌐لینک خبر

📎 join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #مواد_کوانتومی
👍1
یک مسئله محاسبات کلاسیکی 5 ساله در ظرف 10 ساعت با 60000 کیوبیت حل شد

🔹دانشگاه فوجیتسو و QIQB دانشگاه اوزاکا نشان دادند که یک کامپیوتر کوانتومی می تواند تخمین انرژی ماده را تنها در 10 ساعت حل کند - کاری که یک کامپیوتر کلاسیک پنج سال طول می کشد. این پیشرفت تنها با استفاده از 60000 کیوبیت به دست آمد که بسیار کمتر از تعداد کیوبیت‌هایی است که قبلاً برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا تصور می‌شد. این پیشرفت بر دو فناوری جدید متکی بود: یکی بهبود دقت زاویه فاز در طول چرخش فاز و دیگری تولید روش‌های کارآمد کیوبیت.

🔹این دستاورد یک گام مهم به سمت #مزیت_کوانتومی است که انتظار می رود در حدود سال 2030، با پتانسیل برای سرعت بخشیدن به نوآوری هایی در ابررساناها، مواد و کشف داروها باشد. هدف فوجیتسو و QIQB رسیدگی به چالش‌های اجتماعی مانند کربن‌زدایی و کاهش هزینه‌های توسعه مواد جدید از طریق ادامه پیشرفت‌های محاسبات کوانتومی است.

🌐لینک خبر

📎 join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
👍3🔥1
دانشمندان کامپیوتر ثابت کردند که گرما درهم تنیدگی کوانتومی را از بین می برد

🔹حدود یک قرن پیش شرودینگر مفهوم #درهم‌تنیدگی_کوانتومی را معرفی کرد که در آن ذرات هویت فردی خود را از دست می دهند تا حالت های جمعی را تشکیل دهند. محققان این را در سیستم‌های کوچک درک می‌کنند، اما سیستم‌های بزرگ‌تر پیچیده‌تر هستند، به خصوص که گرما درهم تنیدگی را مختل می‌کند.

🔹گروهی از دانشمندان کامپیوتر اخیراً ثابت کردند که در بالاتر از یک دمای خاص، درهم تنیدگی در سیستم‌های کوانتومی به طور کامل از بین می‌رود که به عنوان "مرگ ناگهانی" درهم تنیدگی شناخته می‌شود. این یافته که توسط یک اثبات ریاضی دقیق پشتیبانی می شود، اولین نمایش جامع این پدیده را نشان می دهد.

🔹این تحقیق نشان میدهد که دمایی که در آن درهم تنیدگی ناپدید میشود به برهمکنش های اتمی بستگی دارد، نه اندازه سیستم، و بینش جدیدی را در مورد محاسبات کوانتومی و کلاسیک ارائه می دهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #فیزیک_کوانتومی
5👍3
شرکت PQShield اولین تراشه آزمایشی سیلیکونی رمزنگاری پساکوانتومی کاملاً کاربردی را معرفی کرده است که برای مطابقت با استانداردهای جدید رمزنگاری NIST طراحی شده است.

🔹 این پیشرفت، تمرکز را از آماده سازی به انطباق تغییر میدهد. این تراشه که با IP PQPlatform شرکت ساخته شده است، آزمایش واقعی مصرف انرژی، عملکرد و اقدامات متقابل Side Channel Analysis (SCA) را امکان پذیر میکند. همچنین شامل طرح امضای دیجیتال RACCOON است که اولین بار است که این فناوری در سیلیکون آزمایش میشود.

🔹با سفت افزار قابل برنامه ریزی، این تراشه را میتوان برای مطابقت با استانداردهای در حال تحول و افزایش امنیت به روز کرد. این تراشه آزمایشی به فروشندگان نیمه هادی ابزاری عملی برای پیاده سازی راه حل های #رمزنگاری_پساکوانتومی ایمن ارائه میدهد و از حفاظت و انطباق طولانی مدت درحالیکه صنعت برای آینده کوانتومی آماده می شود، اطمینان حاصل میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #مخابرات_کوانتومی
3🔥1
جفت فوتون های درهم‌تنیده، رمزگذاری تصویر پنهان را فعال میکنند

🔹محققان دانشگاه سوربن روش جدیدی را برای رمزگذاری تصاویر با استفاده از همبستگی های کوانتومی جفت فوتون های درهم تنیده ایجاد کردند که تصاویر را برای تکنیک های تصویربرداری مرسوم نامرئی میکند. این تکنیک از تبدیل پایین پارامتری خود به خودی (SPDC) برای تقسیم یک فوتون پر انرژی به دو فوتون فروسرخ درهم تنیده استفاده میکند. تصویر به همبستگی های فضایی این جفت فوتون ها منتقل میشود و تنها از طریق آنالیز تخصصی توزیع فضایی فوتون ها قابل تشخیص است.

🔹با استفاده از یک دوربین حساس به تک فوتون و الگوریتم های سفارشی، میتوان تصویر را از روی تصادفات فوتون بازسازی کرد. این روش کاربردهای بالقوه‌ای در رمزنگاری کوانتومی و تصویربرداری در رسانه‌های پراکنده دارد، با احتمالات آینده برای رمزگذاری چندین تصویر در یک پرتو. این رویکرد نوآورانه میتواند #مخابرات_کوانتومی و فناوری #رمزگذاری_کوانتومی را متحول کند.

🌐لینک خبر

📎join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #اپتیک_کوانتومی
4
درگذشت پروفسور Jeff Kimble

🔹جف کیمبل، پروفسور فیزیک پیشرو در حوزه اپتیک کوانتومی و علم اطلاعات کوانتومی، در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ در سن ۷۵ سالگی درگذشت. کیمبل که استاد بازنشسته در مؤسسه فناوری کالیفرنیا (کلتک) بود، تحقیقات پیشگامانه‌ای در زمینه الکترودینامیک کوانتومی حفره‌ای و شبکه‌های کوانتومی انجام داد که پایه‌گذار بسیاری از فناوری‌های کوانتومی امروزی شد. او نقش مهمی در نمایش‌های اولیه تله‌پورت کوانتومی و چلاندگی کوانتومی داشت.

🔹کیمبل به همراه جان پرسکیل، مؤسسه اطلاعات و ماده کوانتومی (IQIM) را در کلتک تأسیس کرد و پیشرفت‌هایی در محاسبات و رمزنگاری کوانتومی ایجادکرد. او برای کارهای پیشرو خود جوایز معتبر بسیاری از جمله جایزه اپتیک کوانتومی Leonard Mandel، جایزه Herbert Walther و جایزه اینشتین در علم لیزر را دریافت کرد. کیمبل همچنین عضو آکادمی ملی علوم ایالات متحده و همکار انجمن‌های علمی پیشرو مانند اُپتیکا و AAAS بود و نسل‌های متعددی از فیزیکدانان را با ایده‌های آینده‌نگر خود تحت تأثیر قرار داد.

🌐لینک خبر

📎 join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._.
#اخبار
12
پیشرفت در «ساعت هسته‌ای» راه را برای زمان‌سنجی فوق‌العاده دقیق هموار می‌کند

🔹فیزیکدانان پیشرفت قابل توجهی در توسعه ساعت های هسته ای داشتند که می تواند از دقت ساعت های اتمی فعلی پیشی بگیرد. این تیم در JILA، کلرادو، انتقال انرژی در هسته‌های توریم-229 را با دقت بی‌سابقه‌ای با موفقیت اندازه‌گیری کردند و دقت را 100000 بار بهبود بخشیدند. آنها با استفاده از یک سیستم لیزری به نام شانه فرکانسی، انرژی دقیق مورد نیاز برای انتقال هسته به حالت برانگیخته را مشخص کردند.

🔹اگرچه هنوز یک ساعت کاملاً کاربردی نیست، این پیشرفت نشان میدهد که ساعت‌های هسته‌ای که انتقال انرژی در هسته را اندازه‌گیری میکنند، میتوانند پایدارتر و قابل حمل‌تر از ساعت‌های اتمی باشند. علاوه بر این، #ساعت‌های_هسته‌ای میتوانند بینش جدیدی در مورد فیزیک بنیادی، از جمله تشخیص ماده تاریک و سایر نیروها ارائه دهند. نتایج آنها به عنوان cover article در Nature منتشر شده است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

لینک مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #حسگری_کوانتومی
👍41
معرفی یک روش جدید تصحیح خطای کوانتومی به نام "many-hypercube codes" از هایوتو گوتو در مرکز RIKEN ژاپن

🔹این رویکرد دارای ساختار هندسی ظریفی است که کارایی تصحیح خطا را افزایش داده و به توسعه #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا کمک می‌کند. تصحیح خطای سنتی به کیوبیت های فیزیکی زیادی برای یک #کیوبیت_منطقی نیاز دارد که منجر به مشکلات مقیاس پذیری میشود. روش گوتو، با این حال، از یک کد کوانتومی پیوسته با نرخ بالا استفاده میکند که به صورت ابر مکعب تجسم شده است و به طور قابل توجهی کیوبیت های مورد نیاز را کاهش می دهد.

🔹به علاوه، رمزگشای اختصاصی Goto پردازش موازی را امکان پذیر کرده و محاسبات کوانتومی را کارآمدتر میکند. روش او به نرخ رمزگذاری تا 30 درصد میرسد که بالاترین نرخ برای محاسبات کوانتومی تحمل‌پذیر خطا است(64 کیوبیت منطقی در 216 کیوبیت فیزیکی کدگذاری شده است). این پیشرفت میتواند برای سیستم‌هایی مانند کیوبیت‌های #اتم_خنثی محصور در لیزر اعمال شود.

لینک مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🌐 Website

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
👍21
توسعه حافظه کوانتومی با ذخیره و رهاسازی تک فوتون های اشعه ایکس برای فناوری های آینده

🔹پژوهشگران به دستاورد بزرگی در #حافظه_کوانتومی دست یافتند که شامل ذخیره‌سازی و انتشار فوتون‌های اشعه ایکس در سطح تک‌فوتون است. این اولین بار است که یک حافظه کوانتومی در ناحیه طیفی اشعه ایکس سخت نمایش داده شده است.

🔹 تکنولوژی ساخت این حافظه به دلیل وجود شانه‌های فرکانسی ناشی از جذب‌کننده‌های هسته‌ای است. این پیشرفت امکان‌سنجی فناوری‌های آینده، از جمله پتانسیل درهم‌تنیدگی فوتون‌های اشعه ایکس سخت را باز میکند که میتواند نحوه انتقال و پردازش #اطلاعات_کوانتومی را در سطح انرژی بالا متحول کند.

🔹این دستاورد نه تنها یک موفقیت فنی، بلکه گامی بزرگ در گسترش درک ما از مکانیک کوانتومی و کاربردهای آن است. توانایی ذخیره و آزادسازی فوتون‌های طیفی اشعه ایکس سخت میتواند به روش‌های جدید و امن‌تری برای ارتباطات کوانتومی و ذخیره‌سازی اطلاعات منجر شود.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

لینک مقاله

📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

#اخبار #مخابرات_کوانتومی
👍3
2025/07/14 06:25:13
Back to Top
HTML Embed Code: