⚠شرکت IonQ از سیستمعامل کوانتومی و مجموعه خدمات هیبریدی با کیفیت و قابلیت سازمانی رونمایی کرد⚠
🔹شرکت IonQ نسل جدید #سیستم_عامل_کوانتومی خود، IonQ Quantum OS، و مجموعه خدمات هیبریدی (IonQ Hybrid Services) خود را معرفی کرده است که پیشرفتهای قابل توجهی در محاسبات کوانتومی برای کاربردهای سازمانی به ارمغان آوردهاند. IonQ Quantum OS که تقریباً بازنویسی کامل سیستم عامل قبلی است، با معماری ماژولار و انعطافپذیر طراحی شده تا از اکوسیستم هیبریدی کوانتومی آیونکیو پشتیبانی کند.
🔸 این سیستم، کامپیوترهای فعلی و آینده آیونکیو، از جمله IonQ Forte و IonQ Forte Enterprise را قدرت میبخشد. این نسخه جدید بهبودهای چشمگیری ارائه داده است، از جمله کاهش بیش از ۵۰ درصدی سربار کلاسیک درونسیستمی و کاهش ۸۵ درصدی سربار ابری و شبکه، همراه با افزایش دقت ۱۰۰ برابری در کاهش خطاها. همچنین، کالیبراسیون، اتوماسیون، و کنترل کیوبیت بهینهسازی شدهاند تا عملکرد الگوریتمها بهبود یابد.
🔹مجموعه خدمات هیبریدی IonQ امکان یکپارچهسازی بیدردسر منابع محاسبات کوانتومی و کلاسیک را فراهم میکند. این مجموعه شامل ابزارهایی مانند Workload Management و Solver Service است که توسعه کارهای هیبریدی را با بستهبندی توابع کوانتومی و حلکنندهها به مدارهای قابل حمل و کارآمد ساده میکند.
🔸ویژگی جدید زمانبندی به نام Sessions، زمان انتظار برای کارهای سنگین را کاهش داده و پشتیبانی از پلتفرمهای ابری مانند Amazon Braket و Azure Quantum را گسترش میدهد. IonQ SDK نیز یکپارچگی قابل اعتماد با Quantum Cloud API و خدمات هیبریدی IonQ را تضمین میکند و به توسعهدهندگان کمک میکند برنامههای هیبریدی کوانتومی را سریعتر توسعه دهند.
🔹این پیشرفتها در سناریوهای واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ مانند همکاری آیونکیو با آزمایشگاه ملی Oak Ridge برای توسعه یک الگوریتم مناسب NISQ جهت مسائل بهینهسازی، که زمان رسیدن به پاسخ را سرعت بخشیده است. IonQ Quantum OS همچنین امنیت در سطح سازمانی، سازگاری و مقیاسپذیری را در اولویت قرار داده و گزینههای قدرتمندی برای ادغام محاسبات کوانتومی در زیرساختهای سازمانی ارائه میدهد.
🔸این فناوریها که در کنار NVIDIA در رویداد SuperCompute 2024 به نمایش درآمدهاند، نمایانگر پیشروی آیونکیو در عرصه محاسبات کوانتومی هستند و نوآوری و قابلیت تجاری این صنعت را پیش میبرند.
🌐لینک خبر📎
join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
🔹شرکت IonQ نسل جدید #سیستم_عامل_کوانتومی خود، IonQ Quantum OS، و مجموعه خدمات هیبریدی (IonQ Hybrid Services) خود را معرفی کرده است که پیشرفتهای قابل توجهی در محاسبات کوانتومی برای کاربردهای سازمانی به ارمغان آوردهاند. IonQ Quantum OS که تقریباً بازنویسی کامل سیستم عامل قبلی است، با معماری ماژولار و انعطافپذیر طراحی شده تا از اکوسیستم هیبریدی کوانتومی آیونکیو پشتیبانی کند.
🔸 این سیستم، کامپیوترهای فعلی و آینده آیونکیو، از جمله IonQ Forte و IonQ Forte Enterprise را قدرت میبخشد. این نسخه جدید بهبودهای چشمگیری ارائه داده است، از جمله کاهش بیش از ۵۰ درصدی سربار کلاسیک درونسیستمی و کاهش ۸۵ درصدی سربار ابری و شبکه، همراه با افزایش دقت ۱۰۰ برابری در کاهش خطاها. همچنین، کالیبراسیون، اتوماسیون، و کنترل کیوبیت بهینهسازی شدهاند تا عملکرد الگوریتمها بهبود یابد.
🔹مجموعه خدمات هیبریدی IonQ امکان یکپارچهسازی بیدردسر منابع محاسبات کوانتومی و کلاسیک را فراهم میکند. این مجموعه شامل ابزارهایی مانند Workload Management و Solver Service است که توسعه کارهای هیبریدی را با بستهبندی توابع کوانتومی و حلکنندهها به مدارهای قابل حمل و کارآمد ساده میکند.
🔸ویژگی جدید زمانبندی به نام Sessions، زمان انتظار برای کارهای سنگین را کاهش داده و پشتیبانی از پلتفرمهای ابری مانند Amazon Braket و Azure Quantum را گسترش میدهد. IonQ SDK نیز یکپارچگی قابل اعتماد با Quantum Cloud API و خدمات هیبریدی IonQ را تضمین میکند و به توسعهدهندگان کمک میکند برنامههای هیبریدی کوانتومی را سریعتر توسعه دهند.
🔹این پیشرفتها در سناریوهای واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ مانند همکاری آیونکیو با آزمایشگاه ملی Oak Ridge برای توسعه یک الگوریتم مناسب NISQ جهت مسائل بهینهسازی، که زمان رسیدن به پاسخ را سرعت بخشیده است. IonQ Quantum OS همچنین امنیت در سطح سازمانی، سازگاری و مقیاسپذیری را در اولویت قرار داده و گزینههای قدرتمندی برای ادغام محاسبات کوانتومی در زیرساختهای سازمانی ارائه میدهد.
🔸این فناوریها که در کنار NVIDIA در رویداد SuperCompute 2024 به نمایش درآمدهاند، نمایانگر پیشروی آیونکیو در عرصه محاسبات کوانتومی هستند و نوآوری و قابلیت تجاری این صنعت را پیش میبرند.
🌐لینک خبر📎
join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
⚠12 پروژه محاسبات کوانتومی NQCC با حمایت مالی بریتانیا اعلام شدند⚠
🔹مرکز ملی محاسبات کوانتومی (NQCC) بودجه ای را از طریق برنامه SparQ به 12 پروژه محاسبات کوانتومی پیشگام اختصاص داده است. این ابتکار کمک مالی بر تعهد #بریتانیا به تقویت پیشرفتهای فناوری کوانتومی و حمایت از اکوسیستم کوانتومی رو به رشد تأکید میکند. پروژه های انتخاب شده صنایع مختلف و چالش های تکنولوژیکی را در بر می گیرند و پتانسیل محاسبات کوانتومی را برای رسیدگی به مشکلات حیاتی در جامعه، علم و صنعت نشان می دهند.
🔸این پروژه ها از نظر تمرکز متنوع هستند و حوزه هایی مانند تصحیح خطای کوانتومی، الگوریتم های بهینه سازی، یادگیری ماشین کوانتومی و راه حل های انرژی پایدار را پوشش می دهند. این تلاش ها با هدف حل چالش های عملی و در عین حال پیشبرد قابلیت های نظری و عملی سیستم های کوانتومی انجام می شود.
🔹برای مثال، یک پروژه بر توسعه تکنیکهای تصحیح خطای جدید متمرکز است که به رایانههای کوانتومی کمک میکند تا با اطمینان بیشتری کار کنند. این تحقیق برای مقیاسبندی دستگاههای کوانتومی در انجام محاسبات پیچیده ضروری است. پروژه دیگری از الگوریتمهای کوانتومی برای بهینهسازی سیستمهای انرژی استفاده میکند و با بهبود کارایی منابع، به پایداری محیطزیست کمک میکند.
🔸برنامه SparQ همکاری بین دانشگاهها، صنعت و استارتآپها را تشویق میکند و رویکردی چند رشتهای برای نوآوریهای کوانتومی را تقویت میکند. NQCC با درگیر کردن طیفی از سهامداران تضمین می کند که این پروژه ها از تخصص، بودجه و زیرساخت مشترک بهره مند شوند. این رفتار مشترک، سفر از تحقیقات بنیادی به برنامههای کاربردی دنیای واقعی را تسریع میکند و بریتانیا را به عنوان پیشرو در توسعه فناوری کوانتومی معرفی میکند.
🔹اهداف کلیدی پروژههای SparQ شامل پیشرفت نرم افزار و سخت افزار کوانتومی، ایجاد موارد استفاده عملی برای فناوری های کوانتومی، و کمک به آموزش نیروی کار ماهر کوانتومی است. این ابتکارات با مأموریت گستردهتر NQCC برای ایجاد یک اکوسیستم محاسباتی کوانتومی پایدار و مقیاسپذیر همسو هستند.
🔸این بودجه نه تنها جایگاه بریتانیا در تحقیقات کوانتومی را برجسته می کند، بلکه نقش کوانتوم را در هدایت نوآوری در صنایعی مانند مراقبت های بهداشتی، انرژی و مالی نشان می دهد. NQCC امیدوار است با حمایت از این پروژه ها، محاسبات کوانتومی را به بخشی جدایی ناپذیر از حل مشکلات دنیای واقعی و ایجاد پیشرفت های تکنولوژیکی تبدیل کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
🔹مرکز ملی محاسبات کوانتومی (NQCC) بودجه ای را از طریق برنامه SparQ به 12 پروژه محاسبات کوانتومی پیشگام اختصاص داده است. این ابتکار کمک مالی بر تعهد #بریتانیا به تقویت پیشرفتهای فناوری کوانتومی و حمایت از اکوسیستم کوانتومی رو به رشد تأکید میکند. پروژه های انتخاب شده صنایع مختلف و چالش های تکنولوژیکی را در بر می گیرند و پتانسیل محاسبات کوانتومی را برای رسیدگی به مشکلات حیاتی در جامعه، علم و صنعت نشان می دهند.
🔸این پروژه ها از نظر تمرکز متنوع هستند و حوزه هایی مانند تصحیح خطای کوانتومی، الگوریتم های بهینه سازی، یادگیری ماشین کوانتومی و راه حل های انرژی پایدار را پوشش می دهند. این تلاش ها با هدف حل چالش های عملی و در عین حال پیشبرد قابلیت های نظری و عملی سیستم های کوانتومی انجام می شود.
🔹برای مثال، یک پروژه بر توسعه تکنیکهای تصحیح خطای جدید متمرکز است که به رایانههای کوانتومی کمک میکند تا با اطمینان بیشتری کار کنند. این تحقیق برای مقیاسبندی دستگاههای کوانتومی در انجام محاسبات پیچیده ضروری است. پروژه دیگری از الگوریتمهای کوانتومی برای بهینهسازی سیستمهای انرژی استفاده میکند و با بهبود کارایی منابع، به پایداری محیطزیست کمک میکند.
🔸برنامه SparQ همکاری بین دانشگاهها، صنعت و استارتآپها را تشویق میکند و رویکردی چند رشتهای برای نوآوریهای کوانتومی را تقویت میکند. NQCC با درگیر کردن طیفی از سهامداران تضمین می کند که این پروژه ها از تخصص، بودجه و زیرساخت مشترک بهره مند شوند. این رفتار مشترک، سفر از تحقیقات بنیادی به برنامههای کاربردی دنیای واقعی را تسریع میکند و بریتانیا را به عنوان پیشرو در توسعه فناوری کوانتومی معرفی میکند.
🔹اهداف کلیدی پروژههای SparQ شامل پیشرفت نرم افزار و سخت افزار کوانتومی، ایجاد موارد استفاده عملی برای فناوری های کوانتومی، و کمک به آموزش نیروی کار ماهر کوانتومی است. این ابتکارات با مأموریت گستردهتر NQCC برای ایجاد یک اکوسیستم محاسباتی کوانتومی پایدار و مقیاسپذیر همسو هستند.
🔸این بودجه نه تنها جایگاه بریتانیا در تحقیقات کوانتومی را برجسته می کند، بلکه نقش کوانتوم را در هدایت نوآوری در صنایعی مانند مراقبت های بهداشتی، انرژی و مالی نشان می دهد. NQCC امیدوار است با حمایت از این پروژه ها، محاسبات کوانتومی را به بخشی جدایی ناپذیر از حل مشکلات دنیای واقعی و ایجاد پیشرفت های تکنولوژیکی تبدیل کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
⚠دانشمندان راز کوانتومی 40 ساله ای را حل کردند که می تواند الکترونیک را برای همیشه تغییر دهد⚠
🔹فیزیکدانان بهطور تجربی #اسکارهای_کوانتومی (quantum scars) را مشاهده کردند، الگوهای منحصربهفردی که در آن الکترونها در سیستمهای کوانتومی محدود مسیرهای بستهای را دنبال میکنند. این کشف نظریهای را که توسط فیزیکدان دانشگاه هاروارد، اریک هلر، در سال ۱۹۸۴ پیشنهاد شده بود، تأیید میکند.
🔸با استفاده از #نقاط_کوانتومی گرافن - ساختارهای بسیار نازک در مقیاس اتمی به طول تقریبی ۴۰۰ نانومتر - پژوهشگران با بهرهگیری از تصویربرداری پیشرفته، از جمله میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، رفتار الکترونها را به دام انداخته و مشاهده کردند.
🔹بر خلاف آشوب کلاسیک (classical chaos)، که در آن ذرات به صورت غیرقابلپیشبینی حرکت میکنند، اسکارهای کوانتومی بهواسطه ویژگی موجی الکترونها ایجاد میشوند. این امواج تحت شرایط خاصی به صورت سازنده با یکدیگر تداخل میکنند و مسیرهای پرچگالی را بهجای مسیرهای تصادفی تشکیل میدهند.
🔸این پیشرفت که توسط فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز، جایرو ولاسکو جونیور، رهبری شده و در مجله Nature منتشر شده است، پل ارتباطی بین فیزیک کلاسیک و کوانتومی بوده و درک ما از سیستمهای کوانتومی آشوبناک (chaotic quantum systems) را ارتقا میدهد.
🔹پیامدهای این کشف برای نانوالکترونیک بسیار مهم است. اسکارهای کوانتومی میتوانند منجر به طراحی ترانزیستورهای کممصرف و با راندمان بالا شوند که در آنها الکترونها اطلاعات را با کمترین اتلاف انتقال میدهند. به کمک این مسیرهای الکترونی، پژوهشگران روشهای جدیدی برای کنترل کوانتومی در پردازش اطلاعات آینده متصور هستند.
🔸چیدمان آزمایش شبیه به یک "استادیوم بیلیارد" بود، شکلی که در #نظریه_آشوب بهطور متداول استفاده میشود، تا تفاوت بین سیستمهای کوانتومی و کلاسیک را به تصویر بکشد. این نمایش، نه تنها پیشبینیهای نظری را تأیید کرد، بلکه بستری برای بهرهبرداری از پدیدههای کوانتومی آشوبناک در کاربردهای نانومقیاس فراهم کرد.
🔹این تیم بینالمللی، شامل پژوهشگرانی از دانشگاههای هاروارد، سانتاکروز و مؤسسه ملی علوم مواد در ژاپن، برنامه دارد تا با دستکاری اسکارهای کوانتومی، دستگاههای الکترونیکی نوآورانهای طراحی کنند. به گفته ولاسکو، درک و کنترل چنین پدیدههایی میتواند نحوه هدایت الکترونها در مقیاس نانومتری را بازتعریف کرده و راههای جدیدی برای کنترل کوانتومی و محاسبات ایجاد کند.
❗این کشف اهمیت #آشوب_کوانتومی را در کاربردهای عملی برجسته میکند و پنجرهای به تعامل پیچیده بین نظم و بینظمی در جهان کوانتومی میگشاید.❗
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🔹فیزیکدانان بهطور تجربی #اسکارهای_کوانتومی (quantum scars) را مشاهده کردند، الگوهای منحصربهفردی که در آن الکترونها در سیستمهای کوانتومی محدود مسیرهای بستهای را دنبال میکنند. این کشف نظریهای را که توسط فیزیکدان دانشگاه هاروارد، اریک هلر، در سال ۱۹۸۴ پیشنهاد شده بود، تأیید میکند.
🔸با استفاده از #نقاط_کوانتومی گرافن - ساختارهای بسیار نازک در مقیاس اتمی به طول تقریبی ۴۰۰ نانومتر - پژوهشگران با بهرهگیری از تصویربرداری پیشرفته، از جمله میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، رفتار الکترونها را به دام انداخته و مشاهده کردند.
🔹بر خلاف آشوب کلاسیک (classical chaos)، که در آن ذرات به صورت غیرقابلپیشبینی حرکت میکنند، اسکارهای کوانتومی بهواسطه ویژگی موجی الکترونها ایجاد میشوند. این امواج تحت شرایط خاصی به صورت سازنده با یکدیگر تداخل میکنند و مسیرهای پرچگالی را بهجای مسیرهای تصادفی تشکیل میدهند.
🔸این پیشرفت که توسط فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز، جایرو ولاسکو جونیور، رهبری شده و در مجله Nature منتشر شده است، پل ارتباطی بین فیزیک کلاسیک و کوانتومی بوده و درک ما از سیستمهای کوانتومی آشوبناک (chaotic quantum systems) را ارتقا میدهد.
🔹پیامدهای این کشف برای نانوالکترونیک بسیار مهم است. اسکارهای کوانتومی میتوانند منجر به طراحی ترانزیستورهای کممصرف و با راندمان بالا شوند که در آنها الکترونها اطلاعات را با کمترین اتلاف انتقال میدهند. به کمک این مسیرهای الکترونی، پژوهشگران روشهای جدیدی برای کنترل کوانتومی در پردازش اطلاعات آینده متصور هستند.
🔸چیدمان آزمایش شبیه به یک "استادیوم بیلیارد" بود، شکلی که در #نظریه_آشوب بهطور متداول استفاده میشود، تا تفاوت بین سیستمهای کوانتومی و کلاسیک را به تصویر بکشد. این نمایش، نه تنها پیشبینیهای نظری را تأیید کرد، بلکه بستری برای بهرهبرداری از پدیدههای کوانتومی آشوبناک در کاربردهای نانومقیاس فراهم کرد.
🔹این تیم بینالمللی، شامل پژوهشگرانی از دانشگاههای هاروارد، سانتاکروز و مؤسسه ملی علوم مواد در ژاپن، برنامه دارد تا با دستکاری اسکارهای کوانتومی، دستگاههای الکترونیکی نوآورانهای طراحی کنند. به گفته ولاسکو، درک و کنترل چنین پدیدههایی میتواند نحوه هدایت الکترونها در مقیاس نانومتری را بازتعریف کرده و راههای جدیدی برای کنترل کوانتومی و محاسبات ایجاد کند.
❗این کشف اهمیت #آشوب_کوانتومی را در کاربردهای عملی برجسته میکند و پنجرهای به تعامل پیچیده بین نظم و بینظمی در جهان کوانتومی میگشاید.❗
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی
🇨🇳چین از رایانه کوانتومی ابررسانای رکوردشکن خود با 504 کیوبیت رونمایی کرد🇨🇳
🔹#چین از پیشرفته ترین #کامپیوتر_کوانتومی خود، Tianyan-504، دارای تراشه 504 کیوبیتی Xiaohong، که با همکاری گروه Quantum Telecom China (CTQG)، آکادمی علوم چین (CAS) و شرکت QuantumCTek ساخته شده است، رونمایی کرد که نشان دهنده یک گام مهم در تلاش چین برای رهبری در محاسبات کوانتومی است.
🔸کامپیوتر کوانتومی Tianyan-504 با عبور از آستانه 500 کیوبیت، معیاری حیاتی برای ظرفیت پردازش اطلاعات کوانتومی، معیار داخلی جدیدی را ایجاد می کند. همچنین با پلتفرمهای بینالمللی مانند IBM در طول عمر کیوبیت (مدت زمانی که یک کیوبیت حالت کوانتومی خود را حفظ میکند) و فیدلیتی خوانش (دقت در خواندن حالتهای کوانتومی)، معیارهای مهم برای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و قابل اعتماد، رقابت میکند. این ادعاها، اگرچه چشمگیر هستند، اما همچنان باید به طور مستقل تأیید شوند.
🔹این پیشرفت مبتنی بر میراث تحقیقات کوانتومی چین است، از جمله پیشرفتهای قبلی مانند رایانههای کوانتومی فوتونیک Jiuzhang، که مزیت کوانتومی را با 76 و 113 فوتون نشان دادند و همچنین رایانه کوانتومی ابررسانا 2.1 Zuchongzhi با 66 کیوبیت.
🔸این نقاط عطف تمرکز دوگانه چین بر فناوریهای محاسباتی کوانتومی فوتونیک و ابررسانا را نشان میدهد. Tianyan-504 در پلتفرم ابری کوانتومی Tianyan که در سال 2023 راه اندازی شد، ادغام خواهد شد. این پلتفرم که بیش از 12 میلیون بازدیدکننده از بیش از 50 کشور را به خود جلب کرده است، به محققان و صنایع اجازه دسترسی به محاسبات کوانتومی را برای استفاده از قابلیت های کوانتومی بدون نیاز به سخت افزار تخصصی میدهد.
🔹رایانههای کوانتومی که از ماهیت احتمالی کیوبیتها برای وجود در حالتهای برهم نهی استفاده میکنند، نوید افزایش سرعت در کارهایی مانند رمزنگاری، شبیهسازی مواد و مسائل بهینهسازی را میدهند. Tianyan-504 نشان دهنده جاه طلبی چین برای پیشبرد مرزهای این فناوری تحول آفرین و در عین حال گسترش دامنه جهانی آن است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹#چین از پیشرفته ترین #کامپیوتر_کوانتومی خود، Tianyan-504، دارای تراشه 504 کیوبیتی Xiaohong، که با همکاری گروه Quantum Telecom China (CTQG)، آکادمی علوم چین (CAS) و شرکت QuantumCTek ساخته شده است، رونمایی کرد که نشان دهنده یک گام مهم در تلاش چین برای رهبری در محاسبات کوانتومی است.
🔸کامپیوتر کوانتومی Tianyan-504 با عبور از آستانه 500 کیوبیت، معیاری حیاتی برای ظرفیت پردازش اطلاعات کوانتومی، معیار داخلی جدیدی را ایجاد می کند. همچنین با پلتفرمهای بینالمللی مانند IBM در طول عمر کیوبیت (مدت زمانی که یک کیوبیت حالت کوانتومی خود را حفظ میکند) و فیدلیتی خوانش (دقت در خواندن حالتهای کوانتومی)، معیارهای مهم برای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و قابل اعتماد، رقابت میکند. این ادعاها، اگرچه چشمگیر هستند، اما همچنان باید به طور مستقل تأیید شوند.
🔹این پیشرفت مبتنی بر میراث تحقیقات کوانتومی چین است، از جمله پیشرفتهای قبلی مانند رایانههای کوانتومی فوتونیک Jiuzhang، که مزیت کوانتومی را با 76 و 113 فوتون نشان دادند و همچنین رایانه کوانتومی ابررسانا 2.1 Zuchongzhi با 66 کیوبیت.
🔸این نقاط عطف تمرکز دوگانه چین بر فناوریهای محاسباتی کوانتومی فوتونیک و ابررسانا را نشان میدهد. Tianyan-504 در پلتفرم ابری کوانتومی Tianyan که در سال 2023 راه اندازی شد، ادغام خواهد شد. این پلتفرم که بیش از 12 میلیون بازدیدکننده از بیش از 50 کشور را به خود جلب کرده است، به محققان و صنایع اجازه دسترسی به محاسبات کوانتومی را برای استفاده از قابلیت های کوانتومی بدون نیاز به سخت افزار تخصصی میدهد.
🔹رایانههای کوانتومی که از ماهیت احتمالی کیوبیتها برای وجود در حالتهای برهم نهی استفاده میکنند، نوید افزایش سرعت در کارهایی مانند رمزنگاری، شبیهسازی مواد و مسائل بهینهسازی را میدهند. Tianyan-504 نشان دهنده جاه طلبی چین برای پیشبرد مرزهای این فناوری تحول آفرین و در عین حال گسترش دامنه جهانی آن است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠️شرکت RTX BBN Technologies پیشگام در حسگرهای کوانتومی فوتونی برای کاربردهای دفاعی و تجاری⚠️
🔹شرکت BBN Technologies از RTX در حال توسعه حسگرهای کوانتومی فوتونی در مقیاس تراشه است که هدف آن تحول در فناوریهای حسگر محیطی برای کاربردهای دفاعی و تجاری میباشد. این پروژه که بخشی از برنامه INSPIRED از آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) است، وعده افزایش دقت بیش از ده برابر نسبت به فناوریهای کنونی را میدهد و در زمینههایی نظیر LiDAR، زیستحسگرها، ناوبری، حسگرهای فیبری و پایش شبکهها کاربرد دارد.
🔸محور اصلی این نوآوری، استفاده از نور «چلانده شده» است، یک حالت کوانتومی که نویز شات - تصادفی بودن ذاتی تشخیص فوتون - را کاهش میدهد و محدودیتهای حسگرهای متداول را برطرف میکند. نمونه اولیه طراحی شده سفارشی قرار است حساسیت تشخیص را تا ۱۶ دسیبل پایینتر از حد نویز شات ارتقا دهد. با دستکاری نوسانات کوانتومی برای سرکوب نویز و تقویت سیگنالهای مفید، این حسگر دقت بیسابقهای را در فرکانسهای بین ۱۰۰ مگاهرتز تا ۱۰ گیگاهرتز فراهم میکند.
🔹شرکت BBN با بهرهگیری از تخصص خود در مدارهای مجتمع فوتونی و اندازهگیری کوانتومی، با شرکای برجستهای نظیر Xanadu Quantum، دانشگاه مریلند و گروه فناوری پیشرفته ریثیون همکاری میکند. این تیم با ادغام قابلیتهای تشخیص زیر حد نویز شات، بستهبندی پیشرفته تراشه و نمونهسازی سریع، تواناییهای نور فشرده را به حسگری در مقیاس میلیمتر منتقل میکند.
🔸نور چلانده شده، پیشتر در تنظیمات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ و در امکاناتی مانند آشکارسازهای امواج گرانشی مورد استفاده قرار گرفته است. انتقال این قابلیت به حسگری فشرده و قابل حمل، یک جهش بزرگ به جلو به شمار میرود. این سیستم از کاربردهای متنوعی مانند نقشهبرداری و ناوبری خودکار گرفته تا شناسایی موانع و سیستمهای تصمیمگیری پشتیبانی میکند و دقت، حساسیت و وضوح بیشتری را در شرایط واقعی ارائه میدهد.
🔹دکتر مو سلطانی، محقق ارشد این پروژه، تأکید میکند که غلبه بر نویز شات به حسگرها امکان میدهد حداکثر ارزش اطلاعاتی نور را به کار گیرند که برای وظایف دقیق ضروری است. این پروژه در چندین مکان از جمله کمبریج ماساچوست، سندیگو کالیفرنیا، کالج پارک مریلند و تورنتو کانادا انجام میشود.
🔸توسعه این #حسگرهای_کوانتومی، بخشی از تلاش گستردهتر برای ترکیب پیشرفتهترین #مکانیک_کوانتومی با فناوریهای عملی است که آگاهی محیطی و کارایی عملیاتی را در صنایع مختلف بهبود میبخشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #squeezed_light
🔹شرکت BBN Technologies از RTX در حال توسعه حسگرهای کوانتومی فوتونی در مقیاس تراشه است که هدف آن تحول در فناوریهای حسگر محیطی برای کاربردهای دفاعی و تجاری میباشد. این پروژه که بخشی از برنامه INSPIRED از آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) است، وعده افزایش دقت بیش از ده برابر نسبت به فناوریهای کنونی را میدهد و در زمینههایی نظیر LiDAR، زیستحسگرها، ناوبری، حسگرهای فیبری و پایش شبکهها کاربرد دارد.
🔸محور اصلی این نوآوری، استفاده از نور «چلانده شده» است، یک حالت کوانتومی که نویز شات - تصادفی بودن ذاتی تشخیص فوتون - را کاهش میدهد و محدودیتهای حسگرهای متداول را برطرف میکند. نمونه اولیه طراحی شده سفارشی قرار است حساسیت تشخیص را تا ۱۶ دسیبل پایینتر از حد نویز شات ارتقا دهد. با دستکاری نوسانات کوانتومی برای سرکوب نویز و تقویت سیگنالهای مفید، این حسگر دقت بیسابقهای را در فرکانسهای بین ۱۰۰ مگاهرتز تا ۱۰ گیگاهرتز فراهم میکند.
🔹شرکت BBN با بهرهگیری از تخصص خود در مدارهای مجتمع فوتونی و اندازهگیری کوانتومی، با شرکای برجستهای نظیر Xanadu Quantum، دانشگاه مریلند و گروه فناوری پیشرفته ریثیون همکاری میکند. این تیم با ادغام قابلیتهای تشخیص زیر حد نویز شات، بستهبندی پیشرفته تراشه و نمونهسازی سریع، تواناییهای نور فشرده را به حسگری در مقیاس میلیمتر منتقل میکند.
🔸نور چلانده شده، پیشتر در تنظیمات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ و در امکاناتی مانند آشکارسازهای امواج گرانشی مورد استفاده قرار گرفته است. انتقال این قابلیت به حسگری فشرده و قابل حمل، یک جهش بزرگ به جلو به شمار میرود. این سیستم از کاربردهای متنوعی مانند نقشهبرداری و ناوبری خودکار گرفته تا شناسایی موانع و سیستمهای تصمیمگیری پشتیبانی میکند و دقت، حساسیت و وضوح بیشتری را در شرایط واقعی ارائه میدهد.
🔹دکتر مو سلطانی، محقق ارشد این پروژه، تأکید میکند که غلبه بر نویز شات به حسگرها امکان میدهد حداکثر ارزش اطلاعاتی نور را به کار گیرند که برای وظایف دقیق ضروری است. این پروژه در چندین مکان از جمله کمبریج ماساچوست، سندیگو کالیفرنیا، کالج پارک مریلند و تورنتو کانادا انجام میشود.
🔸توسعه این #حسگرهای_کوانتومی، بخشی از تلاش گستردهتر برای ترکیب پیشرفتهترین #مکانیک_کوانتومی با فناوریهای عملی است که آگاهی محیطی و کارایی عملیاتی را در صنایع مختلف بهبود میبخشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #حسگری_کوانتومی #squeezed_light
🇺🇸معرفی لایحه ۲.۷ میلیارد دلاری برای فناوری کوانتومی توسط قانونگذاران آمریکایی جهت تقویت رهبری ایالت متحده و نوآوری🇺🇸
🔹برای حفظ رهبری جهانی در #فناوری_کوانتومی، سناتورهای آمریکایی ماریا کانتول، تاد یانگ، دیک دوربین و استیو دینز لایحه قانون بازبینی ابتکار ملی کوانتوم (National Quantum Initiative Reauthorization Act) را معرفی کردند که ۲.۷ میلیارد دلار طی پنج سال آینده اختصاص میدهد. این قانون دو حزبی به تسریع تحقیقات کوانتومی، تقویت نوآوری و ایجاد مشاغل با مهارت بالا اختصاص دارد.
🔸نکات کلیدی این لایحه شامل گسترش ابتکار ملی کوانتوم به برنامههای کاربردی عملی، افزودن نهادهایی مانند NIH و SBA و ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید، از جمله سه مرکز کوانتومی NIST و پنج مرکز چندرشتهای NSF است. همچنین بر همکاریهای عمومی-خصوصی، توسعه نیروی کار و همکاریهای بینالمللی تأکید میکند.
🔹فناوریهای کوانتومی پتانسیل تحولآفرینی دارند، از پیشرفت در کشف دارو و هوش مصنوعی گرفته تا انقلابی در رمزنگاری، نظارت آبوهوا و سیستمهای ناوبری. این لایحه از پروژههای ماهواره و حسگرهای کوانتومی #ناسا، چالشهای جایزه دار برای نوآوری در کوانتوم و استراتژیهایی برای تقویت زنجیره تأمین و کاهش موانع اداری حمایت میکند.
🔸این ابتکار برای پر کردن شکاف بین تحقیق و تجاریسازی، که به آن "دره مرگ" میگویند، حیاتی است. تأمین مالی فدرال امکان تحقیقات و توسعه حیاتی، زیرساختها و آموزش نیروی کار را برای حفظ رقابتپذیری و امنیت ملی ایالات متحده فراهم میکند.
🔹رهبران دانشگاهی، صنعتی و دولتی، از جمله #مایکروسافت، #IonQ و ائتلاف صنعتی کوانتوم، این قانون را تأیید کردهاند و بر اهمیت آن برای نوآوری و برتری تکنولوژیکی #ایالات_متحده تأکید دارند.
🔸ابتکار ملی کوانتوم که در ابتدا در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، نقش مهمی در هماهنگی تحقیقات و توسعه کوانتوم ایفا کرد. بازبینی این قانون، برنامه را تا سال ۲۰۳۴ تمدید میکند و رهبری مداوم ایالات متحده در علم کوانتوم و ادغام آن در راهحلهای عملی و پراثر را تضمین میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹برای حفظ رهبری جهانی در #فناوری_کوانتومی، سناتورهای آمریکایی ماریا کانتول، تاد یانگ، دیک دوربین و استیو دینز لایحه قانون بازبینی ابتکار ملی کوانتوم (National Quantum Initiative Reauthorization Act) را معرفی کردند که ۲.۷ میلیارد دلار طی پنج سال آینده اختصاص میدهد. این قانون دو حزبی به تسریع تحقیقات کوانتومی، تقویت نوآوری و ایجاد مشاغل با مهارت بالا اختصاص دارد.
🔸نکات کلیدی این لایحه شامل گسترش ابتکار ملی کوانتوم به برنامههای کاربردی عملی، افزودن نهادهایی مانند NIH و SBA و ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید، از جمله سه مرکز کوانتومی NIST و پنج مرکز چندرشتهای NSF است. همچنین بر همکاریهای عمومی-خصوصی، توسعه نیروی کار و همکاریهای بینالمللی تأکید میکند.
🔹فناوریهای کوانتومی پتانسیل تحولآفرینی دارند، از پیشرفت در کشف دارو و هوش مصنوعی گرفته تا انقلابی در رمزنگاری، نظارت آبوهوا و سیستمهای ناوبری. این لایحه از پروژههای ماهواره و حسگرهای کوانتومی #ناسا، چالشهای جایزه دار برای نوآوری در کوانتوم و استراتژیهایی برای تقویت زنجیره تأمین و کاهش موانع اداری حمایت میکند.
🔸این ابتکار برای پر کردن شکاف بین تحقیق و تجاریسازی، که به آن "دره مرگ" میگویند، حیاتی است. تأمین مالی فدرال امکان تحقیقات و توسعه حیاتی، زیرساختها و آموزش نیروی کار را برای حفظ رقابتپذیری و امنیت ملی ایالات متحده فراهم میکند.
🔹رهبران دانشگاهی، صنعتی و دولتی، از جمله #مایکروسافت، #IonQ و ائتلاف صنعتی کوانتوم، این قانون را تأیید کردهاند و بر اهمیت آن برای نوآوری و برتری تکنولوژیکی #ایالات_متحده تأکید دارند.
🔸ابتکار ملی کوانتوم که در ابتدا در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، نقش مهمی در هماهنگی تحقیقات و توسعه کوانتوم ایفا کرد. بازبینی این قانون، برنامه را تا سال ۲۰۳۴ تمدید میکند و رهبری مداوم ایالات متحده در علم کوانتوم و ادغام آن در راهحلهای عملی و پراثر را تضمین میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠️گوگل کوانتوم AI از تراشه کوانتومی "Willow" رونمایی کرد: نقطه عطفی در محاسبات کوانتومی⚠️
🔹شرکت #Google_Quantum_AI از تراشه جدید خود به نام Willow رونمایی کرده است که با عملکرد پیشرفته خود مرزهای محاسبات کوانتومی را گسترش میدهد. Willow دو دستاورد تاریخی را به ارمغان آورده است: کاهش خطاهای کوانتومی به صورت نمایی با افزایش تعداد کیوبیتها و انجام یک محاسبه معیار (benchmark) در کمتر از پنج دقیقه—کاری که سریعترین ابررایانههای امروزی ۱۰ سپتیلیون سال (۱۰²⁵ سال) برای آن نیاز دارند، یعنی زمانی بسیار فراتر از سن جهان.
🔸سیستمهای کوانتومی با چالشهای ذاتی ناشی از تعامل سریع کیوبیتها با محیط خود مواجهاند که منجر به انباشت خطاها میشود. Willow این چالش را با دستیابی به تصحیح خطای "زیر آستانه"، نقطه عطفی که اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط پیتر شور معرفی شد، برطرف میکند. در آزمایشهایی با شبکههایی از کیوبیتها در اندازههای ۳×۳، ۵×۵، و ۷×۷، تراشه Willow نرخ خطا را در هر مرحله به نصف کاهش داد و کاهش نمایی خطاها را نشان داد. این دستاورد یکی از اولین نمونههای متقاعدکننده تصحیح خطای آنی در سیستمهای کوانتومی #ابررسانا و دستاوردی "فراتر از نقطه سر به سر" است که در آن تصحیح خطا پایداری سیستم را بیش از عملکرد کیوبیتهای منفرد بهبود میبخشد.
🔹تراشه Willow در معیار Random Circuit Sampling (RCS) که قابلیت کوانتومی سیستم را در مقایسه با رایانههای کلاسیک میسنجد، عملکرد فوقالعادهای داشته است. این معیار که به عنوان نقطه ورود برای نشان دادن برتری کوانتومی شناخته میشود، اندازه میگیرد که آیا یک #کامپیوتر_کوانتومی میتواند از همتایان کلاسیک خود پیشی بگیرد. محاسبه انجامشده توسط Willow نتایج قبلی را تحتالشعاع قرار داد و برتری آن را نسبت به سیستمهای سنتی مانند ابررایانه کلاسیک Frontier برجسته کرد.
🔸تراشه #Willow که در تأسیسات سانتا باربارای گوگل تولید شده، شامل ۱۰۵ کیوبیت با معیارهای کیفی بالاست. زمان T1، که معیاری برای پایداری کیوبیت است، به تقریباً ۱۰۰ میکروثانیه میرسد که پنج برابر بهتر از تراشههای قبلی است. طراحی جامع سیستم، شامل گیت کیوبیت، تنظیم مجدد و خوانش، عملکرد یکپارچهای را تضمین میکند و کیفیت را بر تعداد کیوبیتها اولویت میدهد.
🔹#گوگل کوانتوم AI امیدوار است که با استفاده از Willow محاسبات "کاربردی و فراتر از کلاسیک" مرتبط با مشکلات واقعی را نشان دهد. با ترکیب معیار RCS و شبیهسازیهای کوانتومی، Willow زمینه را برای الگوریتمهای مقیاسپذیر و تجاری کوانتومی فراهم میکند و این حوزه را به کاربردهای تحولآفرین در علم و صنعت نزدیکتر میسازد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #Google #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت #Google_Quantum_AI از تراشه جدید خود به نام Willow رونمایی کرده است که با عملکرد پیشرفته خود مرزهای محاسبات کوانتومی را گسترش میدهد. Willow دو دستاورد تاریخی را به ارمغان آورده است: کاهش خطاهای کوانتومی به صورت نمایی با افزایش تعداد کیوبیتها و انجام یک محاسبه معیار (benchmark) در کمتر از پنج دقیقه—کاری که سریعترین ابررایانههای امروزی ۱۰ سپتیلیون سال (۱۰²⁵ سال) برای آن نیاز دارند، یعنی زمانی بسیار فراتر از سن جهان.
🔸سیستمهای کوانتومی با چالشهای ذاتی ناشی از تعامل سریع کیوبیتها با محیط خود مواجهاند که منجر به انباشت خطاها میشود. Willow این چالش را با دستیابی به تصحیح خطای "زیر آستانه"، نقطه عطفی که اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط پیتر شور معرفی شد، برطرف میکند. در آزمایشهایی با شبکههایی از کیوبیتها در اندازههای ۳×۳، ۵×۵، و ۷×۷، تراشه Willow نرخ خطا را در هر مرحله به نصف کاهش داد و کاهش نمایی خطاها را نشان داد. این دستاورد یکی از اولین نمونههای متقاعدکننده تصحیح خطای آنی در سیستمهای کوانتومی #ابررسانا و دستاوردی "فراتر از نقطه سر به سر" است که در آن تصحیح خطا پایداری سیستم را بیش از عملکرد کیوبیتهای منفرد بهبود میبخشد.
🔹تراشه Willow در معیار Random Circuit Sampling (RCS) که قابلیت کوانتومی سیستم را در مقایسه با رایانههای کلاسیک میسنجد، عملکرد فوقالعادهای داشته است. این معیار که به عنوان نقطه ورود برای نشان دادن برتری کوانتومی شناخته میشود، اندازه میگیرد که آیا یک #کامپیوتر_کوانتومی میتواند از همتایان کلاسیک خود پیشی بگیرد. محاسبه انجامشده توسط Willow نتایج قبلی را تحتالشعاع قرار داد و برتری آن را نسبت به سیستمهای سنتی مانند ابررایانه کلاسیک Frontier برجسته کرد.
🔸تراشه #Willow که در تأسیسات سانتا باربارای گوگل تولید شده، شامل ۱۰۵ کیوبیت با معیارهای کیفی بالاست. زمان T1، که معیاری برای پایداری کیوبیت است، به تقریباً ۱۰۰ میکروثانیه میرسد که پنج برابر بهتر از تراشههای قبلی است. طراحی جامع سیستم، شامل گیت کیوبیت، تنظیم مجدد و خوانش، عملکرد یکپارچهای را تضمین میکند و کیفیت را بر تعداد کیوبیتها اولویت میدهد.
🔹#گوگل کوانتوم AI امیدوار است که با استفاده از Willow محاسبات "کاربردی و فراتر از کلاسیک" مرتبط با مشکلات واقعی را نشان دهد. با ترکیب معیار RCS و شبیهسازیهای کوانتومی، Willow زمینه را برای الگوریتمهای مقیاسپذیر و تجاری کوانتومی فراهم میکند و این حوزه را به کاربردهای تحولآفرین در علم و صنعت نزدیکتر میسازد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #Google #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی
⚠️رونمایی از تراشه فوتونیکی برای محاسبات هوش مصنوعی فوق سریع و کارآمد⚠️
🔹محققان MIT از یک تراشه فوتونیکی پیشگامانه رونمایی کرده اند که قادر است تمام عملیات کلیدی شبکه عصبی عمیق را با استفاده از نور انجام دهد و سرعت و کارایی انرژی بی نظیری ارائه دهد. این نوآوری #اپتیک و #الکترونیک را برای دستیابی به محاسبات غیرخطی مستقیماً روی تراشه، دور زدن پردازنده های خارجی و کاهش قابل توجه مصرف انرژی، ترکیب می کند. برخلاف سختافزار دیجیتال سنتی، این تراشه محاسبات را در کمتر از نیم نانوثانیه کامل میکند و آن را برای کاربردهای آنی مانند مخابرات و ناوبری ایدهآل میکند.
🔸شبکه های عصبی عمیق برای یادگیری به عملیات خطی مانند ضرب ماتریس و توابع غیرخطی متکی هستند. پردازندههای نوری قبلی فقط میتوانستند وظایف خطی را انجام دهند که به پشتیبانی الکترونیکی برای عملیات غیرخطی نیاز داشتند. راه حل MIT واحدهای عملکرد نوری غیرخطی (NOFUs) را در تراشه ادغام می کند و امکان پردازش نوری و الکترونیکی یکپارچه را فراهم می کند. این واحدها نور را به سیگنالهای الکتریکی برای انجام وظایف غیرخطی تبدیل میکنند و یک سیستم کاملاً نوری با عملکرد فوق سریع ارائه میدهند.
🔹یکی از ویژگی های کلیدی این #پردازنده_فوتونیکی، توانایی آن برای آموزش درجا است – آموزش مستقیم مدل های #هوش_مصنوعی بر روی تراشه. این ویژگی، فرآیندهای انرژیبر سیستمهای آموزشی سنتی را حذف میکند. این تراشه دقت 92.5 درصدی را در طبقهبندی شش صدای مصوت در طول آزمایشها نشان داد که با پردازندههای دیجیتال پیشرفته رقابت میکند.
🔸این تراشه که با استفاده از تکنیکهای تجاری CMOS تولید شده است، راه را برای تولید مقیاسپذیر و ادغام با فناوریهای روزمره، مانند دوربینهای پرسرعت و لیدار هموار میکند. تأخیر فوق سریع در مقیاس نانوثانیه و بهره وری انرژی فمتوژول در هر عملیات، آن را به یک کاندیدای قوی برای زمینه هایی که نیاز به محاسبات سریع دارند، از جمله فیزیک ذرات و پردازش سیگنال نوری، تبدیل کرده است.
🔹این مطالعه که در Nature Photonics منتشر شده است، پتانسیل تراشه را برای بازتعریف محاسبات هوش مصنوعی، ارائه مسیری به سمت آموزش و استنتاج با بهرهوری بالا، کارآمد انرژی، برجسته میکند. هدف محققان این است که این فناوری را برای کارهای پیچیدهتر مقیاسبندی کنند و الگوریتمهای سیستمهای نوری را اصلاح کنند و آیندهای را نوید دهند که در آن هوش مصنوعی با سرعتهای بیسابقهای کار کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار
🔹محققان MIT از یک تراشه فوتونیکی پیشگامانه رونمایی کرده اند که قادر است تمام عملیات کلیدی شبکه عصبی عمیق را با استفاده از نور انجام دهد و سرعت و کارایی انرژی بی نظیری ارائه دهد. این نوآوری #اپتیک و #الکترونیک را برای دستیابی به محاسبات غیرخطی مستقیماً روی تراشه، دور زدن پردازنده های خارجی و کاهش قابل توجه مصرف انرژی، ترکیب می کند. برخلاف سختافزار دیجیتال سنتی، این تراشه محاسبات را در کمتر از نیم نانوثانیه کامل میکند و آن را برای کاربردهای آنی مانند مخابرات و ناوبری ایدهآل میکند.
🔸شبکه های عصبی عمیق برای یادگیری به عملیات خطی مانند ضرب ماتریس و توابع غیرخطی متکی هستند. پردازندههای نوری قبلی فقط میتوانستند وظایف خطی را انجام دهند که به پشتیبانی الکترونیکی برای عملیات غیرخطی نیاز داشتند. راه حل MIT واحدهای عملکرد نوری غیرخطی (NOFUs) را در تراشه ادغام می کند و امکان پردازش نوری و الکترونیکی یکپارچه را فراهم می کند. این واحدها نور را به سیگنالهای الکتریکی برای انجام وظایف غیرخطی تبدیل میکنند و یک سیستم کاملاً نوری با عملکرد فوق سریع ارائه میدهند.
🔹یکی از ویژگی های کلیدی این #پردازنده_فوتونیکی، توانایی آن برای آموزش درجا است – آموزش مستقیم مدل های #هوش_مصنوعی بر روی تراشه. این ویژگی، فرآیندهای انرژیبر سیستمهای آموزشی سنتی را حذف میکند. این تراشه دقت 92.5 درصدی را در طبقهبندی شش صدای مصوت در طول آزمایشها نشان داد که با پردازندههای دیجیتال پیشرفته رقابت میکند.
🔸این تراشه که با استفاده از تکنیکهای تجاری CMOS تولید شده است، راه را برای تولید مقیاسپذیر و ادغام با فناوریهای روزمره، مانند دوربینهای پرسرعت و لیدار هموار میکند. تأخیر فوق سریع در مقیاس نانوثانیه و بهره وری انرژی فمتوژول در هر عملیات، آن را به یک کاندیدای قوی برای زمینه هایی که نیاز به محاسبات سریع دارند، از جمله فیزیک ذرات و پردازش سیگنال نوری، تبدیل کرده است.
🔹این مطالعه که در Nature Photonics منتشر شده است، پتانسیل تراشه را برای بازتعریف محاسبات هوش مصنوعی، ارائه مسیری به سمت آموزش و استنتاج با بهرهوری بالا، کارآمد انرژی، برجسته میکند. هدف محققان این است که این فناوری را برای کارهای پیچیدهتر مقیاسبندی کنند و الگوریتمهای سیستمهای نوری را اصلاح کنند و آیندهای را نوید دهند که در آن هوش مصنوعی با سرعتهای بیسابقهای کار کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار
⚠️طرح مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی از خدمات وب آمازون ⚠️
🔹خدمات وب #آمازون (#AWS) در حال پیشبرد گذار خود به #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) است تا دادهها را در برابر تهدیدات آینده کامپیوترهای کوانتومی محافظت کند. این تغییر به نگرانیهایی درباره احتمال استفاده از کامپیوترهای کوانتومی مرتبط با رمزنگاری برای شکستن الگوریتمهای عمومی، مانند پروتکلهای ارتباطی و امضای دیجیتال، پاسخ میدهد. اگرچه چنین کامپیوترهایی هنوز وجود ندارند، AWS اقدامات پیشگیرانهای را برای اطمینان از امنیت بلندمدت دادهها انجام میدهد.
🔸پذیرش #PQC توسط AWS مطابق با استانداردسازی اخیر مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا (NIST) است که سه الگوریتم PQC را بهعنوان استانداردهای پردازش اطلاعات فدرال (FIPS) معرفی کرده است: CRYSTALS-Kyber برای محصور کردن کلید، CRYSTALS-Dilithium برای امضاهای دیجیتال، و SPHINCS+ برای امضاهای مبتنی بر هش. خدمات وب آمازون در توسعه این استانداردها نقش فعالی ایفا کرده و PQC را در خدمات کلیدی مانند سرویس مدیریت کلید (KMS) و TLS (s2n) پیادهسازی کرده است.
🔹استراتژی این گذار یا مهاجرت شامل چندین مرحله است. تلاشهای اولیه بر ایمنسازی ارتباطات در شبکههای غیرقابلاعتماد با استفاده از توافقهای کلید هیبریدی پساکوانتومی متمرکز است که الگوریتمهای کلاسیک و مقاوم در برابر کوانتوم را ترکیب میکنند. کتابخانه رمزنگاری AWS-LC و s2n-TLS نقش مهمی در این انتقال دارند.
🔸مراحل بعدی شامل فعالسازی الگوریتمهای امضای مبتنی بر PQC برای تأیید نرمافزار، سفت افزار(firmware) و اسناد، و همچنین تضمین سازگاری با استانداردهای در حال تکامل صنعت برای TLS و دیگر پروتکلهای رمزنگاری است.
🔹خدمات وب آمازون برای آمادهسازی این انتقال، به مشتریان پیشنهاد میکند سیستمهای رمزنگاری خود را ارزیابی کرده و اولویت را بهروزرسانی نرمافزارها برای چابکی قرار دهند. تأکید بر پذیرش TLS 1.3 یا نسخههای جدیدتر است، زیرا این نسخهها برای استفاده از PQC در استقرارهای آینده ضروری هستند.
🔸برنامه گذار AWS نتیجه سالها تحقیق و همکاری با دولتها، دانشگاهها و گروههای صنعتی است. با ادغام زودهنگام PQC، AWS قصد دارد انتقالی بدون مشکل را برای مشتریان فراهم کند و دادههای حیاتی را در برابر دوران نوظهور کامپیوترهای کوانتومی محافظت کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
🔹خدمات وب #آمازون (#AWS) در حال پیشبرد گذار خود به #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) است تا دادهها را در برابر تهدیدات آینده کامپیوترهای کوانتومی محافظت کند. این تغییر به نگرانیهایی درباره احتمال استفاده از کامپیوترهای کوانتومی مرتبط با رمزنگاری برای شکستن الگوریتمهای عمومی، مانند پروتکلهای ارتباطی و امضای دیجیتال، پاسخ میدهد. اگرچه چنین کامپیوترهایی هنوز وجود ندارند، AWS اقدامات پیشگیرانهای را برای اطمینان از امنیت بلندمدت دادهها انجام میدهد.
🔸پذیرش #PQC توسط AWS مطابق با استانداردسازی اخیر مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا (NIST) است که سه الگوریتم PQC را بهعنوان استانداردهای پردازش اطلاعات فدرال (FIPS) معرفی کرده است: CRYSTALS-Kyber برای محصور کردن کلید، CRYSTALS-Dilithium برای امضاهای دیجیتال، و SPHINCS+ برای امضاهای مبتنی بر هش. خدمات وب آمازون در توسعه این استانداردها نقش فعالی ایفا کرده و PQC را در خدمات کلیدی مانند سرویس مدیریت کلید (KMS) و TLS (s2n) پیادهسازی کرده است.
🔹استراتژی این گذار یا مهاجرت شامل چندین مرحله است. تلاشهای اولیه بر ایمنسازی ارتباطات در شبکههای غیرقابلاعتماد با استفاده از توافقهای کلید هیبریدی پساکوانتومی متمرکز است که الگوریتمهای کلاسیک و مقاوم در برابر کوانتوم را ترکیب میکنند. کتابخانه رمزنگاری AWS-LC و s2n-TLS نقش مهمی در این انتقال دارند.
🔸مراحل بعدی شامل فعالسازی الگوریتمهای امضای مبتنی بر PQC برای تأیید نرمافزار، سفت افزار(firmware) و اسناد، و همچنین تضمین سازگاری با استانداردهای در حال تکامل صنعت برای TLS و دیگر پروتکلهای رمزنگاری است.
🔹خدمات وب آمازون برای آمادهسازی این انتقال، به مشتریان پیشنهاد میکند سیستمهای رمزنگاری خود را ارزیابی کرده و اولویت را بهروزرسانی نرمافزارها برای چابکی قرار دهند. تأکید بر پذیرش TLS 1.3 یا نسخههای جدیدتر است، زیرا این نسخهها برای استفاده از PQC در استقرارهای آینده ضروری هستند.
🔸برنامه گذار AWS نتیجه سالها تحقیق و همکاری با دولتها، دانشگاهها و گروههای صنعتی است. با ادغام زودهنگام PQC، AWS قصد دارد انتقالی بدون مشکل را برای مشتریان فراهم کند و دادههای حیاتی را در برابر دوران نوظهور کامپیوترهای کوانتومی محافظت کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
⚠️فشرده سازی مدارهای کوانتومی تا 97% در همکاری اخیر Classiq ،Deloitte Tohmatsu و Mitsubishi Chemical⚠️
🔹یک همکاری پیشگامانه بین شرکت Classiq، گروه Deloitte Tohmatsu و شرکت Mitsubishi Chemical پتانسیل محاسبات کوانتومی برای تحول در توسعه مواد، به ویژه مواد الکترولومینسانس ارگانیک (EL)، را نشان داده است.
🔸 این پروژه بر روی بهینهسازی مدارهای کوانتومی تمرکز داشت و به فشردهسازی تا 97 درصد برای #تخمین_فاز_کوانتومی (QPE) و 54 درصد برای #الگوریتمهای_بهینهسازی_تقریبی_کوانتومی (QAOA) دست یافت. فشرده سازی مدار به طور قابل توجهی خطاهای محاسباتی را کاهش می دهد و دقت را بهبود می بخشد و یک چالش مهم در محاسبات کوانتومی را برطرف می کند.
🔹با استفاده از پلتفرم پیشرفته #Classiq به نام #Qmod، الگوریتمهای کوانتومی بهطور کارآمد طراحی و اجرا شدند و امکانپذیری استفاده از کامپیوترهای کوانتومی برای تسریع و کاهش هزینههای تحقیق در حوزه مواد را نشان دادند.
🔸شرکت Mitsubishi Chemical دادههای واقعی و تخصص خود را به اشتراک گذاشت، در حالی که Deloitte مسئولیت برنامهریزی و اجرای پروژه را بر عهده داشت. این مطالعه با بهینهسازی مدارهای کوانتومی، قابلیت اعتماد محاسبات حتی در سختافزارهای نویزی را بهبود بخشید و فناوری کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی عملیتر کرد.
🔹این پیشرفت پیامدهایی فراتر از شیمی دارد. بهینهسازی #مدار_کوانتومی میتواند پیشرفتها را در زمینههایی مانند کشف دارو، هوش مصنوعی، امور مالی، تدارکات، و ساخت را با فعال کردن محاسبات سریعتر و با دقت بالا سرعت بخشد. به عنوان مثال، #QAOA در یافتن راهحلهای بهینه برای مسائل پیچیده بسیار مفید است، در حالی که #QPE در محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا برتری دارد. این روش ها با هم، پتانسیل سیستم های کوانتومی را در حل چالش های محاسباتی سنگین برجسته می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹یک همکاری پیشگامانه بین شرکت Classiq، گروه Deloitte Tohmatsu و شرکت Mitsubishi Chemical پتانسیل محاسبات کوانتومی برای تحول در توسعه مواد، به ویژه مواد الکترولومینسانس ارگانیک (EL)، را نشان داده است.
🔸 این پروژه بر روی بهینهسازی مدارهای کوانتومی تمرکز داشت و به فشردهسازی تا 97 درصد برای #تخمین_فاز_کوانتومی (QPE) و 54 درصد برای #الگوریتمهای_بهینهسازی_تقریبی_کوانتومی (QAOA) دست یافت. فشرده سازی مدار به طور قابل توجهی خطاهای محاسباتی را کاهش می دهد و دقت را بهبود می بخشد و یک چالش مهم در محاسبات کوانتومی را برطرف می کند.
🔹با استفاده از پلتفرم پیشرفته #Classiq به نام #Qmod، الگوریتمهای کوانتومی بهطور کارآمد طراحی و اجرا شدند و امکانپذیری استفاده از کامپیوترهای کوانتومی برای تسریع و کاهش هزینههای تحقیق در حوزه مواد را نشان دادند.
🔸شرکت Mitsubishi Chemical دادههای واقعی و تخصص خود را به اشتراک گذاشت، در حالی که Deloitte مسئولیت برنامهریزی و اجرای پروژه را بر عهده داشت. این مطالعه با بهینهسازی مدارهای کوانتومی، قابلیت اعتماد محاسبات حتی در سختافزارهای نویزی را بهبود بخشید و فناوری کوانتومی را برای کاربردهای دنیای واقعی عملیتر کرد.
🔹این پیشرفت پیامدهایی فراتر از شیمی دارد. بهینهسازی #مدار_کوانتومی میتواند پیشرفتها را در زمینههایی مانند کشف دارو، هوش مصنوعی، امور مالی، تدارکات، و ساخت را با فعال کردن محاسبات سریعتر و با دقت بالا سرعت بخشد. به عنوان مثال، #QAOA در یافتن راهحلهای بهینه برای مسائل پیچیده بسیار مفید است، در حالی که #QPE در محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا برتری دارد. این روش ها با هم، پتانسیل سیستم های کوانتومی را در حل چالش های محاسباتی سنگین برجسته می کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠️معماری جدیدی که میتواند مقیاس بندی دستگاه های کوانتومی ابررسانا را افزایش دهد⚠️
🔸پژوهشگران دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر دانشگاه شیکاگو، #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا ی نوآورانهای طراحی کردهاند که چالشهای مقیاسپذیری و اتصال کیوبیتها را برطرف میکند.
🔹برخلاف طراحیهای معمول دوبعدی که تعامل کیوبیتها را به گرههای همسایه محدود میکنند، این معماری ماژولار از یک مسیریاب قابل تنظیم مرکزی ( central reconfigurable router) استفاده میکند و امکان اتصال کامل میان تمام کیوبیتها را فراهم میسازد. این نوآوری با الهام از شبکههای کامپیوتری کلاسیک، کیوبیتها را در اطراف یک مرکز تجمع میدهد تا انعطافپذیری و عملکرد را بهبود بخشد.
🔸پردازندههای ابررسانای سنتی با محدودیتهایی مانند اتصال محدود، چالشهای تولید و مشکلات مقیاسپذیری روبهرو هستند. طراحیهای متداول، تعامل کیوبیتها را تنها به گرههای همجوار محدود میکنند که این امر موازیسازی را دشوار کرده و نیاز به روشهای مقیاسپذیری پرهزینه دارد. این محدودیتها ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با میلیونها کیوبیت را غیرعملی میکند.
🔹طراحی ماژولار تیم دانشگاه شیکاگو این چالشها را با جداسازی بسترهای حاوی کیوبیت از بستر سیمکشی دور میزند. این طراحی امکان اتصال سریع و قابل تنظیم مجدد میان کیوبیتها را فراهم میکند و از عملیات پیشرفتهای مانند گیتهای کنترلشده-Z و درهمتنیدگی میان تمام جفت های کیوبیت پشتیبانی میکند. در آزمایشها، این پردازنده به میانگین فیدلیتی ۹۶٪ دست یافت که قابلیت اجرای مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا را نشان میدهد.
🔸طراحی این پردازنده نه تنها یک پیشرفت فنی بلکه تغییری مفهومی در رویکرد سختافزارهای محاسبات کوانتومی است. این معماری از ماژولار بودن مشابه کامپیوترهای کلاسیک پشتیبانی میکند و امکان ادغام اجزای مختلف مانند CPU و GPU را روی یک برد اصلی فراهم میسازد. این انعطافپذیری نوید مقیاسپذیری کارآمدتر به سیستمهای بزرگتر و زمینهسازی برای اجرای الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی و طرحهای تصحیح خطا را میدهد.
🔹پژوهشگران همچنین تولید درهمتنیدگی چندکیوبیتی را نشان دادهاند و با دستیابی به حالتهای #GHZ با فیدلیتی تا ۸۸٪، قابلیتهای طراحی خود را تأیید کردهاند. گامهای بعدی آنها شامل افزایش برد اتصال، بررسی فناوریهای جدید برای اتصال کیوبیتهای دور و مقیاسپذیری پردازنده برای پشتیبانی از تعداد بیشتری کیوبیت است.
🔸این پژوهش که در Physical Review X منتشر شده است، نقطه عطفی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطاست که قادر به حل مسائل پیچیده در رمزنگاری، انرژی و سایر زمینهها خواهند بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
🔸پژوهشگران دانشکده مهندسی مولکولی پریتزکر دانشگاه شیکاگو، #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا ی نوآورانهای طراحی کردهاند که چالشهای مقیاسپذیری و اتصال کیوبیتها را برطرف میکند.
🔹برخلاف طراحیهای معمول دوبعدی که تعامل کیوبیتها را به گرههای همسایه محدود میکنند، این معماری ماژولار از یک مسیریاب قابل تنظیم مرکزی ( central reconfigurable router) استفاده میکند و امکان اتصال کامل میان تمام کیوبیتها را فراهم میسازد. این نوآوری با الهام از شبکههای کامپیوتری کلاسیک، کیوبیتها را در اطراف یک مرکز تجمع میدهد تا انعطافپذیری و عملکرد را بهبود بخشد.
🔸پردازندههای ابررسانای سنتی با محدودیتهایی مانند اتصال محدود، چالشهای تولید و مشکلات مقیاسپذیری روبهرو هستند. طراحیهای متداول، تعامل کیوبیتها را تنها به گرههای همجوار محدود میکنند که این امر موازیسازی را دشوار کرده و نیاز به روشهای مقیاسپذیری پرهزینه دارد. این محدودیتها ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با میلیونها کیوبیت را غیرعملی میکند.
🔹طراحی ماژولار تیم دانشگاه شیکاگو این چالشها را با جداسازی بسترهای حاوی کیوبیت از بستر سیمکشی دور میزند. این طراحی امکان اتصال سریع و قابل تنظیم مجدد میان کیوبیتها را فراهم میکند و از عملیات پیشرفتهای مانند گیتهای کنترلشده-Z و درهمتنیدگی میان تمام جفت های کیوبیت پشتیبانی میکند. در آزمایشها، این پردازنده به میانگین فیدلیتی ۹۶٪ دست یافت که قابلیت اجرای مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا را نشان میدهد.
🔸طراحی این پردازنده نه تنها یک پیشرفت فنی بلکه تغییری مفهومی در رویکرد سختافزارهای محاسبات کوانتومی است. این معماری از ماژولار بودن مشابه کامپیوترهای کلاسیک پشتیبانی میکند و امکان ادغام اجزای مختلف مانند CPU و GPU را روی یک برد اصلی فراهم میسازد. این انعطافپذیری نوید مقیاسپذیری کارآمدتر به سیستمهای بزرگتر و زمینهسازی برای اجرای الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی و طرحهای تصحیح خطا را میدهد.
🔹پژوهشگران همچنین تولید درهمتنیدگی چندکیوبیتی را نشان دادهاند و با دستیابی به حالتهای #GHZ با فیدلیتی تا ۸۸٪، قابلیتهای طراحی خود را تأیید کردهاند. گامهای بعدی آنها شامل افزایش برد اتصال، بررسی فناوریهای جدید برای اتصال کیوبیتهای دور و مقیاسپذیری پردازنده برای پشتیبانی از تعداد بیشتری کیوبیت است.
🔸این پژوهش که در Physical Review X منتشر شده است، نقطه عطفی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطاست که قادر به حل مسائل پیچیده در رمزنگاری، انرژی و سایر زمینهها خواهند بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا
⚠️شرکت Quantinuum با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده استاندارد جدیدی را تعیین کرد⚠️
🔹کوانتینیوم با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده با فیدلیتی بین ۹۸.۰۹٪ تا ۹۹.۰۶٪ به یک نقطه عطف مهم در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این موفقیت که در کنفرانس Q2B ارائه شد، گامی بزرگ به سوی سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔸کیوبیتهای منطقی که از ترکیب چند کیوبیت فیزیکی تشکیل میشوند، برای کاهش خطاهای ناشی از نویز یا ناپایداری ضروری هستند. فیدلیتی بالای این حالات درهمتنیده تضمینکنندهی تصحیح خطای قوی است و اجازه میدهد الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی بهصورت قابلاطمینانی عمل کنند.
🔹در قلب این دستاورد، معماری QCCD یا همان Quantum Charge-Coupled Device این شرکت قرار دارد. این پلتفرم همهکاره عملیات کوانتومی با فیدلیتی بالا را با ویژگیهایی همچون اتصال همهبههمه کیوبیتها، اندازهگیری مدار میانی و قابلیتهای بازخوردی فراهم میکند.
🔸این ویژگیها ناکارآمدیهای محاسباتی را کاهش میدهند و امکان تنظیمات پویا در طول عملیات را میسر میسازند. QCCD همچنین بهعنوان بستری برای آزمون کدهای پیشرفته #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) عمل میکند که برای مقیاسدهی کیوبیتهای منطقی حیاتی هستند
🔹در این ارائه، #Quantinuum پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی، از جمله روشهای اصلاح خطای تکشات، را برجسته کرد. برخلاف رویکردهای سنتی تکراری، تصحیح خطای تکشات خطاها را در یک مرحله برطرف میکند و سرعت و کارایی محاسبات را بهبود میبخشد.
🔸این تکنیک که با فرآیندهای مقاوم در برابر خطا مانند "transversal lattice surgery" ترکیب شده است، به افزایش عملکرد دهبرابری دست یافت. این نوآوریها فاصله بین کاهش خطا و تصحیح فعال خطا را پر کرده و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر را عملیتر کرده است.
🔹درهمتنیدگی در مقیاس بزرگ برای الگوریتمهای کوانتومی که در حوزههایی مانند شبیهسازی مولکولی، بهینهسازی زنجیره تأمین و ارتباطات امن استفاده میشوند، حیاتی است. پیشرفت کوانتینیوم همچنین رمزگذاری کلید کوانتومی و روشهای رمزنگاری دیگر را که برای امنیت سایبری ضروری هستند، تقویت میکند.
🔸در آینده، کوانتینیوم برنامههایی برای بهبود بیشتر فیدلیتی کیوبیتها، بهینهسازی عمق مدار و اصلاح معماری QCCD خود دارد. همکاری با رهبران صنعتی و دانشگاهها، از جمله شراکت با مایکروسافت و دانشگاه کلرادو بولدر، در توسعه کدهای پیشرفته تصحیح خطا مؤثر بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_منطقی
🔹کوانتینیوم با دستیابی به ۵۰ کیوبیت منطقی درهمتنیده با فیدلیتی بین ۹۸.۰۹٪ تا ۹۹.۰۶٪ به یک نقطه عطف مهم در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این موفقیت که در کنفرانس Q2B ارائه شد، گامی بزرگ به سوی سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔸کیوبیتهای منطقی که از ترکیب چند کیوبیت فیزیکی تشکیل میشوند، برای کاهش خطاهای ناشی از نویز یا ناپایداری ضروری هستند. فیدلیتی بالای این حالات درهمتنیده تضمینکنندهی تصحیح خطای قوی است و اجازه میدهد الگوریتمهای پیشرفته کوانتومی بهصورت قابلاطمینانی عمل کنند.
🔹در قلب این دستاورد، معماری QCCD یا همان Quantum Charge-Coupled Device این شرکت قرار دارد. این پلتفرم همهکاره عملیات کوانتومی با فیدلیتی بالا را با ویژگیهایی همچون اتصال همهبههمه کیوبیتها، اندازهگیری مدار میانی و قابلیتهای بازخوردی فراهم میکند.
🔸این ویژگیها ناکارآمدیهای محاسباتی را کاهش میدهند و امکان تنظیمات پویا در طول عملیات را میسر میسازند. QCCD همچنین بهعنوان بستری برای آزمون کدهای پیشرفته #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) عمل میکند که برای مقیاسدهی کیوبیتهای منطقی حیاتی هستند
🔹در این ارائه، #Quantinuum پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی، از جمله روشهای اصلاح خطای تکشات، را برجسته کرد. برخلاف رویکردهای سنتی تکراری، تصحیح خطای تکشات خطاها را در یک مرحله برطرف میکند و سرعت و کارایی محاسبات را بهبود میبخشد.
🔸این تکنیک که با فرآیندهای مقاوم در برابر خطا مانند "transversal lattice surgery" ترکیب شده است، به افزایش عملکرد دهبرابری دست یافت. این نوآوریها فاصله بین کاهش خطا و تصحیح فعال خطا را پر کرده و محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر را عملیتر کرده است.
🔹درهمتنیدگی در مقیاس بزرگ برای الگوریتمهای کوانتومی که در حوزههایی مانند شبیهسازی مولکولی، بهینهسازی زنجیره تأمین و ارتباطات امن استفاده میشوند، حیاتی است. پیشرفت کوانتینیوم همچنین رمزگذاری کلید کوانتومی و روشهای رمزنگاری دیگر را که برای امنیت سایبری ضروری هستند، تقویت میکند.
🔸در آینده، کوانتینیوم برنامههایی برای بهبود بیشتر فیدلیتی کیوبیتها، بهینهسازی عمق مدار و اصلاح معماری QCCD خود دارد. همکاری با رهبران صنعتی و دانشگاهها، از جمله شراکت با مایکروسافت و دانشگاه کلرادو بولدر، در توسعه کدهای پیشرفته تصحیح خطا مؤثر بوده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_منطقی
⚠️کشف فیزیکی بسیار عجیبی که در حال تغییر نظریه کوانتومی است⚠️
🔹فیزیکدانان مؤسسه MIT مکانیزمی پیشگامانه در گرافن پنجلایه – مادهای متشکل از پنج لایه گرافن انباشته – کشف کردهاند که امکان تقسیم الکترونها به بارهای کسری را حتی در غیاب میدانهای مغناطیسی فراهم میکند. این پدیده که به "اثر هال کسری کوانتومی بیقاعده" یا همان fractional quantum anomalous Hall effect (FQAH) معروف است، ابتدا توسط گروه دکتر لانگ جو بهصورت تجربی مشاهده شد و اکنون توسط فیزیکدان مؤسسه MIT، دکتر سنتیل تودادری و تیمش بهصورت نظری توضیح داده شده است.
🔸بهطور سنتی، بارهای کسری در سیستمهایی با میدانهای مغناطیسی قوی، همانند اثر هال کسری کوانتومی، مشاهده شدهاند. با این حال، آزمایشهای دکتر جو نشان داد که الکترونها در گرافن پنجلایه همتراز با بور نیترید، بدون نیاز به میدان مغناطیسی، به بارهای کسری تقسیم میشوند. این نتیجه، که با پیشبینیهای قبلی تفاوت داشت، تحقیقاتی نظری را برای بررسی فیزیک زیرساختی این پدیده برانگیخت.
🔹تیم دکتر تودادری دریافت که تعاملات بین الکترونها، که در ساختار ماره (moiré ) دوبعدی محدودشده گرافن پنجلایه تقویت میشوند، نقش اساسی دارند. در این ساختار، الکترونها به دلیل پتانسیلهای الکتریکی ضعیفی که توسط شبکه moire ایجاد میشود، به یک الگوی کریستالی متناوب محدود میشوند.
🔸 این ساختار کریستالی الکترونها را مجبور به تعامل از طریق همبستگیهای کوانتومی میکند، بهجای آنکه بهطور مستقل رفتار کنند. این تعاملات به حالتهای کوانتومی منحصربهفردی منجر میشود که امکان نمایش بارهای کسری توسط الکترونها را فراهم میکند.
🔹محاسبات نظری میکروسکوپی تأیید کردند که این تعاملات یک باند انرژی مسطح و ایزوله با ویژگیهای توپولوژیکی – معروف به "Chern-1 band" ایجاد میکنند که قادر به میزبانی فازهای FQAH است. این مکانیزم بینشی جدید برای طراحی سیستمهای نمایشدهنده پدیده بارهای کسری فراهم میکند که فراتر از گرافن به مواد دوبعدی چندلایهای گسترش مییابد.
🔸این کشف درهای جدیدی برای بررسی فازهای کوانتومی جدید ماده باز میکند و از تعامل پیچیده بین الگوهای moire و تعاملات الکترونی بهره میگیرد. به گفته تودادری: «این کریستال دارای ویژگیهای غیرمعمولی است که سوالات جذاب زیادی برای تحقیقات آینده مطرح میکند.»
🔹این تحقیق، که در مجله Physical Review Letters منتشر شده، گرافن پنجلایه را بهعنوان بستری امیدوارکننده برای پیشرفت فناوریهای کوانتومی و درک حالتهای الکترونیکی عجیب معرفی میکند.
🔸این مطالعه با یافتههای مشابهی از دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی همراه بود که اهمیت این پیشرفت در فیزیک کوانتومی را برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #اثر_هال #فاز_کوانتومی
🔹فیزیکدانان مؤسسه MIT مکانیزمی پیشگامانه در گرافن پنجلایه – مادهای متشکل از پنج لایه گرافن انباشته – کشف کردهاند که امکان تقسیم الکترونها به بارهای کسری را حتی در غیاب میدانهای مغناطیسی فراهم میکند. این پدیده که به "اثر هال کسری کوانتومی بیقاعده" یا همان fractional quantum anomalous Hall effect (FQAH) معروف است، ابتدا توسط گروه دکتر لانگ جو بهصورت تجربی مشاهده شد و اکنون توسط فیزیکدان مؤسسه MIT، دکتر سنتیل تودادری و تیمش بهصورت نظری توضیح داده شده است.
🔸بهطور سنتی، بارهای کسری در سیستمهایی با میدانهای مغناطیسی قوی، همانند اثر هال کسری کوانتومی، مشاهده شدهاند. با این حال، آزمایشهای دکتر جو نشان داد که الکترونها در گرافن پنجلایه همتراز با بور نیترید، بدون نیاز به میدان مغناطیسی، به بارهای کسری تقسیم میشوند. این نتیجه، که با پیشبینیهای قبلی تفاوت داشت، تحقیقاتی نظری را برای بررسی فیزیک زیرساختی این پدیده برانگیخت.
🔹تیم دکتر تودادری دریافت که تعاملات بین الکترونها، که در ساختار ماره (moiré ) دوبعدی محدودشده گرافن پنجلایه تقویت میشوند، نقش اساسی دارند. در این ساختار، الکترونها به دلیل پتانسیلهای الکتریکی ضعیفی که توسط شبکه moire ایجاد میشود، به یک الگوی کریستالی متناوب محدود میشوند.
🔸 این ساختار کریستالی الکترونها را مجبور به تعامل از طریق همبستگیهای کوانتومی میکند، بهجای آنکه بهطور مستقل رفتار کنند. این تعاملات به حالتهای کوانتومی منحصربهفردی منجر میشود که امکان نمایش بارهای کسری توسط الکترونها را فراهم میکند.
🔹محاسبات نظری میکروسکوپی تأیید کردند که این تعاملات یک باند انرژی مسطح و ایزوله با ویژگیهای توپولوژیکی – معروف به "Chern-1 band" ایجاد میکنند که قادر به میزبانی فازهای FQAH است. این مکانیزم بینشی جدید برای طراحی سیستمهای نمایشدهنده پدیده بارهای کسری فراهم میکند که فراتر از گرافن به مواد دوبعدی چندلایهای گسترش مییابد.
🔸این کشف درهای جدیدی برای بررسی فازهای کوانتومی جدید ماده باز میکند و از تعامل پیچیده بین الگوهای moire و تعاملات الکترونی بهره میگیرد. به گفته تودادری: «این کریستال دارای ویژگیهای غیرمعمولی است که سوالات جذاب زیادی برای تحقیقات آینده مطرح میکند.»
🔹این تحقیق، که در مجله Physical Review Letters منتشر شده، گرافن پنجلایه را بهعنوان بستری امیدوارکننده برای پیشرفت فناوریهای کوانتومی و درک حالتهای الکترونیکی عجیب معرفی میکند.
🔸این مطالعه با یافتههای مشابهی از دانشگاه جانز هاپکینز، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی همراه بود که اهمیت این پیشرفت در فیزیک کوانتومی را برجسته میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #اثر_هال #فاز_کوانتومی
⚠️برابری دوگانگی موج-ذره و عدمقطعیت کوانتومی در آزمایش تأیید شد⚠️
🔹فیزیکدانان در اروپا به طور تجربی پیشبینی نظری سال 2014 را تأیید کردند که عدم قطعیت کوانتومی را با دوگانگی موج-ذره مرتبط میکند. آنها با استفاده از حالتهای تکانه زاویهای اوربیتالی نور(light’s orbital angular momentum)، ثابت کردند که یک مرز ثابت پایینی از عدم قطعیت، بدون توجه به اینکه یک جسم کوانتومی مانند یک موج، یک ذره یا ترکیبی از هر دو رفتار میکند، باقی میماند.
🔸این آزمایش که توسط تیم Guilherme Xavier در دانشگاه Linkoping هدایت می شود، بر اساس آزمایش نمادین دو شکاف است. این پدیده که توسط ریچارد فاینمن به عنوان راز اصلی مکانیک کوانتومی توصیف شده است، دوگانگی موج-ذره را برجسته میکند: ذرات تداخل را در صورت مشاهده نشدن نشان میدهند، اما زمانی که مسیرشان ردیابی میشود به عنوان ذرات عمل میکنند. تحقیقات قبلی نشان دادهاند که رفتارهای جزئی موجمانند و ذرهمانند میتوانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و بین آنها مبادله ای وجود داشته باشد.
🔹این تیم با استفاده از پالسهای لیزر تک فوتونی، دید (رفتار موج مانند) و قابلیت تشخیص (رفتار ذرهمانند) فوتونها را آزمایش کردند، که مشابه موقعیت و تکانه در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. آنها مسیرهای فوتون را از طریق یک پرتوشکن قابل تنظیم و مدولاتور فاز دستکاری کردند تا نحوه ترکیب مجدد فوتونها را کنترل کنند و در نتیجه تعادل بین دید و قابلیت تشخیص را بررسی کنند.
🔸نتایج تأیید کرد که صرف نظر از تنظیمات تجربی، حداقل حد عدم قطعیت، مطابق با پیشبینی نظری سال 2014 توسط پاتریک کولز و همکاران، همیشه باقی میماند. این کار پیشگامانه درک ما را از #عدم_قطعیت_اندازهگیری_کوانتومی ارتقا میدهد و پایه و اساس کاربردهای عملی مانند پروتکلهای ارتباطی کوانتومی را میسازد.
🔹در حالی که نتایج با نظریه کولز مطابقت دارد، فیزیکدان Jonas Maziero خاطرنشان می کند که یافته ها بر جنبه های خاصی از مکمل بودن موج-ذره تمرکز دارند. گسترش این چارچوب برای پوشش موارد گستردهتر مانند پیشبینی مبتنی بر درهمتنیدگی میتواند مسیر جالبی برای تحقیقات آینده باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ااپتیک_کوانتومی
🔹فیزیکدانان در اروپا به طور تجربی پیشبینی نظری سال 2014 را تأیید کردند که عدم قطعیت کوانتومی را با دوگانگی موج-ذره مرتبط میکند. آنها با استفاده از حالتهای تکانه زاویهای اوربیتالی نور(light’s orbital angular momentum)، ثابت کردند که یک مرز ثابت پایینی از عدم قطعیت، بدون توجه به اینکه یک جسم کوانتومی مانند یک موج، یک ذره یا ترکیبی از هر دو رفتار میکند، باقی میماند.
🔸این آزمایش که توسط تیم Guilherme Xavier در دانشگاه Linkoping هدایت می شود، بر اساس آزمایش نمادین دو شکاف است. این پدیده که توسط ریچارد فاینمن به عنوان راز اصلی مکانیک کوانتومی توصیف شده است، دوگانگی موج-ذره را برجسته میکند: ذرات تداخل را در صورت مشاهده نشدن نشان میدهند، اما زمانی که مسیرشان ردیابی میشود به عنوان ذرات عمل میکنند. تحقیقات قبلی نشان دادهاند که رفتارهای جزئی موجمانند و ذرهمانند میتوانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و بین آنها مبادله ای وجود داشته باشد.
🔹این تیم با استفاده از پالسهای لیزر تک فوتونی، دید (رفتار موج مانند) و قابلیت تشخیص (رفتار ذرهمانند) فوتونها را آزمایش کردند، که مشابه موقعیت و تکانه در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. آنها مسیرهای فوتون را از طریق یک پرتوشکن قابل تنظیم و مدولاتور فاز دستکاری کردند تا نحوه ترکیب مجدد فوتونها را کنترل کنند و در نتیجه تعادل بین دید و قابلیت تشخیص را بررسی کنند.
🔸نتایج تأیید کرد که صرف نظر از تنظیمات تجربی، حداقل حد عدم قطعیت، مطابق با پیشبینی نظری سال 2014 توسط پاتریک کولز و همکاران، همیشه باقی میماند. این کار پیشگامانه درک ما را از #عدم_قطعیت_اندازهگیری_کوانتومی ارتقا میدهد و پایه و اساس کاربردهای عملی مانند پروتکلهای ارتباطی کوانتومی را میسازد.
🔹در حالی که نتایج با نظریه کولز مطابقت دارد، فیزیکدان Jonas Maziero خاطرنشان می کند که یافته ها بر جنبه های خاصی از مکمل بودن موج-ذره تمرکز دارند. گسترش این چارچوب برای پوشش موارد گستردهتر مانند پیشبینی مبتنی بر درهمتنیدگی میتواند مسیر جالبی برای تحقیقات آینده باشد.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #فیزیک_کوانتومی #ااپتیک_کوانتومی
⚠️اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی ساخت داخل خود را معرفی کرد.⚠️
🔹اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی خود را با استفاده از فناوری پیشرفته ابررسانا رونمایی کرد. این نقطه عطف که با همکاری سازمان نوآوری اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، دانشگاه عبری و یسوم توسعه یافته است، یک زیرساخت کوانتومی را برای کاربردهای دفاعی و غیرنظامی ایجاد میکند. این پروژه با ادغام تلاشها در دانشگاه، دولت و صنعت، رهبری فناوری و اقتصادی #اسرائیل را تقویت میکند.
🔹آزمایشگاه Quantum QHIPU IAI در توسعه #محاسبات_کوانتومی با تمرکز بر کاربردهای عملی از طریق همکاریهای جهانی پیشرو است. رهبران بر پتانسیل دگرگونکننده #کامپیوتر_کوانتومی برای تحقیق و توسعه، دفاع و صنعت تأکید میکنند که اسرائیل را به عنوان یک بازیگر مهم در مسابقه جهانی کوانتومی نشان میدهد.این دستاورد با برنامه راهبردی اسرائیل برای باقی ماندن در خط مقدم نوآوری، تضمین مزیت رقابتی در علم، فناوری و رشد اقتصادی و در عین حال پیشرفت قابلیتهای کوانتومی جهانی، همسو است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹اسرائیل اولین کامپیوتر کوانتومی 20 کیوبیتی خود را با استفاده از فناوری پیشرفته ابررسانا رونمایی کرد. این نقطه عطف که با همکاری سازمان نوآوری اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، دانشگاه عبری و یسوم توسعه یافته است، یک زیرساخت کوانتومی را برای کاربردهای دفاعی و غیرنظامی ایجاد میکند. این پروژه با ادغام تلاشها در دانشگاه، دولت و صنعت، رهبری فناوری و اقتصادی #اسرائیل را تقویت میکند.
🔹آزمایشگاه Quantum QHIPU IAI در توسعه #محاسبات_کوانتومی با تمرکز بر کاربردهای عملی از طریق همکاریهای جهانی پیشرو است. رهبران بر پتانسیل دگرگونکننده #کامپیوتر_کوانتومی برای تحقیق و توسعه، دفاع و صنعت تأکید میکنند که اسرائیل را به عنوان یک بازیگر مهم در مسابقه جهانی کوانتومی نشان میدهد.این دستاورد با برنامه راهبردی اسرائیل برای باقی ماندن در خط مقدم نوآوری، تضمین مزیت رقابتی در علم، فناوری و رشد اقتصادی و در عین حال پیشرفت قابلیتهای کوانتومی جهانی، همسو است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠️فیزیکدانان برای اولین بار هندسه کوانتومی را اندازه گیری کردند⚠️
🔹فیزیکدانان MIT و همکارانشان برای اولین بار هندسه کوانتومی الکترونها در مواد جامد را بهطور مستقیم اندازهگیری کردند، دستاوردی که در مجله Nature Physics گزارش شده است.
🔸در حالی که انرژی و سرعت الکترونها در مواد بلوری به خوبی درک شده بود، هندسه کوانتومی آنها—یک ویژگی اساسی مرتبط با رفتار موجگونهشان—تا پیش از این فقط بهصورت نظری یا در برخی موارد غیرقابل دسترسی بود.
🔹این تیم به رهبری ریکاردو کامین و مینگو کانگ از MIT، از طیفسنجی انتشار نوری با تفکیک زاویهای (ARPES) برای ترسیم عملکردهای موج یک فلز کاگوم(kagome metal)، یک ماده کوانتومی با ویژگیهای عجیب، استفاده کردند.
🔸این توابع موج، که الکترونها را هم بهعنوان ذره و هم به عنوان امواج نشان میدهند، هندسههای پیچیدهای مشابه ساختارهای پیچیده مانند نوار موبیوس (Möbius strip) را نشان میدهند. درک چنین هندسههایی برای باز کردن قفل برنامههای پیشرفته در محاسبات کوانتومی، الکترونیک و مغناطیس حیاتی است.
🔹این مطالعه بر پایه دستاوردهای قبلی تیم، از جمله کشف مکانیزمهای پشت ویژگیهای عجیب فلزات کاگوم در سال ۲۰۲۲، استوار است. این پیشرفت یک الگو برای مطالعه هندسه کوانتومی در مواد مختلف ارائه میدهد و احتمالاً #علم_مواد را متحول خواهد کرد.
🔸این پژوهش با مشارکت تیمی جهانی از مؤسسات مختلف، از جمله دانشگاه ملی سئول، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، دانشگاه استنفورد، و ابتکار تحقیقاتی ماکس پلانک POSTECH انجام شد. با افزایش اهمیت #مواد_کوانتومی، این دستاورد ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در #فیزیک_بنیادی و فناوریهای کاربردی فراهم میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #هندسه_کوانتومی
🔹فیزیکدانان MIT و همکارانشان برای اولین بار هندسه کوانتومی الکترونها در مواد جامد را بهطور مستقیم اندازهگیری کردند، دستاوردی که در مجله Nature Physics گزارش شده است.
🔸در حالی که انرژی و سرعت الکترونها در مواد بلوری به خوبی درک شده بود، هندسه کوانتومی آنها—یک ویژگی اساسی مرتبط با رفتار موجگونهشان—تا پیش از این فقط بهصورت نظری یا در برخی موارد غیرقابل دسترسی بود.
🔹این تیم به رهبری ریکاردو کامین و مینگو کانگ از MIT، از طیفسنجی انتشار نوری با تفکیک زاویهای (ARPES) برای ترسیم عملکردهای موج یک فلز کاگوم(kagome metal)، یک ماده کوانتومی با ویژگیهای عجیب، استفاده کردند.
🔸این توابع موج، که الکترونها را هم بهعنوان ذره و هم به عنوان امواج نشان میدهند، هندسههای پیچیدهای مشابه ساختارهای پیچیده مانند نوار موبیوس (Möbius strip) را نشان میدهند. درک چنین هندسههایی برای باز کردن قفل برنامههای پیشرفته در محاسبات کوانتومی، الکترونیک و مغناطیس حیاتی است.
🔹این مطالعه بر پایه دستاوردهای قبلی تیم، از جمله کشف مکانیزمهای پشت ویژگیهای عجیب فلزات کاگوم در سال ۲۰۲۲، استوار است. این پیشرفت یک الگو برای مطالعه هندسه کوانتومی در مواد مختلف ارائه میدهد و احتمالاً #علم_مواد را متحول خواهد کرد.
🔸این پژوهش با مشارکت تیمی جهانی از مؤسسات مختلف، از جمله دانشگاه ملی سئول، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، دانشگاه استنفورد، و ابتکار تحقیقاتی ماکس پلانک POSTECH انجام شد. با افزایش اهمیت #مواد_کوانتومی، این دستاورد ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در #فیزیک_بنیادی و فناوریهای کاربردی فراهم میکند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #هندسه_کوانتومی
🇨🇳پردازنه کوانتومی Zuchongzhi 3.0: چالشی برای رقابت جهانی با پردازنده Willow گوگل 🇨🇳
🔸پژوهشگران چینی از #کامپیوتر_کوانتومی ابررسانای" Zuchongzhi 3.0" (زوچونگژی ۳.۰) رونمایی کردهاند که گامی بیسابقه در دستیابی به مزیت محاسبات کوانتومی محسوب میشود.
❗ این سیستم با ۱۰۵ کیوبیت و فیدلیتی عملیاتی فوقالعاده (۹۹.۹۰٪ برای گیتهای تککیوبیتی، ۹۹.۶۲٪ برای گیتهای دوکیوبیتی و ۹۹.۱۸٪ برای خوانش) توانسته است یک میلیون نمونه از یک مدار تصادفی ۸۳ کیوبیتی در ۳۲ چرخه را تنها در چندصدثانیه تولید کند. این محاسبه برای سریعترین ابرکامپیوتر جهان، فرانتیر، بیش از ۶.۴ میلیارد سال زمان میبرد.
🔹آزمایش Zuchongzhi 3.0 تواناییهای این سیستم را نشان میدهد و هزینه شبیهسازی کلاسیک را شش مرتبه فراتر از معیارهای تعیینشده توسط پردازنده #Sycamore #گوگل میبرد.
🔸 درحالیکه پردازنده #Willow گوگل بر تحمل خطا، که برای کاربردهای عملی کوانتومی ضروری است، تأکید دارد، طراحی Zuchongzhi بر مقیاس و سرعت محاسباتی متمرکز شده و تفاوتهای جهانی در رویکردهای پژوهش کوانتومی را نشان میدهد.
🔹پژوهشگران از تکنیک "flip-chip" و معماری مبتنی بر یاقوت کبود برای بهبود یکپارچگی کیوبیتها، کاهش نویز و افزایش زمانهای همدوسی استفاده کردند و به زمانهای آرامش ۷۲ میکروثانیه و زمانهای dephasing برابر با 58 میکروثانیه دست یافتند. این طراحی نوآورانه به Zuchongzhi امکان داد تا برتری محاسبات کوانتومی را نشان دهد و به حل وظایفی بپردازد که برای سیستمهای کلاسیک غیرممکن هستند.
🔸با وجود این دستاوردها، این مطالعه به محدودیتهایی اشاره میکند. وظایف کوانتومی فعلی بیشتر بر برتری محاسباتی متمرکز هستند تا حل مشکلات عملی. برای پرداختن به چالشهای دنیای واقعی مانند بهینهسازی، یادگیری ماشین و کشف دارو، پیشرفتهای بیشتری در زمینه تصحیح خطا و مقیاسپذیری لازم است. تیم چینی برنامه دارد تا تکنیکهای تصحیح خطا را در نسخههای آینده زوچونگژی بگنجاند و با تلاشهای جهانی برای بهبود فناوری کوانتومی هماهنگ شود.
🔹این دستاورد، که فعلا به صورت پیش چاپ در arXiv منتشر شده است، نمایانگر شتاب فزاینده رقابت در محاسبات کوانتومی است. پژوهشگران بر نقش زوچونگژی ۳.۰ در آغاز دورهای تأکید دارند که در آن پردازندههای کوانتومی میتوانند صنایع وابسته به وظایف محاسباتی سنگین را متحول کنند. از جمله مؤسساتی که این پژوهش را هدایت کرده اند میتوان به دانشگاه علوم و فناوری چین و شرکت QuantumCTek اشاره کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی #چین
🔸پژوهشگران چینی از #کامپیوتر_کوانتومی ابررسانای" Zuchongzhi 3.0" (زوچونگژی ۳.۰) رونمایی کردهاند که گامی بیسابقه در دستیابی به مزیت محاسبات کوانتومی محسوب میشود.
❗ این سیستم با ۱۰۵ کیوبیت و فیدلیتی عملیاتی فوقالعاده (۹۹.۹۰٪ برای گیتهای تککیوبیتی، ۹۹.۶۲٪ برای گیتهای دوکیوبیتی و ۹۹.۱۸٪ برای خوانش) توانسته است یک میلیون نمونه از یک مدار تصادفی ۸۳ کیوبیتی در ۳۲ چرخه را تنها در چندصدثانیه تولید کند. این محاسبه برای سریعترین ابرکامپیوتر جهان، فرانتیر، بیش از ۶.۴ میلیارد سال زمان میبرد.
🔹آزمایش Zuchongzhi 3.0 تواناییهای این سیستم را نشان میدهد و هزینه شبیهسازی کلاسیک را شش مرتبه فراتر از معیارهای تعیینشده توسط پردازنده #Sycamore #گوگل میبرد.
🔸 درحالیکه پردازنده #Willow گوگل بر تحمل خطا، که برای کاربردهای عملی کوانتومی ضروری است، تأکید دارد، طراحی Zuchongzhi بر مقیاس و سرعت محاسباتی متمرکز شده و تفاوتهای جهانی در رویکردهای پژوهش کوانتومی را نشان میدهد.
🔹پژوهشگران از تکنیک "flip-chip" و معماری مبتنی بر یاقوت کبود برای بهبود یکپارچگی کیوبیتها، کاهش نویز و افزایش زمانهای همدوسی استفاده کردند و به زمانهای آرامش ۷۲ میکروثانیه و زمانهای dephasing برابر با 58 میکروثانیه دست یافتند. این طراحی نوآورانه به Zuchongzhi امکان داد تا برتری محاسبات کوانتومی را نشان دهد و به حل وظایفی بپردازد که برای سیستمهای کلاسیک غیرممکن هستند.
🔸با وجود این دستاوردها، این مطالعه به محدودیتهایی اشاره میکند. وظایف کوانتومی فعلی بیشتر بر برتری محاسباتی متمرکز هستند تا حل مشکلات عملی. برای پرداختن به چالشهای دنیای واقعی مانند بهینهسازی، یادگیری ماشین و کشف دارو، پیشرفتهای بیشتری در زمینه تصحیح خطا و مقیاسپذیری لازم است. تیم چینی برنامه دارد تا تکنیکهای تصحیح خطا را در نسخههای آینده زوچونگژی بگنجاند و با تلاشهای جهانی برای بهبود فناوری کوانتومی هماهنگ شود.
🔹این دستاورد، که فعلا به صورت پیش چاپ در arXiv منتشر شده است، نمایانگر شتاب فزاینده رقابت در محاسبات کوانتومی است. پژوهشگران بر نقش زوچونگژی ۳.۰ در آغاز دورهای تأکید دارند که در آن پردازندههای کوانتومی میتوانند صنایع وابسته به وظایف محاسباتی سنگین را متحول کنند. از جمله مؤسساتی که این پژوهش را هدایت کرده اند میتوان به دانشگاه علوم و فناوری چین و شرکت QuantumCTek اشاره کرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #کیوبیت_ابررسانا #محاسبات_کوانتومی #چین
⚠️نوکیا و ترکسل رمزنگاری ایمن کوانتومی را برای شبکه های تلفن همراه نشان میدهند⚠️
🔹نوکیا و ترکسل با نمایش رمزنگاری شبکه IPsec امن در برابر کوانتوم برای مشترکین موبایل به یک دستاورد برجسته دست یافتهاند. این اولین پیادهسازی از نوع خود است که رویکردی پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات امنیتی آینده ناشی از محاسبات کوانتومی را نشان میدهد.
🔹رمزنگاری سنتی با پیشرفتهای کوانتومی آسیبپذیر است، اما درگاه امنیتی IPsec نوکیا که به صورت جهانی مستقر شده است، با استانداردهای رمزنگاری امن در برابر کوانتوم یکپارچه شده و شبکه حمل و نقل موبایل ترکسل را مقاوم میسازد.
🔹این همکاری بر یک استراتژی «دفاع در عمق» تأکید دارد که دادههای حساس را در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی ایمن میکند و در عین حال حریم خصوصی و یکپارچگی شبکه را تقویت میکند. #Turkcell این گام را به عنوان مرحلهای حیاتی برای حفاظت از زیرساختهای خود در عصر کوانتوم میبیند که با رهبری #Nokia در نوآوری امنیت شبکه همسو است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی
🔹نوکیا و ترکسل با نمایش رمزنگاری شبکه IPsec امن در برابر کوانتوم برای مشترکین موبایل به یک دستاورد برجسته دست یافتهاند. این اولین پیادهسازی از نوع خود است که رویکردی پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات امنیتی آینده ناشی از محاسبات کوانتومی را نشان میدهد.
🔹رمزنگاری سنتی با پیشرفتهای کوانتومی آسیبپذیر است، اما درگاه امنیتی IPsec نوکیا که به صورت جهانی مستقر شده است، با استانداردهای رمزنگاری امن در برابر کوانتوم یکپارچه شده و شبکه حمل و نقل موبایل ترکسل را مقاوم میسازد.
🔹این همکاری بر یک استراتژی «دفاع در عمق» تأکید دارد که دادههای حساس را در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی ایمن میکند و در عین حال حریم خصوصی و یکپارچگی شبکه را تقویت میکند. #Turkcell این گام را به عنوان مرحلهای حیاتی برای حفاظت از زیرساختهای خود در عصر کوانتوم میبیند که با رهبری #Nokia در نوآوری امنیت شبکه همسو است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #امنیت_کوانتومی
⚠️سرمایهگذاری بنیاد ملی علوم آمریکا در شش پروژه توسعه فناوریهای کوانتومی⚠️
🔹بنیاد ملی علوم #ایالات_متحده (NSF) اعلام کرده است که شش پروژه جدید با بودجه 1 میلیون دلار برای 12 ماه برای پیوستن به آزمایشگاه مجازی ملی کوانتومی (NQVL) انتخاب شدهاند. هدف این آزمایشگاه پیشرفت علم و فناوری کوانتومی در ایالات متحده است. این پروژهها بر جنبههای مختلف تحقیقات کوانتومی تمرکز دارند. پروژه ها، محل انجام و اهداف آنها به شکل زیر هستند:
1️⃣ Q-BLUE
🔻(دانشگاه ایالتی آیووا): توسعه سختافزار آنالوگ و تکنیکهای کوانتومی برای کاربردهای شیمی کوانتومی، فیزیک ماده چگال، و فیزیک هستهای جزو تمرکزهای این تحقیق است.
2️⃣ ASPEN-Net
🔻(دانشگاه اورگان): هدف این پروژه ایجاد یک آزمایشگاه شبکه کوانتومی ۱۶ گرهای با عملکرد بالا برای ارتباطات امن کوانتومی و محاسبات توزیعشده کوانتومی در فواصل طولانی است.
3️⃣ ERASE
🔻(دانشگاه ییل): بهبود دادن تشخیص و تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی برای دستیابی به مزیت عملی کوانتوم با استفاده از الگوریتمها و ابزارهای پیشرفته هدف محققان از انجام این پروژه است.
4️⃣ FTL
🔻(دانشگاه کالیفرنیا): توسعه یک کامپیوتر کوانتومی با ۶۰ کیوبیت منطقی مقاوم در برابر خطا با ادغام پیشرفتها در سختافزار، نرمافزار، و مهندسی سیستم در این پروژه انجام میپذیرد.
5️⃣ DQS-CP
🔻(دانشگاه ایالتی اوهایو): محققان در تلاش برای استفاده از درهمتنیدگی چند کیوبیتی برای اندازهگیری خواص مولکولی و حالت جامد و نشان دادن برتری سیستم های کوانتومی نسبت به سیستمهای کلاسیک هستند.
6️⃣ QuPID
🔻(دانشگاه میشیگان): این پروژه به منظور توسعه مدارهای فوتونیکی کوانتومی یکپارچه برای کاربرد در میکروالکترونیک و مراقبتهای بهداشتی تعریف شده است.
🔹#سرمایهگذاری #NSF در این پروژهها نشاندهنده تعهد این موسسه به حمایت از تحقیقات بنیادی است که ممکن است منجر به کاربردهای عملی شود و در نهایت باعث پیشرفت بخشهای مختلفی از جمله محاسبات، مخابرات و امنیت سایبری خواهند شد. انتظار میرود NQVL یک اکوسیستم پویا برای تحقیقات کوانتومی بوجود آورد که به اشتراکگذاری دانش و تسریع انتقال از تحقیقات نظری به کاربردهای واقعی کمک کند.
🔹بهطور کلی، این پروژه ها بر اهمیت همکاری در پیشبرد فناوریهای کوانتومی تاکید میکند و ایالات متحده را به عنوان پیشرو در زمینه کوانتوم و تکنولوژی کوانتومی معرفی میکند. با ادامه رشد علم کوانتوم، نتایج این پروژهها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر فناوری و جامعه در سالهای آینده داشته باشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔹بنیاد ملی علوم #ایالات_متحده (NSF) اعلام کرده است که شش پروژه جدید با بودجه 1 میلیون دلار برای 12 ماه برای پیوستن به آزمایشگاه مجازی ملی کوانتومی (NQVL) انتخاب شدهاند. هدف این آزمایشگاه پیشرفت علم و فناوری کوانتومی در ایالات متحده است. این پروژهها بر جنبههای مختلف تحقیقات کوانتومی تمرکز دارند. پروژه ها، محل انجام و اهداف آنها به شکل زیر هستند:
1️⃣ Q-BLUE
🔻(دانشگاه ایالتی آیووا): توسعه سختافزار آنالوگ و تکنیکهای کوانتومی برای کاربردهای شیمی کوانتومی، فیزیک ماده چگال، و فیزیک هستهای جزو تمرکزهای این تحقیق است.
2️⃣ ASPEN-Net
🔻(دانشگاه اورگان): هدف این پروژه ایجاد یک آزمایشگاه شبکه کوانتومی ۱۶ گرهای با عملکرد بالا برای ارتباطات امن کوانتومی و محاسبات توزیعشده کوانتومی در فواصل طولانی است.
3️⃣ ERASE
🔻(دانشگاه ییل): بهبود دادن تشخیص و تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی برای دستیابی به مزیت عملی کوانتوم با استفاده از الگوریتمها و ابزارهای پیشرفته هدف محققان از انجام این پروژه است.
4️⃣ FTL
🔻(دانشگاه کالیفرنیا): توسعه یک کامپیوتر کوانتومی با ۶۰ کیوبیت منطقی مقاوم در برابر خطا با ادغام پیشرفتها در سختافزار، نرمافزار، و مهندسی سیستم در این پروژه انجام میپذیرد.
5️⃣ DQS-CP
🔻(دانشگاه ایالتی اوهایو): محققان در تلاش برای استفاده از درهمتنیدگی چند کیوبیتی برای اندازهگیری خواص مولکولی و حالت جامد و نشان دادن برتری سیستم های کوانتومی نسبت به سیستمهای کلاسیک هستند.
6️⃣ QuPID
🔻(دانشگاه میشیگان): این پروژه به منظور توسعه مدارهای فوتونیکی کوانتومی یکپارچه برای کاربرد در میکروالکترونیک و مراقبتهای بهداشتی تعریف شده است.
🔹#سرمایهگذاری #NSF در این پروژهها نشاندهنده تعهد این موسسه به حمایت از تحقیقات بنیادی است که ممکن است منجر به کاربردهای عملی شود و در نهایت باعث پیشرفت بخشهای مختلفی از جمله محاسبات، مخابرات و امنیت سایبری خواهند شد. انتظار میرود NQVL یک اکوسیستم پویا برای تحقیقات کوانتومی بوجود آورد که به اشتراکگذاری دانش و تسریع انتقال از تحقیقات نظری به کاربردهای واقعی کمک کند.
🔹بهطور کلی، این پروژه ها بر اهمیت همکاری در پیشبرد فناوریهای کوانتومی تاکید میکند و ایالات متحده را به عنوان پیشرو در زمینه کوانتوم و تکنولوژی کوانتومی معرفی میکند. با ادامه رشد علم کوانتوم، نتایج این پروژهها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر فناوری و جامعه در سالهای آینده داشته باشد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠️اولین نمایش تلهپورت کوانتومی در کابلهای حامل ترافیک اینترنت⚠️
🔹مهندسان دانشگاه نورث وسترن با نشان دادن تلهپورت کوانتومی بر روی کابل فیبر نوری که از قبل ترافیک اینترنت را حمل میکرد، به نقطه عطفی دست یافتند. این نوآوری #مخابرات_کوانتومی را با زیرساخت های اینترنتی موجود ادغام میکند و نیاز به سیستم های جداگانه را از بین می برد. این تیم با استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی، به اشتراک گذاری اطلاعات فوق سریع و ایمن دست یافتند، جایی که حالت یک فوتون بدون انتقال فیزیکی به دیگری منتقل میشود.
🔹کلید این موفقیت اجتناب از تداخل سیگنال های معمولی بود. این تیم با شناسایی طول موجهای نوری کمتر شلوغ و استفاده از فیلترهای کاهشدهنده نویز، اطلاعات کوانتومی را همراه با ترافیک اینترنت پرسرعت در طول 30 کیلومتر کابل فیبر نوری منتقل کردند. این اولین تلهپورت کوانتومی موفقیتآمیز در چنین سناریویی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._._
#اخبار #تلهپورت_کوانتومی
🔹مهندسان دانشگاه نورث وسترن با نشان دادن تلهپورت کوانتومی بر روی کابل فیبر نوری که از قبل ترافیک اینترنت را حمل میکرد، به نقطه عطفی دست یافتند. این نوآوری #مخابرات_کوانتومی را با زیرساخت های اینترنتی موجود ادغام میکند و نیاز به سیستم های جداگانه را از بین می برد. این تیم با استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی، به اشتراک گذاری اطلاعات فوق سریع و ایمن دست یافتند، جایی که حالت یک فوتون بدون انتقال فیزیکی به دیگری منتقل میشود.
🔹کلید این موفقیت اجتناب از تداخل سیگنال های معمولی بود. این تیم با شناسایی طول موجهای نوری کمتر شلوغ و استفاده از فیلترهای کاهشدهنده نویز، اطلاعات کوانتومی را همراه با ترافیک اینترنت پرسرعت در طول 30 کیلومتر کابل فیبر نوری منتقل کردند. این اولین تلهپورت کوانتومی موفقیتآمیز در چنین سناریویی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._._
#اخبار #تلهپورت_کوانتومی