🎖برترین اخبار کوانتومی ماه مه 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ شکستن رمزنگاری RSA-2048 میتواند ظرف یک هفته با کمتر از یک میلیون کیوبیت ممکن شود.
2️⃣ مایکروسافت رمزنگاری پساکوانتومی را در نسخه دسترسی زودهنگام به ویندوز و لینوکس میآورد.
3️⃣ شرکت Quantinuum به رکورد حجم کوانتومی بیش از ۸ میلیون دست یافت.
4️⃣ شرکت مخابرات چین سیستم رمزگذاری ترکیبی کوانتومی ایمنی را راهاندازی کرده و تماس امن ۱۰۰۰ کیلومتری را تکمیل کرده است.
5️⃣ شرکت Cisco از «تراشه درهمتنیدگی» خود برای تسریع محاسبات کوانتومی توزیعشده رونمایی کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ شکستن رمزنگاری RSA-2048 میتواند ظرف یک هفته با کمتر از یک میلیون کیوبیت ممکن شود.
2️⃣ مایکروسافت رمزنگاری پساکوانتومی را در نسخه دسترسی زودهنگام به ویندوز و لینوکس میآورد.
3️⃣ شرکت Quantinuum به رکورد حجم کوانتومی بیش از ۸ میلیون دست یافت.
4️⃣ شرکت مخابرات چین سیستم رمزگذاری ترکیبی کوانتومی ایمنی را راهاندازی کرده و تماس امن ۱۰۰۰ کیلومتری را تکمیل کرده است.
5️⃣ شرکت Cisco از «تراشه درهمتنیدگی» خود برای تسریع محاسبات کوانتومی توزیعشده رونمایی کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
⚠️پیشرفت در رمزگذاری دارای چند مُد: کیوبیتهای کمتر و تصحیح خطای بهتر⚠️
🔹شرکت Nord Quantique به یک دستاورد مهم در #محاسبات_کوانتومی دست یافته است: نمایش موفق یک سیستم کیوبیت بوزونی چندمُده با استفاده از کُد Tesserac، که نوعی پیشرفته از #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) محسوب میشود.
🔸برخلاف روشهای سنتی که نیاز به تعداد زیادی کیوبیت فیزیکی برای افزونگی (redundancy) دارند، این روش با رمزگذاری کیوبیتها در چندین مُد کوانتومی در یک کاواک منفرد، امکان شناسایی خطاهای مختلف—از جمله bit flips ،phase flips و leakage errors—را بدون افزایش تعداد کیوبیتهای فیزیکی فراهم میسازد.
🔹این فناوری موجب کاهش چشمگیر در اندازه، پیچیدگی و مصرف انرژی سیستمهای کوانتومی میشود و راه را برای ساخت رایانههای کوانتومی کوچکتر، کارآمدتر و مقیاسپذیرتر هموار میسازد.
🔸در آزمایشها، سیستم اطلاعات کوانتومی پایدار را در طول 32 چرخه تصحیح خطا حفظ کرد و از انتخاب پس از پردازش (post-selection) برای حذف تنها 12.6٪ از دادهها در هر دور استفاده کرد. این نتایج، اثربخشی رمزگذاری چندمُده را در سرکوب خطاهای رایج و ظریف ("خاموش") تأیید میکند.
🔹این رویکرد امکان نسبت تقریبا ۱:۱ میان کاواک های فیزیکی و کیوبیتهای منطقی را فراهم میکند—پیشرفتی کلیدی که میتواند به سامانههای مقاوم در برابر خطا با صدها کیوبیت منطقی در فضایی به کوچکی ۲۰ متر مربع منجر شود، که برای استفاده در مراکز داده مناسب است.
🔸برآوردهای انرژی نیز نشان میدهد که این روش به شدت کارآمدتر است: حل مسئله RSA-830 در یک ساعت با مصرف ۱۲۰ کیلوواتساعت، در مقایسه با ۲۸۰٬۰۰۰ کیلوواتساعت در ۹ روز با محاسبات کلاسیک.
🔹شرکت Nord Quantique اکنون مسیر روشنی برای ارائه سیستم های کاربردی با بیش از صد کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۲۹ ترسیم کرده و موقعیت خود را بهعنوان پیشرو در ساخت سیستم های کوانتومی کممصرف و کارآمد از لحاظ سختافزاری تثبیت کرده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹شرکت Nord Quantique به یک دستاورد مهم در #محاسبات_کوانتومی دست یافته است: نمایش موفق یک سیستم کیوبیت بوزونی چندمُده با استفاده از کُد Tesserac، که نوعی پیشرفته از #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) محسوب میشود.
🔸برخلاف روشهای سنتی که نیاز به تعداد زیادی کیوبیت فیزیکی برای افزونگی (redundancy) دارند، این روش با رمزگذاری کیوبیتها در چندین مُد کوانتومی در یک کاواک منفرد، امکان شناسایی خطاهای مختلف—از جمله bit flips ،phase flips و leakage errors—را بدون افزایش تعداد کیوبیتهای فیزیکی فراهم میسازد.
🔹این فناوری موجب کاهش چشمگیر در اندازه، پیچیدگی و مصرف انرژی سیستمهای کوانتومی میشود و راه را برای ساخت رایانههای کوانتومی کوچکتر، کارآمدتر و مقیاسپذیرتر هموار میسازد.
🔸در آزمایشها، سیستم اطلاعات کوانتومی پایدار را در طول 32 چرخه تصحیح خطا حفظ کرد و از انتخاب پس از پردازش (post-selection) برای حذف تنها 12.6٪ از دادهها در هر دور استفاده کرد. این نتایج، اثربخشی رمزگذاری چندمُده را در سرکوب خطاهای رایج و ظریف ("خاموش") تأیید میکند.
🔹این رویکرد امکان نسبت تقریبا ۱:۱ میان کاواک های فیزیکی و کیوبیتهای منطقی را فراهم میکند—پیشرفتی کلیدی که میتواند به سامانههای مقاوم در برابر خطا با صدها کیوبیت منطقی در فضایی به کوچکی ۲۰ متر مربع منجر شود، که برای استفاده در مراکز داده مناسب است.
🔸برآوردهای انرژی نیز نشان میدهد که این روش به شدت کارآمدتر است: حل مسئله RSA-830 در یک ساعت با مصرف ۱۲۰ کیلوواتساعت، در مقایسه با ۲۸۰٬۰۰۰ کیلوواتساعت در ۹ روز با محاسبات کلاسیک.
🔹شرکت Nord Quantique اکنون مسیر روشنی برای ارائه سیستم های کاربردی با بیش از صد کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۲۹ ترسیم کرده و موقعیت خود را بهعنوان پیشرو در ساخت سیستم های کوانتومی کممصرف و کارآمد از لحاظ سختافزاری تثبیت کرده است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار
🇫🇮فنلاند رهبری پروژه دفاع کوانتومی اتحادیه اروپا را با هدف کاربردهای میدان نبرد بر عهده خواهد گرفت🇫🇮
🔸#فنلاند رهبری ابتکار جدید #اتحادیه_اروپا به نام QUEST (توانمندسازهای کوانتومی برای برتری استراتژیک) را بر عهده گرفته است؛ پروژهای که هدف آن بررسی کاربردهای نظامی فناوریهای کوانتومی در حوزههایی مانند محاسبات، حسگری و مترولوژی است.
🔹 این برنامه بخشی از چارچوب همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا (Pesco) بوده و کشورهای آلمان، دانمارک، لتونی و ایتالیا بهعنوان شرکای توسعه مشارکت دارند، در حالی که سوئد، یونان و هلند بهصورت ناظر در آن حضور دارند.
🔸پروژه QUEST بر موارد استفادهی راهبردی مانند شکستن رمزنگاری، دفاع موشکی، و مکانیابی در مناطق فاقد پوشش GPS تمرکز دارد—قابلیتهایی که با افزایش رقابت جهانی برای توسعه سامانههای کوانتومی آماده نبرد، حیاتیتر شدهاند. این پروژه با هماهنگی وزارت دفاع فنلاند و مرکز تحقیقات فنی VTT اجرا میشود و بر پایه جایگاه برجسته فنلاند در پژوهشهای کوانتومی بنا شده است.
🔹با وجود اینکه هنوز در مراحل ابتدایی است، این ابتکار به نگرانیهای ژئوپلیتیکی فوری—از جمله جنگ روسیه در اوکراین و رقابت فزاینده در فناوریهای نظامی—پاسخ میدهد. هرچند کامپیوترهای کوانتومی در سطح نظامی هنوز در دسترس نیستند، حسگرهای کوانتومی و سیستمهای مترولوژی در حال حاضر پتانسیلهای دنیای واقعی را نشان میدهند - مانند شناسایی زیردریاییها یا فعال کردن ناوبری بدون ماهواره از طریق اندازهگیریهای دقیق گرانشی و مغناطیسی.
🔸روزنامه Helsinki Times همچنین از افزایش علاقه ناتو و ایالات متحده به تخصص کوانتومی فنلاند گزارش میدهد. مؤسسات فنلاندی در حال حاضر در اکوسیستم نوآوری ناتو ادغام شدهاند و بحثهایی در مورد ایجاد یک مرکز تحقیقاتی ناتو برای کوانتوم و هوش مصنوعی در فنلاند در حال انجام است.
🔹پروژه QUEST یک محور استراتژیک برای اتحادیه اروپا است و قصد فنلاند را برای شکل دادن به آینده فناوری دفاعی برجسته میکند. با توجه به اینکه قابلیتهای کوانتومی قرار است رمزگذاری، نظارت و جنگ الکترونیک را متحول کنند، این ابتکار، اتحادیه اروپا را در خط مقدم نوآوری نظامی نسل بعدی قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔸#فنلاند رهبری ابتکار جدید #اتحادیه_اروپا به نام QUEST (توانمندسازهای کوانتومی برای برتری استراتژیک) را بر عهده گرفته است؛ پروژهای که هدف آن بررسی کاربردهای نظامی فناوریهای کوانتومی در حوزههایی مانند محاسبات، حسگری و مترولوژی است.
🔹 این برنامه بخشی از چارچوب همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا (Pesco) بوده و کشورهای آلمان، دانمارک، لتونی و ایتالیا بهعنوان شرکای توسعه مشارکت دارند، در حالی که سوئد، یونان و هلند بهصورت ناظر در آن حضور دارند.
🔸پروژه QUEST بر موارد استفادهی راهبردی مانند شکستن رمزنگاری، دفاع موشکی، و مکانیابی در مناطق فاقد پوشش GPS تمرکز دارد—قابلیتهایی که با افزایش رقابت جهانی برای توسعه سامانههای کوانتومی آماده نبرد، حیاتیتر شدهاند. این پروژه با هماهنگی وزارت دفاع فنلاند و مرکز تحقیقات فنی VTT اجرا میشود و بر پایه جایگاه برجسته فنلاند در پژوهشهای کوانتومی بنا شده است.
🔹با وجود اینکه هنوز در مراحل ابتدایی است، این ابتکار به نگرانیهای ژئوپلیتیکی فوری—از جمله جنگ روسیه در اوکراین و رقابت فزاینده در فناوریهای نظامی—پاسخ میدهد. هرچند کامپیوترهای کوانتومی در سطح نظامی هنوز در دسترس نیستند، حسگرهای کوانتومی و سیستمهای مترولوژی در حال حاضر پتانسیلهای دنیای واقعی را نشان میدهند - مانند شناسایی زیردریاییها یا فعال کردن ناوبری بدون ماهواره از طریق اندازهگیریهای دقیق گرانشی و مغناطیسی.
🔸روزنامه Helsinki Times همچنین از افزایش علاقه ناتو و ایالات متحده به تخصص کوانتومی فنلاند گزارش میدهد. مؤسسات فنلاندی در حال حاضر در اکوسیستم نوآوری ناتو ادغام شدهاند و بحثهایی در مورد ایجاد یک مرکز تحقیقاتی ناتو برای کوانتوم و هوش مصنوعی در فنلاند در حال انجام است.
🔹پروژه QUEST یک محور استراتژیک برای اتحادیه اروپا است و قصد فنلاند را برای شکل دادن به آینده فناوری دفاعی برجسته میکند. با توجه به اینکه قابلیتهای کوانتومی قرار است رمزگذاری، نظارت و جنگ الکترونیک را متحول کنند، این ابتکار، اتحادیه اروپا را در خط مقدم نوآوری نظامی نسل بعدی قرار میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار
⚠️شرکت SemiQon مشخصهیابی کیوبیتهای نقطه کوانتومی را در مقیاس بزرگ نشان داد⚠️
🔹شرکت #SemiQon گامی مهم در مسیر ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر برداشته و با استفاده از فناوری CMOS کرایوژنیک (cryo-CMOS) فوقکممصرف خود، موفق به انجام شناسایی و ارزیابی گسترده کیوبیتهای #نقطه_کوانتومی شده است.
🔸ترانزیستورهای cryo-CMOS این شرکت که نخستین بار در اواخر سال ۲۰۲۴ معرفی شدند، امکان کنترل و خوانش همزمان صدها کیوبیت را در یک بار خنکسازی فراهم میکنند و مصرف انرژی را تا ۱۰۰ برابر کاهش میدهند. این پیشرفت، یکی از بزرگترین چالشهای موجود در مسیر گسترش سختافزارهای کوانتومی، یعنی نیاز شدید به سرمایش و انرژی را هدف قرار میدهد.
🔹یکی از عوامل کلیدی این موفقیت، ادغام الکترونیک کنترل با خود کیوبیتها روی یک تراشه و درون محیط کرایوژنیک است. با قرار دادن این مدارها درون کرایواستات، نیاز به کابلکشی گسترده و اجزای واسط در دمای اتاق بهطور چشمگیری کاهش مییابد؛ امری که موجب سادهتر شدن معماری سیستم و بهبود بهرهوری حرارتی میشود.
🔸برای تحقق این امر، SemiQon از زیرلایههای سیلیکون-۲۸ نوع FDSOI برای ساخت هر دو بخش کیوبیتها و مدارهای کنترلی استفاده کرده است. این ماده که بهخاطر فراهم کردن عملیات کیوبیتی با فیدلیتی بالا شناخته میشود، برای عملکرد مطمئن سیستمهای کوانتومی در مقیاس بالا حیاتی است.
🔹برخلاف بسیاری از فعالان این حوزه که صرفاً به نمایش قابلیتهای یک دستگاه منفرد اکتفا میکنند، رویکرد SemiQon مبتنی بر تکرارپذیری و مقیاسپذیری است. گردآوری دادههای آماری در مقیاس بالا از کیوبیتهای مختلف برای درک رفتار آنها و بهینهسازی عملکردشان در کاربردهای واقعی ضروری است. این پیشرفت نهتنها در تأسیسات داخلی شرکت آزمایش شده، بلکه هماکنون در حال ارزیابی توسط شرکای پژوهشی و مشتریان اولیه نیز هست.
🔸چشمانداز بلندمدت SemiQon، ساخت سیستمهای کوانتومی با پشتیبانی از میلیونها کیوبیت است. دستاورد اخیر، گامی زیربنایی در مسیر تحقق این هدف بهشمار میرود. با نمایش موفقیتآمیز اتصال کارآمد بر روی تراشه، چالش بعدی شرکت مربوط به بستهبندی سازگار با محیط کرایوژنیک است؛ که گام بعدی در جهت توسعه رایانههای کوانتومی کممصرف و در مقیاس بزرگ خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #کوانتوم_دات #محاسبات_کوانتومی
🔹شرکت #SemiQon گامی مهم در مسیر ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر برداشته و با استفاده از فناوری CMOS کرایوژنیک (cryo-CMOS) فوقکممصرف خود، موفق به انجام شناسایی و ارزیابی گسترده کیوبیتهای #نقطه_کوانتومی شده است.
🔸ترانزیستورهای cryo-CMOS این شرکت که نخستین بار در اواخر سال ۲۰۲۴ معرفی شدند، امکان کنترل و خوانش همزمان صدها کیوبیت را در یک بار خنکسازی فراهم میکنند و مصرف انرژی را تا ۱۰۰ برابر کاهش میدهند. این پیشرفت، یکی از بزرگترین چالشهای موجود در مسیر گسترش سختافزارهای کوانتومی، یعنی نیاز شدید به سرمایش و انرژی را هدف قرار میدهد.
🔹یکی از عوامل کلیدی این موفقیت، ادغام الکترونیک کنترل با خود کیوبیتها روی یک تراشه و درون محیط کرایوژنیک است. با قرار دادن این مدارها درون کرایواستات، نیاز به کابلکشی گسترده و اجزای واسط در دمای اتاق بهطور چشمگیری کاهش مییابد؛ امری که موجب سادهتر شدن معماری سیستم و بهبود بهرهوری حرارتی میشود.
🔸برای تحقق این امر، SemiQon از زیرلایههای سیلیکون-۲۸ نوع FDSOI برای ساخت هر دو بخش کیوبیتها و مدارهای کنترلی استفاده کرده است. این ماده که بهخاطر فراهم کردن عملیات کیوبیتی با فیدلیتی بالا شناخته میشود، برای عملکرد مطمئن سیستمهای کوانتومی در مقیاس بالا حیاتی است.
🔹برخلاف بسیاری از فعالان این حوزه که صرفاً به نمایش قابلیتهای یک دستگاه منفرد اکتفا میکنند، رویکرد SemiQon مبتنی بر تکرارپذیری و مقیاسپذیری است. گردآوری دادههای آماری در مقیاس بالا از کیوبیتهای مختلف برای درک رفتار آنها و بهینهسازی عملکردشان در کاربردهای واقعی ضروری است. این پیشرفت نهتنها در تأسیسات داخلی شرکت آزمایش شده، بلکه هماکنون در حال ارزیابی توسط شرکای پژوهشی و مشتریان اولیه نیز هست.
🔸چشمانداز بلندمدت SemiQon، ساخت سیستمهای کوانتومی با پشتیبانی از میلیونها کیوبیت است. دستاورد اخیر، گامی زیربنایی در مسیر تحقق این هدف بهشمار میرود. با نمایش موفقیتآمیز اتصال کارآمد بر روی تراشه، چالش بعدی شرکت مربوط به بستهبندی سازگار با محیط کرایوژنیک است؛ که گام بعدی در جهت توسعه رایانههای کوانتومی کممصرف و در مقیاس بزرگ خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #کوانتوم_دات #محاسبات_کوانتومی
⚠️اولین آزمایش QKD در راکتور هستهای⚠️
🔹پژوهشگران دانشگاه پوردو، شرکت توشیبا، و آزمایشگاه ملی اوکریج با موفقیت #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) را در یک راکتور هستهای فعال به نمایش گذاشتند که نخستین نمونه از ادغام فناوری #رمزنگاری_کوانتومی در یک سامانه کنترل هستهای واقعی محسوب میشود. آنها با استفاده از راکتور دیجیتال PUR-1، ارتباطی ایمن و با تأخیر کم را در فواصل تا ۱۳۵ کیلومتر (با رمزنگاری OTP) و ۱۴۰ کیلومتر (با AES) حتی تحت اختلالات شبیهسازی شده، برقرار کردند.
🔹این سیستم عملکرد پایداری داشت و با ایجاد ذخیرهای از کلیدهای رمزنگاری، امکان ادامهی عملکرد امن در هنگام قطع ارتباط را فراهم ساخت. این پیشرفت نشان میدهد که QKD میتواند از راکتورهای خودگردان و دورافتاده در برابر تهدیدهای سایبری کوانتومی آینده محافظت کند. این آزمایش همچنین چارچوبی مقیاسپذیر برای ترکیب کلیدهای کوانتومی با رمزنگاری کلاسیک ارائه میدهد و آن را برای کاربرد در سیستم های هستهای پیشرفته عملی میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹پژوهشگران دانشگاه پوردو، شرکت توشیبا، و آزمایشگاه ملی اوکریج با موفقیت #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) را در یک راکتور هستهای فعال به نمایش گذاشتند که نخستین نمونه از ادغام فناوری #رمزنگاری_کوانتومی در یک سامانه کنترل هستهای واقعی محسوب میشود. آنها با استفاده از راکتور دیجیتال PUR-1، ارتباطی ایمن و با تأخیر کم را در فواصل تا ۱۳۵ کیلومتر (با رمزنگاری OTP) و ۱۴۰ کیلومتر (با AES) حتی تحت اختلالات شبیهسازی شده، برقرار کردند.
🔹این سیستم عملکرد پایداری داشت و با ایجاد ذخیرهای از کلیدهای رمزنگاری، امکان ادامهی عملکرد امن در هنگام قطع ارتباط را فراهم ساخت. این پیشرفت نشان میدهد که QKD میتواند از راکتورهای خودگردان و دورافتاده در برابر تهدیدهای سایبری کوانتومی آینده محافظت کند. این آزمایش همچنین چارچوبی مقیاسپذیر برای ترکیب کلیدهای کوانتومی با رمزنگاری کلاسیک ارائه میدهد و آن را برای کاربرد در سیستم های هستهای پیشرفته عملی میسازد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
⚠️مسئلهای جدید که فقط محاسبات کوانتومی میتواند آن را حل کند⚠️
🔹پژوهشگران یک مسئلهی جدید شناسایی کردهاند که رایانههای کوانتومی میتوانند آن را بسیار کارآمدتر از رایانههای کلاسیک حل کنند، و بدین ترتیب فهرست اندک مسائل دارای "#برتری_کوانتومی" را گسترش دادهاند.
🔹این مطالعه چارچوبی برای شبیهسازی مدارهای بوزونی گوسی (GB) — سیستمهای نوری پیچیده — بر روی دستگاههای کوانتومی ارائه میدهد. تیم تحقیقاتی با کدگذاری ویژگیهای این سیستمها در حالتهای کیوبیتی، نشان دادند که شبیهسازیهایی کارآمد و در عین حال غیرقابل حل توسط رایانههای کلاسیک امکانپذیر است.
🔹 آنها ثابت کردند که این مسئله از نوع BQP-complete است، به این معنا که قدرت محاسباتی کامل #محاسبات_کوانتومی را نشان میدهد. همچنین، آنها موفق به شبیهسازی یک تداخلسنج نوری با بیش از ۸ میلیارد مُد شدند که مقیاسپذیری روششان را اثبات کرده و گامی مهم در جهت تحقق برتری عملی رایانههای کوانتومی در شبیهسازی سیستمهای فیزیکی واقعی محسوب میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹پژوهشگران یک مسئلهی جدید شناسایی کردهاند که رایانههای کوانتومی میتوانند آن را بسیار کارآمدتر از رایانههای کلاسیک حل کنند، و بدین ترتیب فهرست اندک مسائل دارای "#برتری_کوانتومی" را گسترش دادهاند.
🔹این مطالعه چارچوبی برای شبیهسازی مدارهای بوزونی گوسی (GB) — سیستمهای نوری پیچیده — بر روی دستگاههای کوانتومی ارائه میدهد. تیم تحقیقاتی با کدگذاری ویژگیهای این سیستمها در حالتهای کیوبیتی، نشان دادند که شبیهسازیهایی کارآمد و در عین حال غیرقابل حل توسط رایانههای کلاسیک امکانپذیر است.
🔹 آنها ثابت کردند که این مسئله از نوع BQP-complete است، به این معنا که قدرت محاسباتی کامل #محاسبات_کوانتومی را نشان میدهد. همچنین، آنها موفق به شبیهسازی یک تداخلسنج نوری با بیش از ۸ میلیارد مُد شدند که مقیاسپذیری روششان را اثبات کرده و گامی مهم در جهت تحقق برتری عملی رایانههای کوانتومی در شبیهسازی سیستمهای فیزیکی واقعی محسوب میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
⚠️نمایش یک بلوک سازنده مقیاسپذیر برای رایانههای کوانتومی فوتونیکی توسط Xanadu ⚠️
🔹زانادو (#Xanadu) پیشرفتی مهم در زمینه #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی به دست آورده است؛ این شرکت توانسته است برای نخستینبار، تولید درونتراشهای حالات GKP (گاتسمن–کیتایف–پریسکیل) را نشان دهد — که نقطه عطفی برای ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا است که مدتها مورد توجه قرار گرفته است.
🔸حالتهای GKP حالتهای کوانتومی ساختاریافتهای هستند که از فوتونهای زیادی ساخته شدهاند و امکان تصحیح خطای قوی را فراهم میکنند که آنها را به کاندیداهای ایدهآلی برای عملیات منطقی کوانتومی در دمای اتاق با استفاده از اپتیک خطی و قطعی تبدیل میکنند.
🔹زانادو تمام اجزای کلیدی این سامانه را بر روی تراشهای از نیترید سیلیکون — ساختهشده روی ویفرهای ۳۰۰ میلیمتری که در صنعت نیمهرسانا رایجاند — یکپارچه کرده است. این سامانه شامل موجبرهای نوری با افت بسیار پایین، آشکارسازهای تفکیککننده تعداد فوتون با راندمان بالا (با راندمان بالای ۹۹٪) و بستهبندی نوری دقیق است که حداقل تخریب اطلاعات کوانتومی شکننده را تضمین میکرد.
🔸این ادغام امکان ساخت مقیاسپذیر و مدولار سیستمهای کوانتومی فوتونی سازگار با شبکههای فیبر نوری را فراهم میکند، که یک مزیت حیاتی برای محاسبات کوانتومی توزیعشده است. اهمیت این کار در رفع یکی از بزرگترین چالشهای محاسبات فوتونیکی نهفته است: اتلاف نوری و کارایی پایین آشکارسازی که معمولاً منجر به تخریب حالتهای کوانتومی رمزگذاریشده میشود.
🔹با تولید حالات GKP به صورت مستقیم بر روی تراشه، تیم شرکت راه را برای پردازندههای کوانتومی قابل تولید انبوه که قادر به عملکرد در دنیای واقعی بدون نیاز به دماهای کرایوژنیک هستند، هموار میکند.
🔸اگرچه فیدلیتی فعلی حالات GKP هنوز به آستانه کامل تحمل خطا نرسیده، اما این نمایش تجربی، بخش مهمی از راهبرد بلندمدت زانادو را تأیید میکند: معماری کوانتومی ماژولار و سازگار با فیبر نوری. این رویکرد جایگزینی اساسی برای سیستم های ابررسانا یا یون به دام افتاده ارائه میدهد و از مزایای ذاتی فوتونها — از جمله سرعت بالا، مقاومت در برابر نویز و تطابق طبیعی با زیرساختهای مخابراتی — بهره میبرد.
🔹زانادو قصد دارد تولید حالات GKP را با گیت های منطقی و کدهای اصلاح خطا ترکیب کرده و بر دستاوردهای سامانه Aurora خود که در آن اجزای اصلی یک معماری فوتونیکی مقیاسپذیر با هم کار میکردند، اضافه کند. این دستاورد میتواند نقطه عطفی برای محاسبات کوانتومی فوتونیکی باشد، زیرا مسیر تجاریسازی سیستم هایی را که اجزای تصحیح خطای ضروری را میتوان بهصورت انبوه ساخت، کنترل و اندازهگیری کرد، هموار میسازد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
🔹زانادو (#Xanadu) پیشرفتی مهم در زمینه #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی به دست آورده است؛ این شرکت توانسته است برای نخستینبار، تولید درونتراشهای حالات GKP (گاتسمن–کیتایف–پریسکیل) را نشان دهد — که نقطه عطفی برای ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا است که مدتها مورد توجه قرار گرفته است.
🔸حالتهای GKP حالتهای کوانتومی ساختاریافتهای هستند که از فوتونهای زیادی ساخته شدهاند و امکان تصحیح خطای قوی را فراهم میکنند که آنها را به کاندیداهای ایدهآلی برای عملیات منطقی کوانتومی در دمای اتاق با استفاده از اپتیک خطی و قطعی تبدیل میکنند.
🔹زانادو تمام اجزای کلیدی این سامانه را بر روی تراشهای از نیترید سیلیکون — ساختهشده روی ویفرهای ۳۰۰ میلیمتری که در صنعت نیمهرسانا رایجاند — یکپارچه کرده است. این سامانه شامل موجبرهای نوری با افت بسیار پایین، آشکارسازهای تفکیککننده تعداد فوتون با راندمان بالا (با راندمان بالای ۹۹٪) و بستهبندی نوری دقیق است که حداقل تخریب اطلاعات کوانتومی شکننده را تضمین میکرد.
🔸این ادغام امکان ساخت مقیاسپذیر و مدولار سیستمهای کوانتومی فوتونی سازگار با شبکههای فیبر نوری را فراهم میکند، که یک مزیت حیاتی برای محاسبات کوانتومی توزیعشده است. اهمیت این کار در رفع یکی از بزرگترین چالشهای محاسبات فوتونیکی نهفته است: اتلاف نوری و کارایی پایین آشکارسازی که معمولاً منجر به تخریب حالتهای کوانتومی رمزگذاریشده میشود.
🔹با تولید حالات GKP به صورت مستقیم بر روی تراشه، تیم شرکت راه را برای پردازندههای کوانتومی قابل تولید انبوه که قادر به عملکرد در دنیای واقعی بدون نیاز به دماهای کرایوژنیک هستند، هموار میکند.
🔸اگرچه فیدلیتی فعلی حالات GKP هنوز به آستانه کامل تحمل خطا نرسیده، اما این نمایش تجربی، بخش مهمی از راهبرد بلندمدت زانادو را تأیید میکند: معماری کوانتومی ماژولار و سازگار با فیبر نوری. این رویکرد جایگزینی اساسی برای سیستم های ابررسانا یا یون به دام افتاده ارائه میدهد و از مزایای ذاتی فوتونها — از جمله سرعت بالا، مقاومت در برابر نویز و تطابق طبیعی با زیرساختهای مخابراتی — بهره میبرد.
🔹زانادو قصد دارد تولید حالات GKP را با گیت های منطقی و کدهای اصلاح خطا ترکیب کرده و بر دستاوردهای سامانه Aurora خود که در آن اجزای اصلی یک معماری فوتونیکی مقیاسپذیر با هم کار میکردند، اضافه کند. این دستاورد میتواند نقطه عطفی برای محاسبات کوانتومی فوتونیکی باشد، زیرا مسیر تجاریسازی سیستم هایی را که اجزای تصحیح خطای ضروری را میتوان بهصورت انبوه ساخت، کنترل و اندازهگیری کرد، هموار میسازد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #فوتونیک_کوانتومی
⚠️شرکت Oxford Quantum Circuits (OQC) نقشه راه محاسبات کوانتومی خود را منتشر کرد: دستیابی به ۵۰،۰۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۴⚠️
🔸شرکت Oxford Quantum Circuits (OQC)، مستقر در بریتانیا، نقشه راه دقیقی برای توسعه رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا منتشر کرده است.
🔹این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ به ۲۰۰ کیوبیت منطقی و تا سال ۲۰۳۴ به ۵۰٬۰۰۰ کیوبیت منطقی دست یابد، که موقعیت آن را در صف اول رقابت جهانی برای دستیابی به فناوریهای کوانتومی تجاری قرار میدهد. این دستاوردها میتوانند تحولی بنیادین در حوزههایی مانند امنیت سایبری، امور مالی، دفاعی، کشف دارو و شیمی کوانتومی ایجاد کنند.
🔸این نقشه راه گذار از «عصر فیزیکی» — که در آن توانایی رایانههای کوانتومی با تعداد کیوبیتهای فیزیکی پرخطا و پرنویز سنجیده میشد — به «عصر منطقی» را نشان میدهد، که در آن کیوبیتهای منطقی تصحیحشده معیار توان محاسباتی هستند. OQC مدعی است که بهرهوری آن در تبدیل کیوبیتهای فیزیکی به منطقی، ده برابر بیشتر از روشهای کنونی است و به تعداد بسیار کمتری کیوبیت فیزیکی برای تولید کیوبیت منطقی نیاز دارد.
🔹این شرکت با استفاده از فناوری ابررسانا به سرعت اجرای گیتهای منطقی بسیار بالا با فیدلیتی دو کیوبیته ۹۹.۸٪ در تنها ۲۵ نانوثانیه دست یافته است. سختافزار این شرکت برای کاربردهای اولیه بهینهسازی شده و با معماریهای مقیاسپذیر و ماژولار به خوبی سازگار است.
🔸این نقشه راه، که بر پژوهشهای داوریشده استوار است، ادعای محکم OQC برای پیشتازی بریتانیا در حوزه #محاسبات_کوانتومی را تقویت میکند. این شرکت بر لزوم آمادگی نهادها، بهویژه در بخشهای مالی و امنیت ملی، برای ورود به عصری با تحول کوانتومی تأکید دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔸شرکت Oxford Quantum Circuits (OQC)، مستقر در بریتانیا، نقشه راه دقیقی برای توسعه رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا منتشر کرده است.
🔹این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ به ۲۰۰ کیوبیت منطقی و تا سال ۲۰۳۴ به ۵۰٬۰۰۰ کیوبیت منطقی دست یابد، که موقعیت آن را در صف اول رقابت جهانی برای دستیابی به فناوریهای کوانتومی تجاری قرار میدهد. این دستاوردها میتوانند تحولی بنیادین در حوزههایی مانند امنیت سایبری، امور مالی، دفاعی، کشف دارو و شیمی کوانتومی ایجاد کنند.
🔸این نقشه راه گذار از «عصر فیزیکی» — که در آن توانایی رایانههای کوانتومی با تعداد کیوبیتهای فیزیکی پرخطا و پرنویز سنجیده میشد — به «عصر منطقی» را نشان میدهد، که در آن کیوبیتهای منطقی تصحیحشده معیار توان محاسباتی هستند. OQC مدعی است که بهرهوری آن در تبدیل کیوبیتهای فیزیکی به منطقی، ده برابر بیشتر از روشهای کنونی است و به تعداد بسیار کمتری کیوبیت فیزیکی برای تولید کیوبیت منطقی نیاز دارد.
🔹این شرکت با استفاده از فناوری ابررسانا به سرعت اجرای گیتهای منطقی بسیار بالا با فیدلیتی دو کیوبیته ۹۹.۸٪ در تنها ۲۵ نانوثانیه دست یافته است. سختافزار این شرکت برای کاربردهای اولیه بهینهسازی شده و با معماریهای مقیاسپذیر و ماژولار به خوبی سازگار است.
🔸این نقشه راه، که بر پژوهشهای داوریشده استوار است، ادعای محکم OQC برای پیشتازی بریتانیا در حوزه #محاسبات_کوانتومی را تقویت میکند. این شرکت بر لزوم آمادگی نهادها، بهویژه در بخشهای مالی و امنیت ملی، برای ورود به عصری با تحول کوانتومی تأکید دارد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠️دانشمندان «شکست ریسمان» را در شبیهساز کوانتومی دوبعدی مشاهده کردند⚠️
🔹تیمی از محققان دانشگاه اینسبروک، هاروارد، شرکت محاسبات #QuEra و سایر موسسات با مشاهده شکست ریسمان در دو بعد فضایی با استفاده از شبیهساز کوانتومی اتم خنثی Aquila شرکت QuEra، به نقطه عطف بزرگی در شبیهسازی کوانتومی دست یافتهاند.
🔸این آزمایش با شبیهسازی دینامیک نظریه پیمانهای (gauge-theory) که از نظر محاسباتی با روشهای کلاسیک غیرقابل حل هستند، یک آنالوگ آنی از محصورسازی کوارک و شکست ریسمان که پدیدههایی کلیدی در کرومودینامیک کوانتومی (QCD) هستند، ارائه میدهد.
🔹در این آزمایش، پژوهشگران اتمهای روبیدیوم را در آرایشی به شکل شبکهی کاگومه ( یک الگوی شش ضلعی از انبرکهای نوری ) چیدند و با استفاده از لیزر، میان آنها لولههای شار (یا رشتهها) مصنوعی ایجاد کردند که بارهای مصنوعی را به هم متصل میکرد. با تکامل سیستم، لولههای شار تا زمانی که از نظر انرژی برای تولید جفتهای بار-پادبار جدید مطلوب شوند، کشیده شدند و باعث شکست ریسمان شدند و مستقیماً فرآیندی مشابه ایجاد جفت کوارک در فیزیک انرژی بالا را تکرار کردند.
🔹این آزمایش نه تنها رفتار تعادلی، بلکه دینامیک در مقیاس نانوثانیه از شکست و تشکیل مجدد ریسمان را که توسط پالسهای سریع واگرا امکانپذیر شده بود، به صورت آنی ثبت کرد. این دینامیکها پدیدههای تونلزنی رزونانسی را در یک سیستم کوانتومی بس ذره ای آشکار کردند - اثراتی که از دسترس شبیهسازیهای کلاسیک فعلی فراتر میروند.
❗این اولین نمایش شکست ریسمان در دو بعد فضایی با استفاده از سختافزار کوانتومی قابل برنامهریزی است که مقیاسپذیری و تطبیقپذیری پلتفرمهای اتم خنثی مانند Aquila را تأیید میکند.
🔹این سیستم به طور طبیعی محدودیتهای قانون گاوس را از طریق انسداد ریدبرگ (Rydberg blockade) اعمال میکرد و تنظیم پتانسیل محصورسازی به محققان امکان کنترل تنش ریسمان و جرم ذرات را میداد. این ابزارها دریچهای را برای شبیهسازی نظریههای پیمانهای غیر آبلی، فازهای توپولوژیکی و سایر پدیدههای عجیب در #فیزیک_انرژی_بالا و ماده چگال باز میکنند.
🔸این نتایج معیاری برای شبیهسازهای کوانتومی به عنوان ابزارهای عملی در فیزیک بنیادی نشان میدهند و همچنین نشان میدهد که شبیهسازهای کوانتومی میتوانند به ابزارهایی عملی برای کشف در فیزیک بنیادی تبدیل شوند و حتی به مدلسازی نظریههایی مانند QCD شبکهای و تحقیقات در فیزیک شتابدهندهای کمک کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #شبیهسازی_کوانتومی
🔹تیمی از محققان دانشگاه اینسبروک، هاروارد، شرکت محاسبات #QuEra و سایر موسسات با مشاهده شکست ریسمان در دو بعد فضایی با استفاده از شبیهساز کوانتومی اتم خنثی Aquila شرکت QuEra، به نقطه عطف بزرگی در شبیهسازی کوانتومی دست یافتهاند.
🔸این آزمایش با شبیهسازی دینامیک نظریه پیمانهای (gauge-theory) که از نظر محاسباتی با روشهای کلاسیک غیرقابل حل هستند، یک آنالوگ آنی از محصورسازی کوارک و شکست ریسمان که پدیدههایی کلیدی در کرومودینامیک کوانتومی (QCD) هستند، ارائه میدهد.
🔹در این آزمایش، پژوهشگران اتمهای روبیدیوم را در آرایشی به شکل شبکهی کاگومه ( یک الگوی شش ضلعی از انبرکهای نوری ) چیدند و با استفاده از لیزر، میان آنها لولههای شار (یا رشتهها) مصنوعی ایجاد کردند که بارهای مصنوعی را به هم متصل میکرد. با تکامل سیستم، لولههای شار تا زمانی که از نظر انرژی برای تولید جفتهای بار-پادبار جدید مطلوب شوند، کشیده شدند و باعث شکست ریسمان شدند و مستقیماً فرآیندی مشابه ایجاد جفت کوارک در فیزیک انرژی بالا را تکرار کردند.
🔹این آزمایش نه تنها رفتار تعادلی، بلکه دینامیک در مقیاس نانوثانیه از شکست و تشکیل مجدد ریسمان را که توسط پالسهای سریع واگرا امکانپذیر شده بود، به صورت آنی ثبت کرد. این دینامیکها پدیدههای تونلزنی رزونانسی را در یک سیستم کوانتومی بس ذره ای آشکار کردند - اثراتی که از دسترس شبیهسازیهای کلاسیک فعلی فراتر میروند.
❗این اولین نمایش شکست ریسمان در دو بعد فضایی با استفاده از سختافزار کوانتومی قابل برنامهریزی است که مقیاسپذیری و تطبیقپذیری پلتفرمهای اتم خنثی مانند Aquila را تأیید میکند.
🔹این سیستم به طور طبیعی محدودیتهای قانون گاوس را از طریق انسداد ریدبرگ (Rydberg blockade) اعمال میکرد و تنظیم پتانسیل محصورسازی به محققان امکان کنترل تنش ریسمان و جرم ذرات را میداد. این ابزارها دریچهای را برای شبیهسازی نظریههای پیمانهای غیر آبلی، فازهای توپولوژیکی و سایر پدیدههای عجیب در #فیزیک_انرژی_بالا و ماده چگال باز میکنند.
🔸این نتایج معیاری برای شبیهسازهای کوانتومی به عنوان ابزارهای عملی در فیزیک بنیادی نشان میدهند و همچنین نشان میدهد که شبیهسازهای کوانتومی میتوانند به ابزارهایی عملی برای کشف در فیزیک بنیادی تبدیل شوند و حتی به مدلسازی نظریههایی مانند QCD شبکهای و تحقیقات در فیزیک شتابدهندهای کمک کنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #شبیهسازی_کوانتومی
⚠️استفاده از الگوریتم کوانتومی-کلاسیک برای حل مشکل شبکه برق⚠️
🔹پژوهشگران شرکت #IonQ و آزمایشگاه ملی Oak Ridge یک الگوریتم ترکیبی کوانتومی-کلاسیکی توسعه دادهاند که به طور مؤثری مسئله دشوار «تعهد واحد» (Unit Commitment یا UC) را در عملیات شبکه برق حل میکند؛ مسئلهای که تعیین میکند کدام ژنراتورهای برق باید روشن شوند و چه مقدار برق تولید کنند. این مسئله به دلیل فضای تصمیمگیری بسیار وسیع و محدودیتهای عملیاتی، بهشدت پیچیده است.
📌این الگوریتم از یک رویکرد سهمرحلهای بهره میبرد:
1️⃣استفاده از یک الگوریتم کوانتومی متغیر (VQA) برای یافتن پیکربندیهای امیدبخش ژنراتورها؛
2️⃣بهینهسازی کلاسیکی برای تنظیم دقیق میزان تولید برق هر ژنراتور؛
3️⃣انتخاب بهترین پیکربندی با کمترین هزینه عملیاتی.
🔸برای سازگار کردن مسئله با سختافزار کوانتومی، آن را به قالب QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) تبدیل کردند. این روش با شبیهسازی و همچنین اجرای واقعی روی پردازنده کوانتومی Forte شرکت IonQ (با ظرفیت ۳۶ کیوبیت الگوریتمی) آزمایش شد و در شبکههایی با تا ۲۶ ژنراتور و ۲۴ ساعت بار مصرف اجرا گردید.
🔹نتایج این الگوریتم نزدیک به حالت بهینه بود و خطاهایی بین ۰٫۵۵٪ تا ۲٫۷٪ را در شرایط مختلف نشان داد، حتی برای بزرگترین سیستم آزمایششده. از نکات مهم این روش این بود که تنها ۱۲۸ پیکربندی منتخب در هر ساعت بررسی میشد و نیازی به ارزیابی تمام حالتهای ممکن نبود.
🔸این مطالعه، مقیاسپذیری، کارایی و ارزش عملی اولیه #محاسبات_کوانتومی ترکیبی را برای بهینهسازی صنعتی در دنیای واقعی برجسته میکند. محققان پیشرفتهایی مانند تکامل زمان موهومی کوانتومی متغیر (varQITE) و طراحی مدارهای سفارشی را برای کارهای آینده پیشنهاد میکنند. این پیشرفت، زمینه را برای مزیت کوانتومی اولیه در مسائل برنامهریزی و تصمیمگیری پیچیده تقویت میکند و به طور بالقوه میتواند از سایر کاربردها مانند رمزنگاری یا شبیهسازی مولکولی پیشی بگیرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #الگوریتم_کوانتومی
🔹پژوهشگران شرکت #IonQ و آزمایشگاه ملی Oak Ridge یک الگوریتم ترکیبی کوانتومی-کلاسیکی توسعه دادهاند که به طور مؤثری مسئله دشوار «تعهد واحد» (Unit Commitment یا UC) را در عملیات شبکه برق حل میکند؛ مسئلهای که تعیین میکند کدام ژنراتورهای برق باید روشن شوند و چه مقدار برق تولید کنند. این مسئله به دلیل فضای تصمیمگیری بسیار وسیع و محدودیتهای عملیاتی، بهشدت پیچیده است.
📌این الگوریتم از یک رویکرد سهمرحلهای بهره میبرد:
1️⃣استفاده از یک الگوریتم کوانتومی متغیر (VQA) برای یافتن پیکربندیهای امیدبخش ژنراتورها؛
2️⃣بهینهسازی کلاسیکی برای تنظیم دقیق میزان تولید برق هر ژنراتور؛
3️⃣انتخاب بهترین پیکربندی با کمترین هزینه عملیاتی.
🔸برای سازگار کردن مسئله با سختافزار کوانتومی، آن را به قالب QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) تبدیل کردند. این روش با شبیهسازی و همچنین اجرای واقعی روی پردازنده کوانتومی Forte شرکت IonQ (با ظرفیت ۳۶ کیوبیت الگوریتمی) آزمایش شد و در شبکههایی با تا ۲۶ ژنراتور و ۲۴ ساعت بار مصرف اجرا گردید.
🔹نتایج این الگوریتم نزدیک به حالت بهینه بود و خطاهایی بین ۰٫۵۵٪ تا ۲٫۷٪ را در شرایط مختلف نشان داد، حتی برای بزرگترین سیستم آزمایششده. از نکات مهم این روش این بود که تنها ۱۲۸ پیکربندی منتخب در هر ساعت بررسی میشد و نیازی به ارزیابی تمام حالتهای ممکن نبود.
🔸این مطالعه، مقیاسپذیری، کارایی و ارزش عملی اولیه #محاسبات_کوانتومی ترکیبی را برای بهینهسازی صنعتی در دنیای واقعی برجسته میکند. محققان پیشرفتهایی مانند تکامل زمان موهومی کوانتومی متغیر (varQITE) و طراحی مدارهای سفارشی را برای کارهای آینده پیشنهاد میکنند. این پیشرفت، زمینه را برای مزیت کوانتومی اولیه در مسائل برنامهریزی و تصمیمگیری پیچیده تقویت میکند و به طور بالقوه میتواند از سایر کاربردها مانند رمزنگاری یا شبیهسازی مولکولی پیشی بگیرد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #الگوریتم_کوانتومی
⚠️کامپیوترهای کوانتومی فوتونیکی میتوانند الگوریتمهای یادگیری ماشین را تقویت کنند⚠️
🔹مطالعه جدید نشان میدهد که رایانههای کوانتومی فوتونیکی در مقیاس کوچک میتوانند در برخی وظایف یادگیری ماشین عملکرد بهتری از روشهای کلاسیک داشته باشند. محققان از یک الگوریتم مبتنی بر کرنل کوانتومی استفاده کردند که بر روی یک مدار مجتمع فوتونیکی پیادهسازی شده بود تا دادهها را با دقت بیشتری نسبت به روشهای متداول دستهبندی کنند.
❗این سیستم با بهرهگیری از تداخل کوانتومی و همدوسی فوتونهای منفرد، بدون نیاز به درهمتنیدگی، عملکرد بهتری را نشان داد.
🔹این آزمایش که در پلیتکنیک میلان طراحی شده و بر اساس پیشنهاد شرکت Quantinuum اجرا شده بود، نشان داد که حتی سختافزارهای فعلی کوانتومی نیز میتوانند مزایای عملی ارائه دهند. همچنین، سیستمهای فوتونیکی کوانتومی از نظر مصرف انرژی نیز کارآمد هستند و راهکاری پایدار برای مقابله با رشد فزاینده مصرف انرژی در محاسبات هوش مصنوعی ارائه میدهند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹مطالعه جدید نشان میدهد که رایانههای کوانتومی فوتونیکی در مقیاس کوچک میتوانند در برخی وظایف یادگیری ماشین عملکرد بهتری از روشهای کلاسیک داشته باشند. محققان از یک الگوریتم مبتنی بر کرنل کوانتومی استفاده کردند که بر روی یک مدار مجتمع فوتونیکی پیادهسازی شده بود تا دادهها را با دقت بیشتری نسبت به روشهای متداول دستهبندی کنند.
❗این سیستم با بهرهگیری از تداخل کوانتومی و همدوسی فوتونهای منفرد، بدون نیاز به درهمتنیدگی، عملکرد بهتری را نشان داد.
🔹این آزمایش که در پلیتکنیک میلان طراحی شده و بر اساس پیشنهاد شرکت Quantinuum اجرا شده بود، نشان داد که حتی سختافزارهای فعلی کوانتومی نیز میتوانند مزایای عملی ارائه دهند. همچنین، سیستمهای فوتونیکی کوانتومی از نظر مصرف انرژی نیز کارآمد هستند و راهکاری پایدار برای مقابله با رشد فزاینده مصرف انرژی در محاسبات هوش مصنوعی ارائه میدهند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚠️انتشار نقشه راه جدید شرکت IBM⚠️
🔹روز گذشته، شرکت IBM #نقشه_راه جدید خود را معرفی کرده و در آن از برنامهی خود برای ساخت نخستین رایانهی کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا در جهان با نام Starling تا سال ۲۰۲۹ خبر داده است. این سیستم از ۲۰۰ کیوبیت منطقی برای اجرای ۱۰۰ میلیون عملیات کوانتومی استفاده خواهد کرد و پایهای برای پلتفرم بعدی به نام Blue Jay با ۲٬۰۰۰ کیوبیت منطقی و ۱ میلیارد عملیات خواهد بود.
🔹این معماری از کدهای تصحیح خطای qLDPC بهره میبرد که نیاز به کیوبیتهای فیزیکی را تا ۹۰٪ کاهش داده و تحقق رایانش کوانتومی مقیاسپذیر را ممکن میسازد. Starling در مرکز دادهی کوانتومی جدید IBM در نیویورک مستقر خواهد شد و پیشبینی میشود ۲۰٬۰۰۰ برابر قدرتمندتر از سیستمهای فعلی باشد.
🔹نقشهی راه #IBM شامل پردازندههای مدولار جدیدی چون Loon (۲۰۲۵)، Kookaburra (۲۰۲۶) و Cockatoo (۲۰۲۷) است که گامبهگام فناوریهای کلیدی برای ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم به خطا و مقیاسپذیر را پیادهسازی خواهند کرد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹روز گذشته، شرکت IBM #نقشه_راه جدید خود را معرفی کرده و در آن از برنامهی خود برای ساخت نخستین رایانهی کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خطا در جهان با نام Starling تا سال ۲۰۲۹ خبر داده است. این سیستم از ۲۰۰ کیوبیت منطقی برای اجرای ۱۰۰ میلیون عملیات کوانتومی استفاده خواهد کرد و پایهای برای پلتفرم بعدی به نام Blue Jay با ۲٬۰۰۰ کیوبیت منطقی و ۱ میلیارد عملیات خواهد بود.
🔹این معماری از کدهای تصحیح خطای qLDPC بهره میبرد که نیاز به کیوبیتهای فیزیکی را تا ۹۰٪ کاهش داده و تحقق رایانش کوانتومی مقیاسپذیر را ممکن میسازد. Starling در مرکز دادهی کوانتومی جدید IBM در نیویورک مستقر خواهد شد و پیشبینی میشود ۲۰٬۰۰۰ برابر قدرتمندتر از سیستمهای فعلی باشد.
🔹نقشهی راه #IBM شامل پردازندههای مدولار جدیدی چون Loon (۲۰۲۵)، Kookaburra (۲۰۲۶) و Cockatoo (۲۰۲۷) است که گامبهگام فناوریهای کلیدی برای ساخت سیستمهای کوانتومی مقاوم به خطا و مقیاسپذیر را پیادهسازی خواهند کرد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
⚠️ روسیه توانست به دقت اتمی در ساخت پردازندههای کوانتومی دست یابد ⚠️
🔹پژوهشگران روسی فناوری جدیدی به نام iDEA (فعالسازی نقصها با پرتو یونی) را توسعه دادهاند که به کمک آن میتوان پردازندههای کوانتومی ابررسانا را در مقیاس اتمی (زیر آنگستروم) تولید کرد. این سطح از کنترل امکان ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاس پذیر تا 1000 کیوبیت را میدهد.
🔸آنها توانسته اند ضخامت دیالکتریکها در پیوندهای جوزفسون را در مقیاس اتمی کنترل کنند و فرکانس هر کیوبیت را تنظیم کنند. این ویژگی بازده ساخت تراشه را به حدود 100% میرساند و یکی از چالشهای اصلی #محاسبات_کوانتومی یعنی ناسازگاری میان کیوبیتها را برطرف میسازد.
🔹این روش همچنین از نظر سرعت و بهرهوری انرژی برتری دارد. فرآیند تنظیم خودکار است و تنها یک ثانیه برای هر کیوبیت طول میکشد و از رقبای جهانی مانند IBM و Rigetti که از روشهای کندتر و کمدقتتری استفاده میکنند، پیشی میگیرد. فناوری iDEA، در کمک پردازنده های ابررسانا مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته و در اجرای الگوریتمهای پیشرفتهای مانند شبیهسازی مواد موفق عملکردهاست.
🔸کیوبیتهای روسی ساختهشده با این روش زمان همدوسی بیش از 500 میکروثانیه دارند که با بهترین استانداردهای جهانی برابری میکند. این امر #روسیه را به عنوان یک مدعی جدی در رقابت کوانتومی سیستمهای هیبریدی قرار میدهد.
🔹علاوه بر پردازندههای کوانتومی، فناوری iDEA قابل استفاده در دیگر معماری های پردازشی است و میتواند در توسعه سامانههای هوش مصنوعی در آینده تحول آفرین باشد. این پژوهش توسط مرکز Quantum Park در دانشگاه فنیبائومان مسکو و مؤسسه تحقیقاتی دولتی VNIIA توسعه یافته است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
🔹پژوهشگران روسی فناوری جدیدی به نام iDEA (فعالسازی نقصها با پرتو یونی) را توسعه دادهاند که به کمک آن میتوان پردازندههای کوانتومی ابررسانا را در مقیاس اتمی (زیر آنگستروم) تولید کرد. این سطح از کنترل امکان ساخت کامپیوترهای کوانتومی مقیاس پذیر تا 1000 کیوبیت را میدهد.
🔸آنها توانسته اند ضخامت دیالکتریکها در پیوندهای جوزفسون را در مقیاس اتمی کنترل کنند و فرکانس هر کیوبیت را تنظیم کنند. این ویژگی بازده ساخت تراشه را به حدود 100% میرساند و یکی از چالشهای اصلی #محاسبات_کوانتومی یعنی ناسازگاری میان کیوبیتها را برطرف میسازد.
🔹این روش همچنین از نظر سرعت و بهرهوری انرژی برتری دارد. فرآیند تنظیم خودکار است و تنها یک ثانیه برای هر کیوبیت طول میکشد و از رقبای جهانی مانند IBM و Rigetti که از روشهای کندتر و کمدقتتری استفاده میکنند، پیشی میگیرد. فناوری iDEA، در کمک پردازنده های ابررسانا مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته و در اجرای الگوریتمهای پیشرفتهای مانند شبیهسازی مواد موفق عملکردهاست.
🔸کیوبیتهای روسی ساختهشده با این روش زمان همدوسی بیش از 500 میکروثانیه دارند که با بهترین استانداردهای جهانی برابری میکند. این امر #روسیه را به عنوان یک مدعی جدی در رقابت کوانتومی سیستمهای هیبریدی قرار میدهد.
🔹علاوه بر پردازندههای کوانتومی، فناوری iDEA قابل استفاده در دیگر معماری های پردازشی است و میتواند در توسعه سامانههای هوش مصنوعی در آینده تحول آفرین باشد. این پژوهش توسط مرکز Quantum Park در دانشگاه فنیبائومان مسکو و مؤسسه تحقیقاتی دولتی VNIIA توسعه یافته است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا
⚠️تغییر دیدگاه اخیر مدیرعامل Nvidia⚠️
🔹مدیرعامل #Nvidia، جنسن هوانگ، در کنفرانس GTC پاریس اعلام کرد که #محاسبات_کوانتومی در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد و ممکن است طی چند سال آینده بتواند مشکلات واقعی را حل کند؛ این اظهار نظر نشاندهنده چرخشی چشمگیر در دیدگاه پیشین اوست که نسبت به آینده نزدیک این فناوری تردید داشت.
🔹او از نوآوریهای اروپا در حوزه کوانتوم تمجید کرد و پلتفرم هیبریدی کلاسیک-کوانتومی انویدیا به نام Cuda-Q را معرفی نمود. این خوشبینی تازه همزمان با پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی از سوی IBM و اقداماتی نظیر خرید ۱.۱ میلیارد دلاری شرکت Oxford Ionics توسط IonQ شکل گرفته است.
🔹هوانگ پیشتر یک بازه ۲۰ ساله برای کارآمد شدن کوانتوم پیشنهاد داده بود که باعث سقوط سهام شرکتهای حوزه کوانتوم شد. اکنون او اذعان دارد که پیشرفتهای صنعت فراتر از پیشبینیهای او بودهاند.
❗در حالیکه شرکتهایی چون گوگل و IBM نیز سرمایهگذاریهای بزرگی در این زمینه انجام دادهاند، به نظر میرسد محاسبات کوانتومی با سرعت بیشتری به کاربردهای عملی نزدیک میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹مدیرعامل #Nvidia، جنسن هوانگ، در کنفرانس GTC پاریس اعلام کرد که #محاسبات_کوانتومی در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد و ممکن است طی چند سال آینده بتواند مشکلات واقعی را حل کند؛ این اظهار نظر نشاندهنده چرخشی چشمگیر در دیدگاه پیشین اوست که نسبت به آینده نزدیک این فناوری تردید داشت.
🔹او از نوآوریهای اروپا در حوزه کوانتوم تمجید کرد و پلتفرم هیبریدی کلاسیک-کوانتومی انویدیا به نام Cuda-Q را معرفی نمود. این خوشبینی تازه همزمان با پیشرفتهایی در تصحیح خطای کوانتومی از سوی IBM و اقداماتی نظیر خرید ۱.۱ میلیارد دلاری شرکت Oxford Ionics توسط IonQ شکل گرفته است.
🔹هوانگ پیشتر یک بازه ۲۰ ساله برای کارآمد شدن کوانتوم پیشنهاد داده بود که باعث سقوط سهام شرکتهای حوزه کوانتوم شد. اکنون او اذعان دارد که پیشرفتهای صنعت فراتر از پیشبینیهای او بودهاند.
❗در حالیکه شرکتهایی چون گوگل و IBM نیز سرمایهگذاریهای بزرگی در این زمینه انجام دادهاند، به نظر میرسد محاسبات کوانتومی با سرعت بیشتری به کاربردهای عملی نزدیک میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
⚠️پیشرفت چشمگیر مایکروسافت در تصحیح خطای کوانتومی به کمک کدهای کوانتومی 4 بعدی⚠️
🔹هفته گذشته، #مایکروسافت خانواده جدیدی از کدهای #تصحیح_خطای_کوانتومی هندسی را معرفی کرد که سربار مورد نیاز برای #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. برخلاف کدهای سطحی سنتی که به اندازهگیریهای متعدد و آرایههای بزرگ کیوبیت نیاز دارند، کدهای 4بعدی جدید تصحیح خطای تکمرحلهای و عملیات منطقی کامل کلیفورد را ارائه میدهند و محاسبات کوانتومی جهان شمول و کارآمدتری را امکانپذیر میسازند.
🔹این کدها با بهرهگیری از ساختارهای هندسی 4 بعدی، نیاز به کیوبیتهای فیزیکی را پنج برابر کاهش داده و نرخ خطا را تا ۱۰۰۰ برابر کاهش میدهند. برای مثال، Hadamard code میتواند ۵۴ کیوبیت منطقی را با تنها ۲۰۰۰ کیوبیت فیزیکی پشتیبانی کند. این کدها که برای کار با سختافزارهای پیشرفته مانند اتم خنثی، یون به دام افتاده و فوتونیکی طراحی شدهاند، با معماریهای موازی و محدود به کیوبیت نیز سازگارند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹هفته گذشته، #مایکروسافت خانواده جدیدی از کدهای #تصحیح_خطای_کوانتومی هندسی را معرفی کرد که سربار مورد نیاز برای #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطا را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. برخلاف کدهای سطحی سنتی که به اندازهگیریهای متعدد و آرایههای بزرگ کیوبیت نیاز دارند، کدهای 4بعدی جدید تصحیح خطای تکمرحلهای و عملیات منطقی کامل کلیفورد را ارائه میدهند و محاسبات کوانتومی جهان شمول و کارآمدتری را امکانپذیر میسازند.
🔹این کدها با بهرهگیری از ساختارهای هندسی 4 بعدی، نیاز به کیوبیتهای فیزیکی را پنج برابر کاهش داده و نرخ خطا را تا ۱۰۰۰ برابر کاهش میدهند. برای مثال، Hadamard code میتواند ۵۴ کیوبیت منطقی را با تنها ۲۰۰۰ کیوبیت فیزیکی پشتیبانی کند. این کدها که برای کار با سختافزارهای پیشرفته مانند اتم خنثی، یون به دام افتاده و فوتونیکی طراحی شدهاند، با معماریهای موازی و محدود به کیوبیت نیز سازگارند.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
🇮🇳پیشرفت هند در ارتباطات کوانتومی با آزمایش درهمتنیدگی یک کیلومتری🇮🇳
🔹بنا بر گزارش وزارت دفاع هند، این کشور موفق شده است که #توزیع_کلید_کوانتومی مبتنی بر درهمتنیدگی را از طریق یک لینک یک کیلومتری در فضای آزاد توسط مؤسسه فناوری هند در دهلی نمایش دهد و گامی مهم در مسیر #ارتباطات_کوانتومی امن بردارد.
🔸این آزمایش که تحت حمایت سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی #هند انجام شد، نرخ تولید کلید امن را برابر با ۲۴۰ بیت بر ثانیه و نرخ خطای بیت کوانتومی (QBER) کمتر از ۷٪ بهدست آورد.
🔹این سیستم فوتونیکی امکان برقراری ارتباط امن در مسافتهای طولانی بدون نیاز به کابلهای فیبر نوری را فراهم میکند، که راه را برای کاربردهای آینده در حوزههای دفاع، امنیت سایبری و شبکههای کوانتومی هموار میسازد.
🔸این ستاپ در فضای آزاد بهعنوان یک اثبات مفهوم، قابلیت مقیاسپذیری برای سیستمهای متحرک، هوایی یا ماهوارهای را نشان میدهد و بخشی از راهبرد گستردهتر هند برای توسعه فناوریهای پیشرفته کوانتومی در چارچوب مراکز مشترک دانشگاه، صنعت و دولت است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
🔹بنا بر گزارش وزارت دفاع هند، این کشور موفق شده است که #توزیع_کلید_کوانتومی مبتنی بر درهمتنیدگی را از طریق یک لینک یک کیلومتری در فضای آزاد توسط مؤسسه فناوری هند در دهلی نمایش دهد و گامی مهم در مسیر #ارتباطات_کوانتومی امن بردارد.
🔸این آزمایش که تحت حمایت سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی #هند انجام شد، نرخ تولید کلید امن را برابر با ۲۴۰ بیت بر ثانیه و نرخ خطای بیت کوانتومی (QBER) کمتر از ۷٪ بهدست آورد.
🔹این سیستم فوتونیکی امکان برقراری ارتباط امن در مسافتهای طولانی بدون نیاز به کابلهای فیبر نوری را فراهم میکند، که راه را برای کاربردهای آینده در حوزههای دفاع، امنیت سایبری و شبکههای کوانتومی هموار میسازد.
🔸این ستاپ در فضای آزاد بهعنوان یک اثبات مفهوم، قابلیت مقیاسپذیری برای سیستمهای متحرک، هوایی یا ماهوارهای را نشان میدهد و بخشی از راهبرد گستردهتر هند برای توسعه فناوریهای پیشرفته کوانتومی در چارچوب مراکز مشترک دانشگاه، صنعت و دولت است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار #مخابرات_کوانتومی
⚠️نخستین آزمایش دریایی جهان با ساعت اتمی مبتنی بر اتم سرد⚠️
🔹استارتاپ بریتانیایی Aquark Technologies، فعال در حوزه #حسگری_کوانتومی، با موفقیت نخستین آزمایش دریایی جهان را با #ساعت_اتمی مبتنی بر اتمهای سرد خود به نام AQlock بر روی شناور HMS Pursuer نیروی دریایی سلطنتی #بریتانیا به پایان رساند.این ساعت در مدت سه روز در شرایط دشوار دریایی عملکرد پایدار و مداومی را نشان داد — که یک دستاورد مهم برای فناوریهای موقعیتیابی، ناوبری و زمانبندی (PNT) محسوب میشود و وابستگی به سیستم های موقعیتیابی ماهوارهای جهانی را کاهش میدهد.
🔹ساعت AQlock از تکنیک خاصی به نام تله سوپرمولاس برای سرد کردن و بهدام انداختن اتمها تا نزدیکی صفر مطلق استفاده میکند. این ساعت امکان زمانسنجی دقیق و قابلیت حمل را فراهم میکند. این آزمایش با حمایت مالی Innovate UK و پشتیبانی نیروی دریایی سلطنتی و Dstl، گامی مهم در توسعه توانمندی مستقل بریتانیا در ناوبری کوانتومی مقاوم برای کاربردهای دفاعی، زیرساختی و بخشهای حیاتی به شمار میآید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹استارتاپ بریتانیایی Aquark Technologies، فعال در حوزه #حسگری_کوانتومی، با موفقیت نخستین آزمایش دریایی جهان را با #ساعت_اتمی مبتنی بر اتمهای سرد خود به نام AQlock بر روی شناور HMS Pursuer نیروی دریایی سلطنتی #بریتانیا به پایان رساند.این ساعت در مدت سه روز در شرایط دشوار دریایی عملکرد پایدار و مداومی را نشان داد — که یک دستاورد مهم برای فناوریهای موقعیتیابی، ناوبری و زمانبندی (PNT) محسوب میشود و وابستگی به سیستم های موقعیتیابی ماهوارهای جهانی را کاهش میدهد.
🔹ساعت AQlock از تکنیک خاصی به نام تله سوپرمولاس برای سرد کردن و بهدام انداختن اتمها تا نزدیکی صفر مطلق استفاده میکند. این ساعت امکان زمانسنجی دقیق و قابلیت حمل را فراهم میکند. این آزمایش با حمایت مالی Innovate UK و پشتیبانی نیروی دریایی سلطنتی و Dstl، گامی مهم در توسعه توانمندی مستقل بریتانیا در ناوبری کوانتومی مقاوم برای کاربردهای دفاعی، زیرساختی و بخشهای حیاتی به شمار میآید.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار