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

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
1061 - Telegram Web
Telegram Web
#کیوـ_نیوز
📌 دستاورد جدید دارپا : برنامه‌ریزی برای گسترش طرح ارزیابی کوانتومی

🛎️ آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا) اعلام کرده است که قصد دارد طرح ارزیابی کوانتومی خود را به طور قابل توجهی گسترش دهد؛ برنامه‌ای که برای ارتقاء مرزهای فناوری کوانتومی و کاربردهای آن طراحی شده است. ارزیابی کوانتومی در زمینه محاسبات و فناوری کوانتومی بسیار مهم است، زیرا معیار استانداردی را برای ارزیابی عملکرد و کارآیی دستگاه‌های کوانتومی فراهم می‌کند.

انتظار می‌رود این طرح به برخی از چالش‌های کلیدی در محاسبات کوانتومی، مانند نرخ‌های خطا و پایداری عملیات، بپردازد و راه‌حل‌های کوانتومی قابل اطمینان‌تر و مقیاس‌پذیرتری ارائه دهد. با گسترش این طرح، دارپا قصد دارد توسعه سامانه‌های کوانتومی پایدارتر را تسریع کند که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر امنیت ملی، ارتباطات و فراتر از آن داشته باشد. برنامه گسترش‌یافته شامل محققان و موسسات برجسته‌ای خواهد بود که در فیزیک و محاسبات کوانتومی تخصص دارند.

💡 آن‌ها به طور مشترک روی ایجاد معیارها و معیارهای جدید کار خواهند کرد که بتوانند فناوری‌های کوانتومی را بهتر ارزیابی و بهینه‌سازی کنند. نیاز به چنین طرح‌هایی با پیشرفت‌های سریع در علم کوانتومی که کاربردهای نوآورانه‌ای وعده می‌دهد اما چالش‌های ویژه‌ای نیز به همراه دارد، تأکید می‌شود. این برنامه همچنین تسهیل یکپارچه‌سازی فناوری‌های کوانتومی در کاربردهای دنیای واقعی از طریق اطمینان از مطابقت با استانداردهای عملکرد و قابلیت اطمینان لازم را فراهم خواهد کرد.

🔗لینک جزئیات خبر
👍2
🎥جهان از لنز کوانتوم
#داستان_کوانتوم۲

🔺بخش بیستم و یکم: رمزنگاری کوانتومی


در این قسمت از داستان کوانتوم به یکی دیگر از فناوری‌های برآمده از انقلاب فناوری کوانتومی خواهیم پرداخت.

📌پیدایش رمزنگاری در تاریخ
کلمه رمزنگاری (Cryptography) از لغت یونانی Kryptos به معنای محرمانه نوشتن متون می‌آید و دانشی برای انتقال و ذخیره امن اطلاعات است که از روش‌های ریاضی در قالب کلید و الگوریتم رمز استفاده می‌کند. روش‌های رمزنگاری از دوران باستان وجود داشته و تمدن‌های اولیه در ارتباطات خود از کدگذاری بهره می‌بردند. ساده‌ترین شکل آن جایگزینی نماد است که در نوشته‌های مصر و بین‌النهریندیده می‌شود.

💡انیگما و پیشرفت رمزنگاری تا ۱۹۷۷
نمونهٔ پیشرفته در دوران باستان، رمزنگاری سزار بود که با
جابجایی حروف پیام را کد می‌کرد و در قرون وسطی اهمیت بیشتری یافت. رمزنگاری درجنگ جهانی دوم با ماشین انیگما (Enigma) نمود بارزی داشت؛ این ماشین با چرخ‌های دوار پیام را به شکلی کد می‌کردکه جز با همان دستگاه، رمزگشایی‌اش بسیار دشوار بود. بهره‌گیری از کامپیوترهای اولیه برای شکستن رمز انیگما، نقش مهمی در پیروزی متفقین داشت. با گسترش
کامپیوترها، رمزنگاری پیچیده‌تر شد و از ۱۹۷۷ شکل جدیدی از استانداردهای رمزنگاری در سیستم‌هایحساس رواج پیدا کرد.

🎯الگوریتمRSA
در سال ۱۹۷۷ رونالد ریوست، ادی شامیر و لئونارد آدلمن در MIT با هدف ساخت تابعی یک‌طرفه که معکوس کردن آن بسیار دشوار باشد، الگوریتم RSA را پایه‌گذاری کردند. این الگوریتم چهار مرحله دارد: ساخت کلید، توزیع کلید، رمزنگاری و رمزگشایی، و از دو کلید عمومی و خصوصی بهره می‌گیرد؛ هر کسی می‌تواند پیام را رمز کند ولی فقط صاحب کلید خصوصی می‌تواند آن را باز کند. برای شکستن رمز باید دوعدد اول تصادفی را یافت که در کامپیوترهای کلاسیک عملاً ممکن نیست و شاید صدها سال
طول بکشد. اما در سال ۱۹۹۴، الگوریتم شور برای تجزیه اعداد در زمان چندجمله‌ای ارائه شد و توجه زیادی را به رمزنگاری کوانتومی جلب کرد.

🔎کلید در رمزنگاری و توزیع آن
روش‌های فعلی رمزنگاری کاملاً امن نیستند و با قدرت
محاسباتی کافی، قابل هک شدن‌اند؛ به‌ویژه با آمدن کامپیوترهای کوانتومی که مسائل پیچیده را در کسری از ثانیه حل می‌کنند. اما در توزیع کلید کوانتومی (QKD)، یک کلید تصادفی بین آلیس
(فرستنده) و باب (گیرنده) به‌صورت امن به اشتراک گذاشته می‌شود. ثابت شده است اگربه‌ازای هر بیت پیام، یک بیت کلید استفاده شود، پیام کاملاً امن می‌ماند. در این پروتکل، حضور شخص سومی به نام ایو (استراق‌سمع‌کننده) مطرح است که اگر نتواند کلیدرا به‌طور امن بدست آورد، پیام رمزگشایی نمی‌شود. برای QKD، سه اصل مهم مکانیک کوانتومی، یعنی اختلال ناشی از اندازه‌گیری، عدم امکان کپی از حالت ناشناخته و درهمتنیدگی کوانتومی نقش دارند.

🛎️اصل داستان اینجاست:
Radio.psiket

دسترسی به بخش‌های قبلی: 📌
https://psiket.com/story
4
#کیوـ_نیوز
📌 بررسی دقیق تر دستاورد اخیر مایکروسافت در حوزه کامپیوتر های کوانتومی توپولوژیکال

🛎️ مایکروسافت اخیراً به دستاورد قابل‌توجهی در زمینه محاسبات کوانتومی اشاره کرده است، حوزه‌ای که وعده می‌دهد روش‌های ما برای مواجهه با مسائل پیچیده محاسباتی را انقلاب‌آفرین کند. طبق اعلامیه مطبوعاتی مایکروسافت، تیم تحقیقاتی آنها روشی جدید را به توسعه رسانده است که ممکن است راه را برای کامپیوترهای کوانتومی عملی و مقیاس‌پذیر هموار کند.

درحالی‌که جزئیات هنوز در حال گسترش هستند، این خبر موجی از واکنش‌ها را از طرف طرفداران که به قدرت تحول‌آفرین فناوری‌های کوانتومی باور دارند و از طرف شکاکانی که به نظر احتیاط دارند، برانگیخته است، با توجه به چالش‌های فنی بسیاری که هنوز باقی مانده‌اند. ادعای مایکروسافت پیرامون توسعه تکنیکی نوینی است که انتظار می‌رود باعث بهبود نرخ خطا در محاسبات کوانتومی شود، مسئله‌ای که همواره مانعی در راه سیستم‌های کوانتومی عملکردی بوده است.

💡 در هفته‌های آتی، جامعه علمی مشتاقانه منتظر بررسی داده‌ها و روش‌شناسی‌های پشت این پیشرفت مایکروسافت خواهند بود که شرکت ادعا دارد می‌تواند قابلیت‌های ماشین‌های کوانتومی را بازتعریف کند. اگر تأیید شود، این فناوری می‌تواند پیشرفت‌ها را در حوزه‌های مختلف از رمزنگاری تا علم مواد تسریع کند و محاسبات کوانتومی را به عنوان یک جزء محوری در تحولات فناوری تثبیت کند.

🎯 با پیشرفت سریع این حوزه، همکاری‌ها و بازبینی‌های همتا در ارزیابی صحت و تأثیر چنین اعلامیه‌های تحول‌آفرینی ضروری خواهند بود. به روزرسانی اطلاعات در مورد این ادعای هیجان‌انگیز که ممکن است دنیای دیجیتال آینده ما را تغییر دهد، را دنبال کنید.

🔗لینک جزئیات خبر
📚دسترسی به مقاله
👍4
#کیوـ_نیوز
📌 برتری کوانتومی: ارتقای عملکرد بازی‌های استراتژیک با درهم‌تنیدگی کوانتومی

🛎️ یک مطالعه اخیر توسط محققان موسسه بازی‌های کوانتومی ادعا می‌کند که درهم‌تنیدگی کوانتومی برای بازیکنان در بازی‌های استراتژیک برتری معناداری ایجاد می‌کند. این تحقیق پیشگامانه که در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شده، به نقش مکانیک کوانتومی در بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌پردازد.

با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و تکنیک‌های محاسبات کوانتومی، بازیکنان توانستند راهبردهای خود را بهینه‌سازی کنند و نتایج بهتری نسبت به روش‌های کلاسیک کسب کنند. یافته‌های این مطالعه دلالت‌های گسترده‌ای برای آینده توسعه بازی‌های استراتژیک دارد و پیشنهاد می‌دهد که ادغام مفاهیم کوانتومی می‌تواند صنعت بازی‌سازی را متحول کند.

💡 "کاربرد درهم‌تنیدگی کوانتومی در بازی‌ها نشان می‌دهد که چگونه این پدیده می‌تواند از مرزهای سنتی فراتر رود و ابعاد جدیدی به بازی‌ها بدهد،" گفت دکتر جین دو، محقق اصلی این مطالعه. "آزمایشات ما نشان داد که بازیکنانی که از ذرات درهم‌تنیده استفاده می‌کردند، بهبود محسوسی در قابلیت‌های استراتژیک خود داشته‌اند." اگرچه هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، این تحقیق افق‌های هیجان‌انگیزی را برای نوآوری در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری و شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده باز می‌کند.

🎯 با توجه به پیشرفت‌های مداوم فناوری کوانتومی، یکپارچه‌سازی آن در صنعت بازی‌سازی و دیگر صنایع می‌تواند فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای رشد و توسعه فراهم کند.

🔗لینک جزئیات خبر
📚لینک دسترسی به مقاله
👍1
Forwarded from ReACT 2025
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند:

❤️ ReACT 2025

🔵 ویژهٔ علاقه‌مندان آخرین فناوری‌های روز دنیا

❗️ارائه‌ی مدرک معتبر IEEE شاخه‌ی دانشگاه صنعتی شریف

🕖 زمان و مکان:
۸ تا ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
دانشگاه صنعتی شریف


📝 گسترهٔ وسیعی از سخنرانی‌ها و پنل‌دیسکاشن‌ها با موضوعات:
مخابرات و اینترنت کوانتومی
علوم اعصاب (Neuroscience)
هوش مصنوعی در پزشکی
داستان‌سرایی با داده (Data Storytelling)
امنیت و اخلاق در هوش مصنوعی
و...

⌛️مهلت ثبت‌نام:
۷ اسفندماه ساعت ۲۳:۵۹، به صورت حضوری و مجازی از طریق سایت:
react.eeresana.com

❗️ظرفیت حضوری محدود می‌باشد و به محض پر شدن ظرفیت، امکان ثبت‌نام حضوری بسته خواهد شد.

📹  فیلم‌های ضبط شدهٔ دوره در اختیار همهٔ شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

📣 برای آگاهی از جزئیات بیشتر رویداد، همراه ما باشید:

🖥 Website | 💼 LinkedIn | 💬 Support

❤️ ReACT | ❤️ Resana
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9👍2😍2💯2🔥1
🎥جهان از لنز کوانتوم
#داستان_کوانتوم۲

🔺بخش بیستم و دوم: رمزنگاری امن


📌توزیع کلید امن کوانتومی
آلیس برای توزیع کلید امن کوانتومی، یکی از درجات آزادی فوتون (مثلاً قطبش) را انتخاب می‌کند و بیت‌های ۰ و ۱ را روی آن کد کرده و برای باب می‌فرستد. اگر ایو قصد شنود داشته باشد، نمی‌تواند بدون برهم‌زدن حالت کوانتومی، آن را اندازه‌گیری یا کپی کند؛ زیرا طبق اصل کپی‌ناپذیری در کوانتوم، ساخت کپی دقیق از یک حالت ناشناخته ناممکن است. هرگونه اندازه‌گیری روی حالت فوتون، آن را مختل می‌کند و ردپایی برجای می‌گذارد و آلیس و باب با مشاهده این ردپا تشخیص می‌دهند که چه مقدار اطلاعات لو رفته است و در نهایت داده‌های لو رفته را حذف می‌کنند.

💡No-Cloningtheorem
این قضیه بیان می‌کند که کپی گرفتن دقیق از یک حالت کوانتومی ناشناخته امکان‌پذیر نیست. در رمزنگاری کوانتومی، این ویژگی تضمین می‌کند که اگر فردی تلاش کند کلید کوانتومی راکپی کند، ناچار است حالت کوانتومی را تغییر دهد و وجود شنود آشکار می‌شود. در نتیجه، کلید کوانتومی نمی‌تواند بدون آگاهی آلیس و باب در اختیار شخص ثالث قرارگیرد و امنیت توزیع کلید حفظ می‌گردد.

🎯اولین پروتکل رمزنگاری کوانتومی؛ BB84

داستان نخستین پروتکل رمزنگاری کوانتومی از دهه ۱۹۶۰ و توسط استفان ویزنر و چارلز بنت آغازشد. بنت به‌عنوان فیزیکدان و نظریه‌پرداز اطلاعات در IBM، نقشی کلیدی در پیوند فیزیک و اطلاعات، محاسبات کوانتومی و محاسبات برگشت‌پذیر ایفا کرده است. ویزنر که برای تحصیلات تکمیلی به کلمبیا رفت، ایده‌هایی درباره اسکناس‌های غیرقابل جعل ارائه داد و مقاله‌ای با عنوان «کدگذاری مزدوج» به IEEE فرستاد که متأسفانه رد شد. با این حال، بنت این ایده‌ها رافراموش نکرد و به‌مرور با ژیل براسارد از دانشگاه مونترال در میان گذاشت. بنت با همکاری براسارد پروتکل BB84 را در سال ۱۹۸۴ ارائه داد. این پروتکل، تحت دو شرط پیاده‌سازی می‌شود: داشتن یک کانال کوانتومی بین آلیس و باب برای انتقال حالت کوانتومی و یک کانال کلاسیک معتبر که اصالت پیام‌های ردوبدل‌شده بین آلیس و باب راتأیید کند؛ به عبارتی، تغییرات حالات توسط ایو را چک کند.

🔎کلید در رمزنگاری و توزیع آن
روش‌های فعلی رمزنگاری کاملاً امن نیستند و با قدرت
محاسباتی کافی، قابل هک شدن‌اند؛ به‌ویژه با آمدن کامپیوترهای کوانتومی که مسائل پیچیده را در کسری از ثانیه حل می‌کنند. اما در توزیع کلید کوانتومی (QKD)، یک کلید تصادفی بین آلیس
(فرستنده) و باب (گیرنده) به‌صورت امن به اشتراک گذاشته می‌شود. ثابت شده است اگربه‌ازای هر بیت پیام، یک بیت کلید استفاده شود، پیام کاملاً امن می‌ماند. در این پروتکل، حضور شخص سومی به نام ایو (استراق‌سمع‌کننده) مطرح است که اگر نتواند کلیدرا به‌طور امن بدست آورد، پیام رمزگشایی نمی‌شود. برای QKD، سه اصل مهم مکانیک کوانتومی، یعنی اختلال ناشی از اندازه‌گیری، عدم امکان کپی از حالت ناشناخته و درهمتنیدگی کوانتومی نقش دارند.

پروتکل BB84 چطور کار می‌کند؟
در این روش، آلیس ابتدا یک رشته بیت تصادفی تولید می‌کند و هر بیت را به‌صورت تصادفی روی چهارحالت قطبش (افقی، عمودی، ۴۵ درجه و منفی ۴۵ درجه) سوار می‌کند. باب نیز به‌طور تصادفی یکی از دو دسته پایه‌ای را که در دست دارد، انتخاب و فوتوندریافتی را اندازه می‌گیرد. سپس در فاز کلاسیکی پساپردازش، باب پایه‌های اندازه‌گیری را اعلام می‌کند و آلیس فقط بیت‌هایی را نگه می‌دارد که در پایه سازگار با ارسالاو اندازه‌گیری شده‌اند. رشته بیت خام حاصله ممکن است به‌دلیل نویز کانال یا شنود ایو دارای خطا باشد؛ بنابراین آن را طی سه مرحله اصلاح می‌کنند: نخست غربالگری وحفظ پایه‌های مشترک و حذف برخی داده‌ها، سپس تصحیح خطای کلاسیکی و در نهایت تقویت حریم خصوصی برای کنار گذاشتن اطلاعاتی که ایو ممکن است به‌دست آورده باشد. نتیجهنهایی، یک رشته بیت کوتاه‌تر اما امن است که می‌تواند برای رمزنگاری استفاده شود.

🛎️اصل داستان اینجاست:
Psiket.Academy

دسترسی به بخش‌های قبلی: 📌
https://psiket.com/story
2
#کیوـ_نیوز
📌 گسترش روابط جهانی کوانتومی روس‌اتم روسیه با ویتنام و مصر

🛎️ شرکت روس‌اتم، که به نقش محوری خود در انرژی هسته‌ای شناخته می‌شود، علاقه‌مند به گسترش نفوذ خود در بخش فناوری کوانتومی است. همکاری با ویتنام و مصر شامل تحقیقات مشترک، توسعه امکانات محاسبات کوانتومی و تبادل تخصص و منابع خواهد بود. این گسترش استراتژیک نشان از تعهد روس‌اتم در تبدیل شدن به رهبری جهانی در فناوری کوانتومی دارد، که به دنبال استفاده از پتانسیل عظیم محاسبات کوانتومی برای انقلاب در صنایع از جمله بهداشت و درمان تا ارتباطات مخابراتی است.

در ویتنام، تمرکز روس‌اتم بر ادغام فناوری‌های کوانتومی در زیرساخت‌های فناوری موجود کشور است، و ترویج نوآوری‌هایی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری داشته باشد. همکاری با مصر هدفش ساختن پایه‌های قوی برای آموزش و تربیت کوانتومی است، تا نسل آینده دانشمندان و مهندسان برای پیشبرد آینده این صنعت مجهز شوند.

💡این همکاری‌ها نشان‌دهنده رویکرد پیش‌فعالی روس‌اتم در همکاری بین‌المللی در علم و فناوری است. انتظار می‌رود آنها توسعه و اجرای فناوری‌های کوانتومی را سرعت بخشند، و به پیشرفت‌هایی منجر شوند که می‌تواند قابلیت‌های محاسبات مدرن و ارتباطات امن را دوباره تعریف کند. با سرمایه‌گذاری در این روابط استراتژیک، روس‌اتم خود را در خط مقدم یک انقلاب فناورانه قرار می‌دهد که هدفش تأثیرگزاری قابل توجه بر برنامه جهانی کوانتوم است.

🔗لینک جزئیات خبر
👍2🤔1
#کیوـ_نیوز
📌 گسترش پشتیبانی گوگل از رمزنگاری پسا کوانتومی با امضاهای دیجیتال ایمن کوانتومی

🛎️ در حرکتی برای تقویت چارچوب امنیت سایبری خود در برابر تهدید قریب‌الوقوع قابلیت‌های محاسبات کوانتومی، گوگل به‌روزرسانی قابل‌توجهی در پروتکل‌های رمزنگاری خود ارائه کرده است. با نزدیک شدن کامپیوترهای کوانتومی به قابلیت استفاده عملی، روش‌های رمزگذاری سنتی به دلیل توانایی‌های پیشرفته الگوریتم‌های کوانتومی برای شکستن کدها به سرعت منسوخ می‌شوند. برای مقابله با این موضوع، گوگل امضاهای دیجیتال ایمن کوانتومی را ادغام می‌کند، فناوری پیشرفته‌ای که برای مقاومت در برابر تلاش‌های تخریب امنیت از طریق کامپیوترهای کوانتومی طراحی شده است.

این توسعه بخشی از استراتژی گسترده‌تر گوگل برای آینده‌نگری سیستم‌ها و داده‌های خود با پذیرش راه‌حل‌های رمزنگاری نسل بعدی است. با بهره‌گیری از تکنیک‌های رمزنگاری پساکوانتومی، گوگل هدف خود را به تأمین اکوسیستم دیجیتالی خود در برابر تهدیدات آینده و در عین حال حفظ استانداردهای بالای عملکرد و قابلیت اطمینان متمرکز کرده است. این ابتکار نه تنها استحکام امضاهای دیجیتال را تضمین می‌کند بلکه گامی مهم به سوی آمادگی جامع کوانتومی در صنعت فناوری محسوب می‌شود.

💡علاوه بر این، یکپارچه‌سازی گوگل از این راه‌حل‌های رمزنگاری پیشرفته نشان‌دهنده تأیید صنعت گسترده از اختلال بالقوه ناشی از پیشرفت‌های کوانتومی است. معرفی الگوریتم‌های مقاوم در برابر کوانتوم قرار است به یک استاندارد در بخش‌هایی که به انتقال و معاملات امن داده‌ها متکی هستند، تبدیل شود. با پیشتازی در این انتقال، گوگل پیش‌نمونه‌ای تنظیم کرده و برنامه‌ای برای ادغام مؤثر اقدامات ایمن کوانتوم در زیرساخت‌های موجود فراهم می‌کند.

🎯با تغییر چشم‌انداز تهدیدات، اهمیت اقدامات امنیت سایبری آینده‌نگر بسیار مهم می‌شود. اقدامات پیشگیرانه گوگل در ارائه امضاهای دیجیتال ایمن کوانتومی یک اقدام اساسی در محافظت از اطلاعات حساس و حفظ یکپارچگی ارتباطات است. با این طرح، گوگل تعهد خود به نوآوری و امنیت را تأیید می‌کند و راه را برای آینده تکنولوژیکی امن‌تر هموار می‌سازد.

🔗لینک جزئیات خبر
👍1
#کیوـ_نیوز
📌 دریافت ۶ میلیون یورو سرمایه توسط QT Sense به منظور تحقیقات بر روی حسگرهای کوانتومی در تشخیص بیماری‌ها

🛎️ این شرکت که یکی از نقش‌آفرینان کلیدی در زمینه در حال رشد حسگرهای کوانتومی می‌باشد، تکمیل موفقیت‌آمیز یک دوره تأمین مالی قابل توجه را اعلام کرد و ۶ میلیون یورو برای پیشبرد تحقیقات پیشرفته خود جذب کرد. این مبالغ، که از کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر و ذی‌نفعان صنعت تامین شده است، به منظور پیشرفت بیشتر در تقاطعات فیزیک کوانتومی و علم زیست‌پزشکی برنامه‌ریزی شده است- جایی که انتظارات انقلابی در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد.

فناوری حسگرهای کوانتومی، که از اصول مکانیک کوانتومی استفاده می‌کند، دقت و حساسیت بی‌نظیری در اندازه‌گیری فرآیندهای زیستی در سطح مولکولی و اتمی ارائه می‌دهد. QT Sense بر استفاده از این توانمندی‌ها برای کشف بینش‌های جدید در آسیب‌شناسی بیماری‌های پیچیده تمرکز دارد، از جمله سرطان، اختلالات عصبی، و شرایط قلبی عروقی.

💡با این دوره جدید سرمایه‌گذاری، QT Sense قصد دارد توسعه حسگرهای کوانتومی نوآورانه را تسریع کند. این حسگرها پتانسیل دارند که نشانگرهای زیستی بیماری را با دقت بی‌نظیری شناسایی کنند و یک روش غیرتهاجمی و بسیار حساس برای تشخیص زودهنگام ارائه دهند. پی‌آمدهای این فناوری می‌تواند تعاریف تشخیص پزشکی را بازتعریف کند و به ارائه‌دهندگان سلامت این امکان را بدهد که بیماری‌ها را در مراحل زودتری نسبت به حال حاضر تشخیص داده و درمان کنند.

🎯این سرمایه‌گذاری همچنین از همکاری‌های QT Sense با موسسات تحقیقاتی برجسته در سراسر اروپا حمایت خواهد کرد. این مشارکت‌ها برای یکپارچه‌سازی فناوری‌های حسگرهای کوانتومی در پژوهش‌های پزشکی اصلی بسیار حیاتی هستند و در نهایت کشف‌های علمی به کاربردهای کلینیکی منتقل خواهد شد.

💯مدیرعامل QT Sense از سرمایه‌گذاران قدردانی کرده و بر اعتماد و اطمینانی که به چشم‌انداز شرکت شده است تأکید کرد. این مبالغ نه تنها فناوری حسگرهای کوانتومی را پیشرفت می‌دهند بلکه QT Sense را در ردیف اول انقلاب تکنولوژیکی در بهداشت قرار می‌دهند که می‌تواند مدیریت و درمان بیماری‌ها را متحول سازد.

🔎در حالی که QT Sense به کاوش در زمینه‌های جدید کوانتومی ادامه می‌دهد، به ایجاد یک اکوسیستم مشارکتی متعهد است. این رویکرد تضمین می‌کند که منافع حسگرهای کوانتومی فقط به آزمایشگاه محدود نمی‌شود و در نهایت باعث بهبود نتایج بیماران و شکل‌گیری آینده پزشکی دقیق می‌گردد.

🔗لینک جزئیات خبر
👍3
#کیوـ_نیوز
📌جمع‌آوری سرمایه ۱۷۰ میلیون دلاری توسط Quantum Machines

🛎️ شرکت Quantum Machines، که به خاطر سیستم‌های کنترل پیشرفته‌اش برای رایانه‌های کوانتومی شناخته می‌شود، با جمع‌آوری ۱۷۰ میلیون دلار سرمایه به یک نقطه عطف مهم دست یافته است. این موفقیت در حالی به دست می‌آید که این شرکت گزارش داده فناوری آن اکنون توسط بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌هایی که به توسعه رایانه‌های کوانتومی مشغول‌اند، استفاده می‌شود.

این شرکت که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، به سرعت به یکی از بازیگران کلیدی در صنعت محاسبات کوانتومی تبدیل شده است، به لطف راه‌حل‌های پیشرفته که پل میان محاسبات کلاسیک و کوانتومی را فراهم می‌کند. محصول اصلی این شرکت، پلتفرم هماهنگ‌سازی کوانتومی، به گونه‌ای طراحی شده که کنترل کلاسیک و عملیات برای سیستم‌های کوانتومی را فراهم کند، به کاربران امکانات پیشرفته‌تری برای مدیریت و بهینه‌سازی منابع محاسبات کوانتومی‌شان ارائه می‌دهد.

💡تزریق سرمایه از طریق آخرین دوره سرمایه‌گذاری به Quantum Machines این امکان را می‌دهد که تلاش‌های تحقیق و توسعه خود را تسریع بخشد، دامنه بازار خود را گسترش دهد و پیشنهادات محصول خود را تقویت کند. سرمایه‌گذاران در این دوره شامل برخی از برجسته‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متمرکز بر فناوری عمیق و محاسبات کوانتومی بودند.

🎯به عنوان بخشی از گرایش جامعه بین‌المللی به محاسبات کوانتومی، Quantum Machines با راه‌حل‌های نوآورانه و رویکردی آینده‌نگرانه به خوبی در موقعیت رهبری قرار دارد. تعهد شرکت به پیشبرد فناوری کوانتوم با همکاری‌های استراتژیک و تعاملات با بازیگران کلیدی در صنعت تأکید شده است.

💯به عنوان بخشی از گرایش جامعه بین‌المللی به محاسبات کوانتومی، Quantum Machines با راه‌حل‌های نوآورانه و رویکردی آینده‌نگرانه به خوبی در موقعیت رهبری قرار دارد. تعهد شرکت به پیشبرد فناوری کوانتوم با همکاری‌های استراتژیک و تعاملات با بازیگران کلیدی در صنعت تأکید شده است.

🔗لینک جزئیات خبر
1👍1
#کیوـ_نیوز
📌 همکاری Quera و Deloitte Tohmatsu برای پیشرفت نوآوری‌های کوانتومی در ژاپن

🛎️ شرکت Quera Computing، از پیشگامان نوآوری در محاسبات کوانتومی، با Deloitte Tohmatsu در یک همکاری استراتژیک تمرکز خود را بر روی هدایت نوآوری‌های فناوری کوانتومی در ژاپن قرار داده است. این همکاری تلاش دارد تا از توانمندی‌های پیشرفته Quera در محاسبات کوانتومی و تخصص گسترده Deloitte در صنعت برای مواجهه با چالش‌های پیچیده در صنایع مختلف بهره‌برداری کند.

به عنوان بخشی از این همکاری، این دو شرکت به‌طور نزدیک در جهت توسعه الگوریتم‌ها و کاربردهای نوین کوانتومی که توانایی ارتقای کارایی محاسباتی و حل مشکلات دنیای واقعی در صنایع مختلف از جمله مالی و بهداشت را داشته باشند، همکاری خواهند کرد. با توجه به تعهد ژاپن برای قرار گرفتن در صف اول تحقیقات و کاربردهای کوانتومی، این اتحاد پیش‌بینی می‌شود که مشارکت‌های قابل توجهی در چشم‌انداز فناوری کشور داشته باشد.

💡 با ادغام توانایی‌های فنی Quera با تخصص مشاوره‌ای Deloitte Tohmatsu، این همکاری به دنبال ایجاد یک اکوسیستمی است که نوآوری را تقویت و فرآیند پذیرش فناوری‌های کوانتومی در منطقه را تسریع کند.

🔗لینک جزئیات خبر
1
#کیوـ_نیوز
📌همکاری تویوتا با ORCA Computing

🛎️تویوتا تسوشو همکاری استراتژیک خود با ORCA Computing را اعلام کرده است. این همکاری با هدف تسریع در دستیابی به اهداف مشترک در پیشرفت فناوری‌های محاسبات کوانتومی صورت می‌گیرد. ORCA Computing به دلیل رویکرد‌های نوآورانه‌اش در محاسبات کوانتومی و استفاده از فوتونیک برای حل مسائل پیچیده محاسباتی با کارایی بالاتر شناخته شده است.

این همکاری به دو شرکت اجازه می‌دهد تا منابع و تخصص‌های خود را به اشتراک بگذارند و قابلیت‌های تحقیق و توسعه خود را ارتقا دهند. انتظار می‌رود این همکاری بر بخش‌هایی از صنعت خودرو تا کاربری‌های گسترده‌تر در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک تأثیرگذار باشد.

💡پلتفرم‌های محاسبات کوانتومی فوتونیک ORCA Computing نویددهنده پیشرفت‌های قابل توجهی است که می‌تواند نحوه عملکرد صنایع در عصر دیجیتال را متحول کند. با تجربه گسترده تویوتا در یکپارچگی فناوری و راه‌حل‌های کوانتومی پیشرفته ORCA Computing، این همکاری برای ایجاد حوزه‌های نوینی در نوآوری فناوری سازمان یافته است. ابتکارات مشترک طراحی شده‌اند تا نوآوری‌ها را ارتقا دهند و پیاده‌سازی فناوری‌های کوانتومی را در کاربردهای واقعی سرعت ببخشند.

🔗لینک جزئیات خبر
#کیوـ_نیوز
📌همکاری Welinq و QphoX برای افزایش اتصال پردازنده‌های کوانتومی

🛎️ شرکت‌های Welinq و QphoX در یک همکاری استراتژیک برای ایجاد اتصالات بدون مشکل بین پردازنده‌های کوانتومی ابررسانا با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همکاری به عنوان یک گام بزرگ به سوی محاسبات کوانتومی مقیاس‌پذیر تلقی می‌شود، زمینه‌ای که توانایی انقلاب در صنایع را دارد، چرا که قادر به حل مسائل پیچیده‌ای است که فراتر از قابلیت‌های کامپیوترهای کلاسیک هستند.

این همکاری به دنبال به کارگیری فناوری‌ها و تخصص‌های ویژه هر دو شرکت می‌باشد. Welinq که به نوآوری در زیرساخت‌های محاسبات کوانتومی معروف است و QphoX که در تبدیل کوانتومی پیشرو است، سعی دارند یک سیستم یکپارچه از پردازنده‌های کوانتومی ایجاد کنند که می‌تواند در سراسر شبکه‌های گسترده‌تر به صورت هماهنگ عمل کند. هدف این است که توان محاسباتی و کارایی سیستم‌های محاسبات کوانتومی را با اطمینان از این که پردازنده‌های کوانتومی مختلف می‌توانند به طور قابل اعتمادی و با کمترین از دست رفتگی اطلاعات ارتباط برقرار کنند، افزایش دهند.

💡نه تنها انتظار می‌رود که این توسعه مرزهای توانمندی‌های محاسبات کوانتومی کنونی را گسترش دهد، بلکه یک پلتفرم مستحکم‌تر برای نوآوری‌های آینده فراهم کند. این همکاری در زمانی بحرانی فرا می‌رسد که تقاضا برای راه‌حل‌های محاسباتی قویتر، که ناشی از پیشرفت‌ها در زمینه‌های مانند هوش مصنوعی، رمزنگاری و مدلسازی سیستم‌های پیچیده است، در حال رشد می‌باشد.

🎯با تسهیل بهتر ارتباطات بین پردازنده‌ها، Welinq و QphoX یکی از چالش‌های اصلی صنعت محاسبات کوانتومی را برطرف می‌کنند. بنابراین این همکاری به عنوان یک حرکت مهم به سوی مقیاس‌پذیری و کاربردی‌تر کردن کامپیوترهای کوانتومی برای کاربرد صنعتی و تجاری گسترده تلقی می‌شود.

🔗لینک جزئیات خبر
👍1
#کیوـ_نیوز
📌 هولدینگ صابانجی ترکیه مشارکت خود را در جذب ۲۳۰ میلیون دلار سرمایه کوانتومی QuEra اعلام کرد

🛎️ هولدینگ صابانجی با شرکت در جذب ۲۳۰ میلیون دلار سرمایه قابل توجه QuEra که بر توسعه و بهبود فناوری‌های محاسبات کوانتومی متمرکز است، گامی قابل توجه برداشته است. به‌عنوان یک بازیگر برجسته در چشم‌انداز تجاری ترکیه، سرمایه‌گذاری صابانجی نشان‌دهنده جهت‌گیری استراتژیک آن به سمت یکپارچه‌سازی راهکارهای پیشرفته فناوری در سبد سهام تجاری خود است.

با مشارکت در این جذب سرمایه، صابانجی بر روی تعهد خود به پیشگامی در نوآوری تکنولوژیکی و سرمایه‌گذاری‌های بالای فناوری تأکید می‌کند. محاسبات کوانتومی به‌عنوان یک فناوری تحول‌آفرین در نظر گرفته می‌شود که قابلیت انقلاب در صنایع مختلف دارد و مشارکت صابانجی رویکرد آینده‌نگر و تمایلات آن به رهبری در بخش فناوری را برجسته می‌کند.

💡 این حرکت با گرایش جهانی به‌سوی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته‌ای که وعده ایجاد مزیت‌های رقابتی و رشد آینده را می‌دهند، هم‌راستا است. با این سرمایه‌گذاری، هولدینگ صابانجی نه‌تنها به جمعی از سرمایه‌گذاران آینده‌نگر می‌پیوندد، بلکه نقش خود را به‌عنوان یک کاتالیزور در تحول دیجیتال جاری در صنایع تقویت می‌کند.

🔗لینک جزئیات خبر
👏1
#وبینار

🔖سلسله وبینارهای آنلاین آموزشی مدرسه “سایکت”

📌موضوع وبینار ۴۰:
"سناریوهای مستقل از ابزارها در نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی"

🎤سخنران:
دکتر مریم افسری
- فارغ‌التحصیل دکتری فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر پسادکتری دانشگاه ورشو (Warsaw)

🗓زمان برگزاری:
دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹

📣مخاطبین رویداد:
دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید علوم پایه و سایر علاقه‌مندان به کسب دانش در این حوزه

🔗برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید:
https://evnd.co/NdlMz
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
⭐️@Psiket_Admin
Instagram | Telegram | Linkedin
3
🎥جهان از لنز کوانتوم
#داستان_کوانتوم۲

🔺بخش بیستم و سوم: داستان رمزنگاری

📌رمزنگاری کوانتومی هرچند عجیب است ولی در عمل جواب می‌دهد. نخستین مبادله کلید کوانتومی در سال ۱۹۸۹ توسط چارلز بنت، یکی از مخترعان پروتکل BB84، وجان اسمولین از دانشگاه MIT انجام شد. آن‌ها بابودجه‌ای کمتر از ۳۰۰ دلار، یک دیود نوری،دو آشکارساز APD و سلول‌های پاکلز ساختند و شدت پرتوی نور تولید شده LED را به کمک فیلترهای کاهش‌دهندهٔ نوری پایین آوردند تا پالس‌های کم‌نوری تولید شود که به‌صورت میانگین حاوی یک فوتون یا کمتر باشد. برای ممانعت از ورود نویز نوری محیط، قطعه‌ای شبیه جعبه کفش را روی تجهیزات نوری گذاشتند و طبق دستورالعمل BB84، قطبش‌ها را با سلول‌های پاکلز فرستادند و اندازه گرفتند. اگرچه فاصله آلیس و باب تنها ۳۰ سانتی‌متر بود، امااین آزمایش جنبهٔ روانی مهمی داشت.

💡این دستگاه برای کاربرد واقعی چندان مفید نبود و صدای مزاحم سلول‌های پاکلز باعث می‌شد ایو بتواند قطبش‌های آلیس را حدس بزند اما هدف اصلی، نشان دادن امکان عملی مبادله کلید کوانتومی بود و موفقیت آزمایش اعتمادفیزیکدان‌ها به BB84 را افزایش داد. تا سال ۱۹۹۵، انتقال کلید کوانتومی با فیبر نوری تا ۲۳ کیلومتر ممکن شد وامروزه این مسافت به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر رسیده است. همچنین می‌توان از فیبرهای استاندارد مخابراتی برای ارتباط از راه دور استفاده کرد.

🎯در سال ۲۰۱۶، نخستین ماهواره کوانتومی جهان به‌نام Micius توسط دانشمندان چینی به فضا پرتاب شد که امکان برقراری ارتباط امن بین ایستگاه‌های زمینی دور از هم را فراهم کرد. در سال ۲۰۱۷، کلیدهای امن در فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری توزیع شدند و رکورد جدیدی ثبت شد. درحال حاضر، پروتکل‌های توزیع کلید کوانتومی در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای بانک‌ها و مراکز استراتژیک به‌کار گرفته می‌شوند و به‌زودی وارد زندگی روزمره خواهند شد. البته این حوزه همچنان تحقیقاتی می‌باشد و هدف نهایی دستیابی به نرخ بیت امن بیشتر، گسترش فاصلهٔ فرستنده و گیرنده و مقابله با تمام حملات ایو است.

🛎️اصل داستان اینجاست:
Psiket.Academy
📌دسترسی به بخش‌های قبلی:
https://psiket.com/story
4👍1
#کیوـ_نیوز
📌 نحوه مواجه با چالش‌های حفاظت از مالکیت معنوی در محاسبات کوانتومی

🛎️ در حوزه محاسبات کوانتومی، حفاظت از مالکیت معنوی (IP) به طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز می‌شود. با توجه به پیشرفت سریع این فناوری، چارچوب‌های سنتی حفاظت از IP با محیط نوآورانه هماهنگ نیستند. محاسبات کوانتومی که با پیشرفت‌های سریع و دستیابی به یافته‌های جدید مشخص می‌شود، به رویکردهای جدیدی برای حفاظت از ایده‌ها و فناوری‌ها نیاز دارد.

یکی از چالش‌های اصلی، پیچیدگی ذاتی مکانیک کوانتومی است که تعریف مالکیت روشن از IP مرتبط با کوانتوم را دشوار می‌کند. علاوه بر این، طبیعت بین‌المللی پژوهش و توسعه کوانتومی نیازمند همکاری جهانی و هماهنگی قوانین IP است. شرکت‌هایی که در فناوری‌های کوانتومی سرمایه‌گذاری می‌کنند، به استراتژی‌های قوی ثبت اختراع و چارچوب‌های قانونی نیاز دارند که ویژگی‌های منحصر به فرد پدیده‌های کوانتومی را در نظر بگیرند.

💡 مالکیت معنوی در حوزه کوانتوم تنها شامل پتنت‌ها نمی‌شود، بلکه اسرار تجاری و دانش فنی نیز از جمله مواردی هستند که نیاز به مکانیزم‌های حفاظت پیشرفته دارند. با توجه به شناسایی اهمیت استراتژیک فناوری‌های کوانتومی توسط دولت‌ها و سازمان‌ها، تلاش‌هایی برای تطبیق قوانین IP موجود یا ایجاد مقررات جدید متناسب با زمینه کوانتوم در حال انجام است. این تلاش‌ها هدف دارند توازن بین تشویق نوآوری و تضمین رقابت منصفانه را برقرار کنند. همچنین، ماهیت همکاری محور پژوهش کوانتومی که غالباً در مرزها و بین مؤسسات انجام می‌شود، لایه دیگری از پیچیدگی به حفاظت IP اضافه می‌کند.

📣توافق‌نامه‌های اشتراک‌گذاری داده، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، و پتنت‌های همکارانه نقش مهمی در مواجهه با این چالش‌ها دارند. در نهایت، موفقیت در حفاظت از IP در محاسبات کوانتومی به توانایی پیش‌بینی تحولات آینده و تطبیق چارچوب‌های قانونی وابسته است. موسسات و شرکت های حقوقی، شرکت‌های فناوری، و سیاست‌گذاران نیازمند همکاری با یکدیگر هستند. و محیطی را ایجاد کنند که در آن نوآوری بدون مواجهه با ابهامات قانونی گسترش یابد.

🔗لینک جزئیات خبر
📌کمی بیشتر درباره‌ی وبینار فردا:
#وبینار_آموزشی

📞"سناریوهای مستقل از ابزارها در نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی"

💡ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ (Device− Independent) یک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩەﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍمکاﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺍﻣﻦ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺩﺍﺧل ﺩﺳﺘﮕﺎەﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ میﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ رویکرد ﺑﺮﭘﺎﯾەﯼ ﻧﺎﻣﻮﺿﻌﯿﺖ ﺑﻞ (Bell N onlocality) ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، به ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭﯾﮋگیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪگی، ﺗﺼﺎﺩفیﺑﻮﺩﻥ، ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ به‌کار می‌رﻭﺩ.

🔍ﺍﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩەﺍﯼ ﺩﺭ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی، ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﯾﯽ (Self testing)، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی، ﻭ ﺷبکهﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩله ﺷﺪﻩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ عملکرد ﺩﺍخل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﻮﺯەﯼ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩفی، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ امکان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ میﮐﻨﺪ ﮐﻪ حتی ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭیک ﺟﺎﺳﻮﺱ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎەﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ میﮐﻨﺪ، ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ بینی باقی میﻣﺎﻧﻨﺪ.

📣یکی دیگر ﺍﺯجنبهﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ، ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ می‌دهد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩەﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪەﺷﺪﻩ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻭﺍﻧﺪﺍﺯەﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋگی، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪگی ﺩﺭ شبکهﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﺭﺍ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮسعهﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻦ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی ﻧﻘﺶ مهمی ﺍﯾﻔﺎ می‌کند.

🎯 ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ، ﭘﯿﺎﺩەﺳﺎﺯﯼ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﺷکاﺭﺳﺎﺯﯼ، ﻧﻮﯾﺰ، ﻭ ﺣﻔﺮەﻫﺎﯼ آزمایشی ﮐﻪ می‌توﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘگی‌های ﻧﺎﻣﻮضع ﺭﺍ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰﺩﯾک تر ﮐﺮﺩەﺍﻧﺪ.

🚀ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ، ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺟﺎمع ﺍﺯ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺒﺎنی ﻧﻈﺮﯼ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩفی، ﻭ ﺷبکهﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮمی، ﺍﺭﺍﺋﻪ میﺷﻮﺩ.

🔗برای ثبت‌نام وارد لینک زیر شوید:
psiket.webinar
با ما همراه باشید🙏
4
#کیوـ_نیوز
📌 غلبه دانشمندان چینی بر مانع کلیدی برای محاسبات کوانتومی فوتونی مقیاس‌پذیر

🛎️ تیمی از دانشمندان چینی به دستاورد مهمی در حوزه محاسبات کوانتومی فوتونی دست یافته‌اند که می‌تواند راه را برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی مقیاس‌پذیر هموار کند. این پیشرفت، سد اصلی که مدت‌ها اجرای عملی سامانه‌های محاسباتی کوانتومی را معوق کرده بود، مرتفع می‌کند. پژوهشگران رویکردی نوین ارائه داده‌اند که قابلیت اطمینان و کارآیی محاسبات کوانتومی با استفاده از فوتون‌ها را بهبود می‌بخشد.

چنین پیشرفت‌هایی در محاسبات کوانتومی فوتونی از اهمیت زیادی برخوردارند چرا که توانایی انقلاب در بسیاری از صنایع از جمله مخابرات و داروسازی را دارند. با تمرکز بر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر، دانشمندان قصد دارند یکپارچه‌سازی فناوری‌های محاسبات کوانتومی را در زیرساخت‌های موجود تسریع بخشند. این پیشرفت گامی امیدوارکننده به سوی استفاده از قدرت عظیم محاسبات کوانتومی برای حل مسائل محاسباتی پیچیده‌ای است که فراتر از توانایی‌های سیستم‌های محاسبات کلاسیک هستند. جامعه علمی جهانی این دستاورد را به عنوان اثبات پیشرفت سریع فناوری‌های کوانتومی می‌بیند و گامی نزدیکتر به باز کردن مرزهای جدید در محاسبات است.

🌀 کامپیوترهای کوانتومی فوتونیک از ذرات نوری منفرد (فوتون‌ها) برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها جذاب هستند زیرا فوتون‌ها سریع حرکت می‌کنند، به‌سختی با محیط اطراف خود تعامل دارند و می‌توانند در دمای اتاق کار کنند. بااین‌حال، یکی از چالش‌های اصلی، از دست رفتن فوتون‌ها است که باعث اختلال در محاسبات شده و مانع از عملکرد مؤثر تصحیح خطا می‌شود. تاکنون، منابع فوتونی تک‌ذره‌ای موجود به کارایی لازم برای مقیاس‌پذیری این سیستم‌ها نرسیده‌اند.

💡تیم تحقیقاتی این مشکل را با قرار دادن یک نقطه کوانتومی(یک نانوساختار نیمه‌رسانا که قادر به انتشار فوتون‌های منفرد است)درون یک میکروکاویتۀ باز که جمع‌آوری فوتون را بهبود می‌بخشد، حل کرد. قابلیت تنظیم این کاویتۀ نوری به پژوهشگران امکان داد تا بیشترین میزان پیوند میان نقطه کوانتومی و فوتون‌های منتشر شده را ایجاد کنند و در نتیجه کارایی را افزایش دهند بدون اینکه خلوص یا عدم‌قابل‌تشخیص بودن فوتون‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.

📣 نویسندگان مقاله نوشتند:"این منبع، برای اولین بار، به آستانه کارایی مورد نیاز برای محاسبات کوانتومی فوتونیک مقیاس‌پذیر رسیده است."

این منبع به کارایی ۷۱.۲%، عدم‌قابل‌تشخیص بودن فوتون‌ها در سطح ۹۸.۵۶% و نرخ خطای تولید چندفوتونی بسیار پایین ۲.۰۵% دست یافته است. نتایج نشان می‌دهد که این روش می‌تواند برای ساخت سیستم‌های کوانتومی بزرگ‌تر بر پایه فوتون‌ها کاربردی باشد.

🔗لینک جزئیات خبر
👍6
آخرین وبینار سال ۱۴۰۳ امروز ساعت ۱۷ برگزار می‌شود😍

📌میتوانید از طریق لینک زیر وارد وبینار شوید:
https://vc.sharif.edu/ch/psiket-academy
3
2025/07/13 22:43:22
Back to Top
HTML Embed Code: