Quantum News
Статистика🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM 🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ 🟢کانال ادمیشنها : @QAdmission 🌐سایت مجموعه: https://quantumatlas.ir 👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM
- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 3
- Всего постов
- 93
- Тип
- открытый
- Язык
- персидский
- Категория
- Новости и СМИ
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 321
- 1/48двое суток
- 367
- 1/72трое суток
- 396
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
🟠کنگره آمریکا خواستار افزایش ۶۸ درصدی بودجه نظامی کوانتوم به ۵۶۷ میلیون دلار در سایه رقابت فشرده با چین 🔹در پی تشدید رقابت با چین در حوزه فناوریهای کوانتومی، قانونگذاران آمریکایی به دنبال افزایش ۶۸ درصدی بودجهٔ نظامی سالانهٔ مرتبط با این فناوری هستند تا آن را به ۵۶۷ میلیون دلار برسانند. ❗️این اقدام در کنار بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری اعلامشده توسط دولت ترامپ و دستورات اجرایی جدید برای تسریع در توسعهٔ پژوهشهای کوانتومی و آمادگی در برابر تهدیدات سایبری نسل آینده، نشاندهنده نگاه راهبردی واشنگتن به این حوزه به عنوان بخشی از رقابت بر سر فناوریهای حیاتی است. 🔸با وجود این حمایتها، سرمایهگذاران همچنان نسبت به بازده تجاری کوتاهمدت صنعت کوانتوم بدبین هستند و سهام شرکتهای مطرحی مانند D-Wave Quantum، Infleqtion و Rigetti Computing از ابتدای سال کاهش یافته، در حالی که شرکت IonQ به دلیل تکمیل خرید ۱٫۸ میلیارد دلاری شرکت SkyWater Technology (یک فاندری نیمهرسانا) و افزایش پیشبینی درآمد سالانه، بیشتر ضرر خود را جبران کرده است. 🔹در سطح بینالمللی، #چین با تأسیس آزمایشگاه ملی علوم اطلاعات کوانتومی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار، و اروپا و بریتانیا با تعهد بودجهای نزدیک به سه برابر آمریکا، فشار رقابتی را افزایش دادهاند. این رقابت دیگر تنها به نمایش سیستمهای آزمایشی محدود نیست، بلکه شامل ایجاد زنجیرهٔ تأمین داخلی (Domestic Supply Chains)، نیروی کار ماهر، ظرفیت تولید و شرکتهای توانمند در تبدیل دستاوردهای علمی به سامانههای عملیاتی میشود. 🔸شرکتهای بزرگ فناوری مانند Microsoft و Alphabet (Google) نیز در کنار شرکتهای تخصصی نظیر Quantinuum، PsiQuantum و IonQ به دنبال توسعهٔ رایانههای کوانتومی هستند. 🔹نفوذ صنعت کوانتوم در واشنگتن افزایش یافته و مدیران اجرایی به راحتی بیشتری با قانونگذاران دیدار میکنند؛ به طوری که مخارج لابیگری چهار شرکت دریافتکنندهٔ کمکهای وزارت بازرگانی (شرکتهای Infleqtion، D-Wave، PsiQuantum و Quantinuum)، طی یک سال دو برابر شده و به ۲٫۲ میلیون دلار رسیده است. 🔸با این حال، برخی روابط فدرال مورد توجه قرار گرفته، از جمله دریافت ۱۰۰ میلیون دلار توسط PsiQuantum از وزارت بازرگانی در حالی که یکی از سرمایهگذاران آن، شرکت 1789 Capital، با حضور دونالد ترامپ جونیور فعالیت میکند، و همچنین اختصاص بودجهٔ مشابه به D-Wave که مدیرعامل سابق آن هماکنون مقام ارشد پنتاگون است. 🔹در نهایت، نشست اخیر کاخ سفید با حضور مقامات ارشد دفاعی، انرژی و علوم و مدیران صنعت، بر تقویت زنجیره تأمین و توسعه نیروی کار متمرکز بوده و نشان میدهد که دولت آمریکا به دنبال تبدیل سریع دستاوردهای علمی به سامانههای عملیاتی و قابل استقرار در رقابت با چین است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #سیاست_گذاری_کوانتومی #سرمایهگذاری #ایالات_متحده
🔴 پیشرفت جدید شرکت DWave در محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا با معرفی گیت تصحیح خطای دو-کیوبیتی خود 🔹شرکت D-Wave که بیشتر بهخاطر سیستمهای بهینهسازی (آنیل) کوانتومی شهرت دارد، اخیراً گام بزرگی در حوزه #محاسبات_کوانتومی_جهانشمول برداشته است. این شرکت با انتشار مقالهای در Nature، از طراحی و اجرای یک گیت درهمتنیدگی دوکیوبیتی برای کیوبیتهای دو-ریلی خود خبر داده است. 🔸کیوبیتهای دو-ریلی (dual-rail qubits) نوعی #کیوبیت_ابررسانا هستند که اطلاعات را در دو کاواک (cavity) یا تشدیدگر مجزا ذخیره میکنند و بهجای کدگذاری در سطح انرژی، اطلاعات را در حضور یا عدم حضور فوتون در هر یک از دو مسیر کد میکنند؛ این ویژگی آنها را در برابر برخی خطاها مقاومتر میکند. ❗نوآوری اصلی این پژوهش، تبدیل رایجترین نوع خطا در این سامانهها یعنی افت فوتون به یک خطای پاکشدنی (erasure error) است. خطای پاکشدنی نوعی خطاست که دقیقاً میدانیم در کدام مکان و زمان رخ داده و همین موضوع، تصحیح آن را بسیار آسانتر از خطاهای تصادفی میکند و سربار سختافزاریِ موردنیاز برای مقاومت در برابر خطا را بهشدت کاهش میدهد. 🔹گیت اجراشده که از نوع کنترل-فاز (CZ gate) است، با پروتکلی به نام Swap-Wait-Swap (SWS) کار میکند. در این روش، یک فوتون بهطور موقت از کاواک به یک کوپلر ترانسمون قابل تنظیم (یک کیوبیت واسطه که نقش پل ارتباطی بین دو کاواک اصلی را ایفا میکند و شدت اتصال آن قابل کنترل است) منتقل میشود تا از اثرات تغییر بسامد شدید ( پدیدهای که در آن حضور یک فوتون، بسامد تشدید کیوبیت مجاور را به میزان محسوسی جابهجا میکند و برای ایجاد گیتهای شرطی استفاده میشود) بهره گرفته و سپس به جای اولیه بازگردانده شود. ❗سرعت اجرای این گیت در حدود ۵۰۰ نانوثانیه است که برای یک #گیت_دو_کیوبیتی بسیار سریع محسوب میشود. نتایج آزمایشگاهی، فیدلیتی فیزیکی در حدود ۹۹.۹ درصد را نشان میدهد که عدد بسیار بالایی است. در این میان، نرخ خطای پاکشدنی (erasure rate) حدود ۰.۵ درصد و خطاهای باقیمانده از نوع پاولی کمتر از ۰.۱ درصد در هر گیت گزارش شده است. 🔸معماری جدید یک سوگیری نویز (noise bias) قوی ایجاد میکند؛ بهطوری که خطاهای bit-flip تا سطح ۱۰⁻⁶ (یعنی یک در میلیون) سرکوب میشوند و خطاهای dephasing errors به عنوان نویز غالب باقی میمانند که مدیریت آنها در الگوریتمهای تصحیح خطا آسانتر است. 🔹شبیهسازیهای عددی برای کد سطحی (surface code - یکی از قدرتمندترین و رایجترین روشهای #تصحیح_خطای_کوانتومی که کیوبیتها را در یک شبکه دوبعدی میچیند) نشان میدهد که با استفاده از پارامترهای این معماری، به ازای هر واحد افزایش در فاصله کد (code distance)، نرخ خطای منطقی حدود ۱۰ برابر کاهش مییابد که با ضریب کاهش خطای (Λ=۱۰) نمایش داده میشود. ❗این دستاورد بهمعنای آن است که برای ساخت یک کیوبیت منطقی به تعداد کیوبیت فیزیکی بسیار کمتری نسبت به روشهای معمول نیاز است و سربار پردازش کلاسیکی برای رمزگشایی نیز کاهش مییابد. 🔸این موفقیت، نقشه راه بلندمدت #DWave را برای محاسبات جهانشمول تا سال ۲۰۳۲ ترسیم میکند که شامل ساخت سیستمی با ۱۷ کیوبیت فیزیکی در سال ۲۰۲۶ (با کاهش ۲ برابری خطا)، ۴۹ کیوبیت در ۲۰۲۷ (کاهش ۲۰ برابری)، ۱۸۱ کیوبیت در ۲۰۲۸ (با ضریب سرکوب خطای ۲۰۰۰ برابر به عنوان یک نمونهٔ اولیه مقیاسپذیر) و نهایتاً رسیدن به ۱۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۲ است که قادر به اجرای بیش از یک میلیون عملیات منطقی برای کاربردهای پیشرفتهای چون شیمی کوانتومی، علم مواد و هوش مصنوعی کوانتومی خواهد بود. 📎 لینک خبر ‼️ لینک مقاله در Nature 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار
🔴رکورد جدیدی از تست موفق شبکه کوانتومی در هوای آزاد: حفظ درهمتنیدگی کوانتومی در ۶۲ کیلومتر فیبر هوایی 🔹محققان مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) به همراه همکارانی از دانشگاه مریلند و شرکت Qunnect، موفق شدند فوتونهای درهمتنیده را به مدت ۲۴ ساعت و با نرخ ۱۵۰۰ جفت در ثانیه، از طریق ۶۲ کیلومتر فیبر نوری هوایی (aerial fiber) موجود در حومه مریلند ارسال کنند. 🔸این آزمایش که در Journal of Optical Communications and Networking منتشر شده، یک «تست فشار» برای شبکههای کوانتومی در شرایط واقعی محسوب میشود، زیرا فیبرهای مورد استفاده روی تیرهای برق نصب شدهاند و در معرض نوسانات دمایی (دمای روز باعث انبساط و شب باعث انقباض)، وزش باد و حتی نشستن پرندگان قرار دارند که همگی میتوانند قطبش فوتونها را مختل کنند. 🔹برخلاف شبکههای کلاسیک که اطلاعات را با مدولاسیون توان نور کدگذاری میکنند و به این اغتشاشات حساس نیستند، شبکههای کوانتومی برای حفظ درهمتنیدگی به کنترل دقیق قطبش نیاز دارند، زیرا حالت درهمتنیده معمولاً بر اساس جهت نوسان میدان الکتریکی فوتونها تعریف میشود. 🔸برای غلبه بر این چالش، تیم از فناوری تثبیتسازی لحظهای (real-time polarization stabilization) ساخت شرکت #Qunnect استفاده کردند که شامل ارسال پرتوهای نور مرجع از میان فیبر و اندازهگیری تغییرات قطبش آنها در انتهای مسیر است. سپس دقیقاً معکوس این تغییرات روی فوتونهای آزمایشی اعمال شد تا #درهمتنیدگی آنها حفظ شود. ❗در این آزمایش، یک فوتون از هر جفت به تحلیلگر (analyzer) در آزمایشگاه NIST و فوتون دیگر به آزمایشگاه دانشگاه مریلند در کالج پارک فرستاده شد. آمار آزمونهای آماری تأیید کرد که فوتونهای شناساییشده در دو سر فیبر، درهمتنیدگی خود را به مدت ۹۲.۸٪ از زمان (معادل ۲۲ ساعت و ۱۶ دقیقه) حفظ کردند و تنها ۷.۲٪ از زمان صرف تصحیح قطبش شد. ❗اگرچه این رکورد طولانیترین مسیر برای درهمتنیدگی نیست (یک گروه اروپایی در سال ۲۰۲۲ فوتونهای درهمتنیده را تا ۲۴۸ کیلومتر در فیبر زیرزمینی ارسال کردند)، اما تمایز این کار در استفاده از فیبر هوایی (over-ground fiber) با بیشترین میزان مواجهه با نویز محیطی است که نشان میدهد پروتکلهای شبکهسازی کوانتومی در محیطهای واقعی و پرنویز عملیاتی هستند. 🔹این پیشرفت، گامی اساسی به سوی کاربردهایی مانند تلسکوپهای تداخلی با قدرت تفکیک فوقالعاده، حسگرهای لرزهای برای پیشبینی زلزله، شبکههای ارتباطی فوقامن که هر گونه هک را آشکار میکنند، و ابررایانههای کوانتومی توزیعشده برای شبیهسازی داروها و مواد جدید محسوب میشود. 📎 لینک خبر ‼️ لینک مقاله 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #اتباطات_کوانتومی #شبکه_کوانتومی #NIST
🔴 بررسی نانوخوشههای طلا به عنوان پلتفرم فناوری کوانتومی ‼️تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشگاه تورنتو انجام شده، پتانسیل نانوخوشههای طلا (gold nanoclusters) را به عنوان یک پلتفرم مادی جدید برای فناوریهای کوانتومی مطرح کرده است. 🔹این پژوهشها که با حمایت شرکت Delta Gold Technologies صورت گرفته، نشان میدهد که خوشههای طلا با شعاعی در حدود ۹ آنگستروم (معادل یک دهمیلیاردم متر) که مرتبهای کوچکتر از مواد نیمههادیهای فعلی هستند، رفتار یک «ابراتم» (superatom) از خود نشان میدهند. 🔸در این مقیاس زیر یک نانومتر، #اسپین_الکترون در این خوشهها به عنوان پایهای برای رمزگذاری اطلاعات کوانتومی استفاده قرار گرفته است، که یک رویکرد بنیادین برای ساخت کیوبیتها محسوب میشود. ❗گروه پژوهشی پن استیت موفق به ثبت گسیل فوتون با قطبش اسپینی (spin-polarized photon emission) به میزان تقریباً ۴۰٪ شدهاند که به گفته آنها بالاترین رکورد ثبتشده در میان سیستمهای کوانتومی فاز چگال (condensed-phase quantum systems) است. 🔹این خلوص قطبش (spin polarization purity) برای عملکرد کیوبیت حیاتی است، زیرا بدون همراستایی اسپین، عملیات درهمتنیدگی و همدوسی با شکست مواجه شده یا به سربار سنگین تصحیح خطا نیاز دارند که مقیاسپذیری را غیرعملی میسازد. محققان همچنین تأیید کردهاند که این پلتفرم دارای یک رابط اسپین-فوتون است که در فرکانسهای متعدد کار میکند و افق کاربرد آن را به شبکههای کوانتومی نیز گسترش میدهد. 🔸یک جنبه کلیدی و متمایز این تحقیق، توجه همزمان به قابلیت ساخت و تولید است. برخلاف بسیاری از معماریهای کیوبیت ابررسانا یا سیستمهای یونهای بهدامافتاده که نیازمند زیرساختهای ساخت تخصصی هستند، سنتز این نانوخوشههای طلا در مقیاس گرمی در شرایط آزمایشگاهی معمولی و حتی توسط محققان مقطع کارشناسی قابل انجام است. 🔹این دستاورد، که فاصله بین کشف در آزمایشگاه تا تولید صنعتی را به طرز چشمگیری کاهش میدهد، به عنوان یک مزیت رقابتی بزرگ در مسیر توسعه فناوریهای کوانتومی عملی مطرح میشود. 🔸در یک رویکرد موازی و مکمل، محققان دانشگاه تورنتو بر رشد ساختارهای مسطح طلا با استفاده از روش اپیتاکسی پرتو مولکولی (Molecular Beam Epitaxy - MBE) متمرکز شدهاند. در این روش، لایههای کریستالی بسیار خالص (ultra-pure crystalline films) اتم به اتم در یک محیط فوقخلأ رشد داده میشوند. 🔹این گروه نیز نتایج اولیه خود را با مدلهای نظری منطبق یافته و بر پایداری بالقوه بیشتر ساختارهای خود نسبت به سایر روشها تأکید کردهاند که گامی مهم به سوی پلتفرمهای کوانتومی پایدارتر است. 🔸شرکت Delta Gold Technologies متعهد شده تا برنامه تحقیقاتی خود را تا سقف ۶ میلیون دلار طی شش سال گسترش دهد و در حال گفتگو با دانشگاههایی در بریتانیا برای ایجاد یک مرکز عالی در این حوزه است. مجموع این یافتهها و برنامهها، #طلا را به عنوان یک ماده پایه بسیار جدی و با پتانسیل بالا برای نسل بعدی محاسبات، حسگری و ارتباطات کوانتومی مطرح میکند. 📎 لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #نانوخوشه_طلا #کیوبیت_اسپینی
🔴 نمایش عملیاتی توزیع کلید کوانتومی مبتنی بر درهمتنیگی روی مسیریابهای سازمانی 🔹شرکت ارائهدهنده نرمافزارهای شبکه کوانتومی Aliro و استارتاپ کوانتومی اتریشی zerothird، با همکاری شرکت Cisco، از یک پیادهسازی #شبکه_امن_کوانتومی مشترک رونمایی کردند. ❗این پروژه که در مرکز فوتونیک سیسکو در ویمرکاته ایتالیا انجام شد، تنظیم (Orchestration) در لحظه، نظارت و کنترلهای امنیتی خودکار را برای یک شبکه زنده توزیع کلید کوانتومی مبتنی بر درهمتنیدگی (eQKD) مستقیماً روی سختافزارهای مسیریابی تجاری به نمایش میگذارد. 🔸از نظر تاریخی، سیستمهای #توزیع_کلید_کوانتومی همواره به عنوان مجموعههای سختافزاری مجزا و در سطح آزمایشگاهی عمل میکردند که نیازمند تنظیمات دستی بودند. اما این نمایش جدید، با ترکیب نرمافزار Aliro Orchestrator و سیستم تولید کلید خودکار zerothird، این فناوری را به زیرساختهای استاندارد سازمانی انتقال میدهد. 🔹این معماری با بهرهگیری از سه ویژگی کلیدی، مدیریت شبکههای کوانتومی را بهینهسازی میکند: 🔻تلهمتری فعال شبکه: لایه کنترلی Aliro دادههای تلهمتری آنی را از گرههای پایانی zerothird دریافت میکند. 🔻نظارت پیوسته: این سیستم بهطور فعال وضعیت تشخیص شنود، نرخ خطای بیت کوانتومی (QBER)، انحراف قطبش و آمارهای تشخیص فوتون را برای ارزیابی سلامت ارتباط کنترل میکند. 🔻ترمیم خودکار: در صورت افت شاخصهای عملیاتی یا عبور از مرزهای تعیینشده، موتور هشداردهنده Orchestrator فرآیندهای خودترمیمی مانند کالیبراسیون مجدد در لحظه، تغییر مسیر ترافیک یا قطع امن ارتباط را فعال میسازد. 🔸برای رفع چالش نهایی یکپارچهسازی، کلیدهای کوانتومی تولید شده از طریق رابط SKIP مستقیماً به مسیریابهای سری ۸۰۰۰ سیسکو تغذیه میشوند. این قابلیتِ معماری، مسیریابها را قادر میسازد تا نشستهای زنده و رمزنگاریشده با استاندارد MACsec را بهصورت امن کوانتومی برقرار کنند. 🔹تحویل مستقیم کلیدهای رمزنگاریشده نهایی به سختافزارهای تجاری موجود در رک ثابت میکند که شبکههای eQKD میتوانند بدون نیاز به بازنویسی نرمافزارهای کاربردی، با دیتاسنترهای استاندارد سازمانی ادغام شوند. 🔸در این ساختار، پلتفرم سختافزاری zerothird مدیریت لایه فیزیکی محلی شامل غربالگری، ردیابی قطبش و تصحیح خطا را بر عهده دارد، در حالی که نرمافزار Aliro سطح کنترل عملیاتی را مدیریت میکند. با تعبیه این عملکردها در پروتکلهای مسیریابی شبکه موجود سیسکو، این شرکا نشان دادهاند که #امنیت_کوانتومی میتواند بهعنوان یک سرویس استاندارد و مقیاسپذیر در فناوری اطلاعات پیادهسازی شود. 📎 لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی
🔆دهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم🔆 🗞تیم اطلس کوانتوم هر هفته دور هم جمع میشن و آخرین اخبار و اتفاقات دنیای علم و فناوری کوانتوم رو مرور و بررسی میکنن. 🌀هر هفته خبرهای جالب زیادی داریم و موضوعات جدیدی توی این جلسات یاد میگیریم. 🌸شما هم دعوتید به دهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⏰زمان: پنجشنبه 15 مرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت آنلاین 🔗لینک جلسه 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢Telegram 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #خبرخوانی
🔴تشکیل چگالش بوز-اینشتین از مولکولهای قطبی برای نخستین بار 🔹پژوهشگران دانشگاه چینی هنگکنگ و مؤسسه فیزیک نظری آکادمی علوم چین، برای نخستین بار موفق به تولید چگالش بوز-اینشتین (BEC) از مولکولهای قطبی سدیم-روبیدیوم (NaRb) در حالت پایه شدهاند. چگالش بوز-اینشتین حالتی از ماده است که در آن همه ذرات در یک حالت کوانتومی قرار میگیرند و مانند یک «ابرذره» واحد رفتار میکنند. ❗این موفقیت یکی از اهداف دیرینهی فیزیک اتمی، مولکولی و نوری (AMO) به شمار میرود. دلیل این اهمیت، ویژگیهای منحصربهفرد مولکولهای قطبی است. این مولکولها نهتنها ساختار ارتعاشی و چرخشی پیچیدهای دارند، بلکه بهدلیل داشتن گشتاور دوقطبی الکتریکی دائمی، میتوانند برهمکنشهای دوربرد و قوی از خود نشان دهند. این ویژگیها، مطالعهی پدیدههای نوین در فیزیک بسذرهای را امکانپذیر میسازند. 🔸تاکنون، تشکیل BEC برای اتمها و حتی برخی مولکولها ممکن شده بود، اما دستیابی به این حالت در مورد مولکولهای قطبی همواره با مانعی جدی روبهرو بود: اتلاف شدید ناشی از برخوردها. هنگامی که دو مولکول قطبی به یکدیگر نزدیک میشوند، یک کمپلکس گذرای دومولکولی تشکیل میشود که تنها چند میکروثانیه دوام دارد. این ساختار ناپایدار، معمولاً باعث خروج هر دو مولکول از نمونهی فوقسرد میشود و عملاً فرآیند سردسازی را مختل میکند. 🔹پیش از این، تنها مولکولهای NaCs با استفاده از روش «سرکوب اتلاف توسط دو میدان مایکروویو» به ناحیهی BEC رسیده بودند. با این حال، مشخص نبود که آیا این روش برای سایر مولکولهای قطبی نیز قابل تعمیم است یا خیر. پژوهشگران برای غلبه بر این مشکل، از روشی به نام پوششدهی مایکروویوی (Microwave Dressing) استفاده کردند. 🔸در این روش، از میدانهای مایکروویو برای مهندسی برهمکنش بین مولکولها بهره گرفته میشود. بهاینترتیب که: یک میدان مایکروویو با قطبش دایرهای، یک دوقطبی الکتریکی چرخان در مولکولها ایجاد میکند و همچنین یک میدان با قطبش خطی، یک دوقطبی نوسانی پدید میآورد. 🔹ترکیب این دو میدان، سد دافعهای دوربرد بین مولکولها ایجاد میکند که از نزدیک شدن آنها به ناحیهی خطرناک (محل وقوع اتلاف برخوردی) جلوگیری مینماید. در نتیجه، برخوردهای ناخواسته بهشدت کاهش مییابند، در حالی که برخوردهای کشسان (که برای سردسازی ضروری هستند) همچنان حفظ میشوند. این شرط، برای موفقیت روش سردسازی تبخیری (خروج ذرات پرانرژی از سامانه به منظور کاهش دما) حیاتی است. 🔸پس از ایجاد این شرایط پایدار، پژوهشگران بهتدریج عمق تلهی نوری را کاهش دادند تا مولکولهای پرانرژی از تله خارج شوند. سپس، نمونهی باقیمانده در دماهای پایینتر به تعادل رسید. این فرآیند در نهایت باعث شد که گاز NaRb دستخوش گذار فاز شده و به حالت #چگالش_بوز_اینشتین درآید. 🔹علاوه بر این، تیم تحقیقاتی موفق به مشاهدهی گذار از فاز گازی به قطرهی کوانتومی خودبسته (Self-bound Quantum Droplet) نیز شد. قطرهی کوانتومی، تودهای پایدار از ماده است که بدون نیاز به تلهی خارجی و صرفاً بهدلیل برهمکنشهای کوانتومی شکل میگیرد. این مشاهده، نشاندهندهی وجود رفتارهای پیچیدهی بسذرّهای در این سامانه است. ❗پژوهشگران بر این باورند که روش ابداعی آنها میتواند به یک راهکار عمومی برای تولید چگالش بوز-اینشتین در انواع مختلف مولکولهای قطبی تبدیل شود. 🔸از سوی دیگر، برهمکنشهای مهندسیشده توسط میدانهای مایکروویو، تفاوت اساسی با برهمکنشهای کوتاهبرد رایج در BECهای اتمی دارند. بهگونهای که اندازهی سد دافعهی ایجادشده با فاصلهی بین خود مولکولها قابل مقایسه است. این موضوع نشان میدهد که ممکن است برخی فرضیات رایج در نظریهی گازهای رقیق، در این سامانه صادق نباشند. 🔹جالبترین نکته این است که پژوهشگران این سامانه را از برخی جهات مشابه هلیوم مایع میدانند. آنها قصد دارند در ادامه، ویژگیهایی مانند طیف برانگیزش، معادلهی حالت و سایر خواص جمعی این فاز جدید از ماده را بهدقت بررسی کنند. این پژوهش میتواند مسیری تازه برای مطالعهی فیزیک بسذرهای کوانتومی، شبیهسازی مواد کوانتومی، و حتی توسعهی فناوریهای نوین مبتنی بر مولکولهای قطبی هموار سازد. 📎 لینک خبر ‼️ لینک مقاله در Nature Physics 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #فیزیک_بسذرهای
🔴تکمیل خرید شرکت SkyWater به ارزش ۱٫۸ میلیارد دلار توسط IonQ و ایجاد زنجیره یکپارچه ساخت سختافزار کوانتومی 🔸شرکت #IonQ که در زمینه توسعه رایانههای کوانتومی #یون_بهدامافتاده فعالیت میکند، بهطور رسمی فرایند خرید شرکت SkyWater Technology، که بزرگترین فاندری یا کارخانه تولید تراشهی منحصراً مستقر در #ایالات_متحده محسوب میشود، را به پایان رسانده است. ❗این خرید که ارزش اولیه آن ۱.۸ میلیارد دلار اعلام شده است، گامی بلند برای IonQ در جهت کنترل کامل فرایند تولید سختافزار کوانتومی خود و کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی به شمار میرود. 🔹 با دریافت تأییدیههای نهایی نظارتی، این معامله در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ بسته شد و IonQ را به یک شرکت دارای پلتفرم کوانتومی یکپارچه عمودی (Vertically Integrated) تبدیل کرده است. 🔸این به معنای آن است که IonQ اکنون مالکیت کامل زنجیره ارزش از مرحله طراحی و ساخت ویفر گرفته تا بستهبندی پیشرفته و استقرار در سطح سیستم را در داخل سازمان خود در اختیار دارد. خود SkyWater نیز به عنوان یک زیرمجموعه کاملاً متعلق به IonQ و با همان نام به فعالیت خود ادامه میدهد. 🔹نکته کلیدی این است که این زیرمجموعه مدل عملیاتی خود را به عنوان یک فاندری مورد اعتماد در رده مجوز امنیتی (DMEA Category 1A Trusted Foundry) حفظ خواهد کرد تا به پایگاه مشتریان فعلی خود در حوزههای دفاعی و تجاری خدمات رسانی کند. ❗این مدل به معنای تأییدیه امنیتی بالایی است که به SkyWater اجازه میدهد تراشههای محرمانه و حیاتی برای پروژههای دولتی و نظامی آمریکا را تولید کند و این قابلیت برای IonQ یک مزیت راهبردی محسوب میشود. 🔸با یکپارچهسازی قابلیتهای پیشرفته ساخت نیمههادیهای SkyWater در زنجیره تأمین خود، IonQ قصد دارد نقشه راه خود را برای دستیابی به رایانههای کوانتومی مقاوم به خطا شتاب بخشد. 🔹این ادغام به طور همزمان زنجیره تأمینی امن و مستقر در خاک آمریکا را برای نسل بعدی واحدهای پردازش کوانتومی (QPUs) مبتنی بر یونهای به دام افتاده، محصولات حسگری کوانتومی و سختافزار شبکههای کوانتومی این شرکت فراهم میکند. 📎 لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴اولین پردازنده کوانتومی سیلیکونی با کنترلر کرایوژنیک یکپارچه، تصحیح خطا را بدون دخالت الکترونیک دمای اتاق انجام داد 🔸در یک دستاورد مهم، آزمایشگاههای اچ آر ال (HRL Laboratories) برای اولین بار یک پردازنده کوانتومی سیلیکونی را با تراشهی کنترل کرایوژنیک یکپارچه معرفی کردهاند که قادر به انجام خودکار تصحیح خطای کوانتومی بدون نیاز به الکترونیکهای کنترلی لحظهای در دمای اتاق است. 🔹در این معماری، یک پردازندهی سیلیکونی ۱۸ کیوبیتی با یک کنترلر CMOS سفارشی که درون محفظهی سرمایشی (cryostat) قرار دارد، ترکیب شده است. ارتباط بین این کنترلر و کیوبیتها از طریق یک کابل نواری ابررسانای چگال انجام میشود که صدها سیگنال کنترلی را بدون انتقال گرما به کیوبیتها هدایت میکند و در نتیجه حالتهای شکنندهی کوانتومی حفظ میشوند. 🔸این سیستم خطای کنترلی (control error) را ده برابر کمتر از نمونههای پیشین برای همین نوع کیوبیت نشان داده و با افزودن کیوبیتهای بیشتر به کد تکراری تصحیح خطا (repetition code)، خطاها حدود پنج برابر کاهش یافته که گویای خاصیت سرکوب خطا مورد نیاز برای رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر است. 🔹فرایند ساخت جدید کیوبیتها نیز نویز دستگاه را به شدت کاهش داده و هر عملیات در کمتر از یک میکروثانیه انجام میشود. این اولین باری است که #تصحیح_خطای_کوانتومی به طور کامل توسط یک #کنترلر_کرایوژنیک و بدون دخالت لحظهای الکترونیکهای دمای اتاق اجرا میشود و نتایج با مدلهای تیم مطابقت دارد که نشان از مقیاسپذیری این رویکرد دارد. 🔸به باور مدیرعامل HRL، مشابه مسیر صنعت الکترونیک، رایانههای کوانتومی عملی باید با خطوط تولید استاندارد میکروچیپ ساخته شده و درون یک یخچال ویژه جای گیرند تا هزینه تولید پایین آمده و فناوری برای مسائل گستردهتر علمی و تجاری مقرونبهصرفه شود. 📎 لینک خبر ‼️ لینک مقاله در Nature 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #نقطه_کوانتومی #کیوبیت_سیلیکونی
🔴 حل ۱۰ مسئله مهم و حلنشده در پیچیدگی کوانتومی و ریاضیات توسط مدل نسل آینده OpenAI 🔸 شرکت OpenAI اعلام کرده است که یک نسخه داخلی از خانواده مدلهای #هوش_مصنوعی آینده این شرکت با نام «آسترا» (Astra)، توانسته ۱۰ مسئله حلنشده و قدیمی را در زمینههای ریاضیات، نظریه پیچیدگی کوانتومی و علوم کامپیوتر نظری حل کند. این دستاورد در صورت تأیید مستقل، نشاندهنده توانایی هوش مصنوعی در مشارکت مؤثر در پژوهشهای علمی پیشگامانه است. 🔹 در میان دستاوردهای اعلامشده، اثبات «تکرار موازی کوانتومی» (quantum parallel repetition) به چشم میخورد که یکی از پرسشهای قدیمی و بنیادین در #نظریه_پیچیدگی_کوانتومی است. مدل آسترا توانسته تکرار موازی نمایی را برای هر بازی درهمتنیده دو نفره متناهی اثبات کند و نتایج پیشین را که تنها به دستههای محدودی از بازیهای کوانتومی اختصاص داشتند، گسترش دهد. این موضوع تأثیر مستقیمی بر درک نظری از راستیآزمایی کوانتومی، پروتکلهای رمزنگاری و سیستمهای اثبات تعاملی دارد. 🔸 پیشرفت مهم دیگر، دستیابی به نتایج محکمتر برای «مسئله نزدیکترین بردار» (closest vector problem) است که یکی از چالشهای محاسباتی مرکزی در نظریه شبکهها محسوب میشود. آسترا از طریق کاهش مستقیم از مسئله معروف 3SAT به این نتایج دست یافته است که پیامدهای مهمی برای رمزگشایی باینری و نرمهای شبکهای مرتبط دارد. این دستاورد از آن جهت حائز اهمیت است که رمزنگاری مبتنی بر شبکه، پایه و اساس بسیاری از سیستمهای رمزنگاری پسا-کوانتومی برای مقاومت در برابر رایانههای کوانتومی آینده را تشکیل میدهد. 🔹 فراتر از مباحث کوانتومی، این مدل مسائلی را در شاخههای مختلف ریاضیات محض حل کرده است. از جمله این موارد میتوان به بهبود کرانها برای بستهبندی کرههای چندبعدی، محدودیتهای قویتر برای نظریه کدگذاری باینری و کروی، کرانهای پایین جدید در پیچیدگی مدارهای حسابی، اثباتی مرتبط با حدس حجم ارهارت، پیشرفت در اعداد رمزی چندرنگی و ساختارهای جدید در نظریه گراف اشاره کرد. آسترا همچنین سؤالات دیرینهای را پیرامون گروههای غیرسوفیک (non-sofic groups) و حدس صلبیت کانز (Connes's rigidity conjecture) حل کرده است. ❗ این اعلامیه بازتابدهنده تغییر رویکرد فزاینده توسعهدهندگان هوش مصنوعی است که به جای ارزیابی مدلها با بنچمارکهای سنتی مانند مسابقات برنامهنویسی یا آزمونهای استاندارد، به سمت انجام پژوهشهای علمی اصیل حرکت میکنند. برخلاف نمایشهای رایج هوش مصنوعی که به سؤالات شناختهشده پاسخ میدهند، حل مسائل باز ریاضی نیازمند تولید استدلالهایی است که پیشتر کاملاً ناشناخته بودهاند. به گفته OpenAI، این سیستمها در حال تکامل به سمت همکاران تحقیقاتی پیشرفته هستند. 🔸 با این حال، OpenAI هنوز جزئیات اثباتها را منتشر نکرده و تأییدیه داوری (peer-review) برای این نتایج اعلام نشده است. همچنین زمان عرضه عمومی مدل آسترا مشخص نیست. بنابراین، این یافتهها تا زمانی که توسط جامعه ریاضیدانان مستقل بهطور دقیق راستیآزمایی نشوند، در حد ادعا باقی میمانند. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #اطلاعات_کوانتومی
🔴شرکت IBM مدعی دستیابی به مزیت کوانتومی در 3 آزمایش مختلف شد 🔹این هفته، سه مقاله مستقل که توسط محققان دانشگاه شیکاگو، QEDMA و Algorithmiq با همکاری IBM منتشر شده است، اولین نمایشهای مزیت کوانتومی را از طریق چارچوبهایی که برای ایجاد اعتماد مستقیم به محاسبات کوانتومی طراحی شدهاند، رونمایی کردند. 🔸این سه نمایش به صورت مختصر به شرح زیر است: 1️⃣دانشمندان IBM و UChicago از یک روش تصحیح خطای جدید برای حل یک مسئله کلاسیکی حلناپذیر در حدود ۱۵ دقیقه استفاده کردند – کاری که با استفاده از روشهای کلاسیک پیشرو به زمان غیرقابل اجرایی نیاز دارد. 2️⃣آی بی ام و Qedma نحوه تکامل رفتار مغناطیسی یک ماده را مدلسازی کردند و به حوزههایی از فیزیک رسیدند که ابررایانه RIKEN در ژاپن نمیتوانست آن را دنبال کند. 3️⃣ آی بی ام و Algorithmiq نشان دادند که چگونه اطلاعات و انرژی از طریق مواد نامنظم، مشابه نحوه ساخت کاتالیزورها و الکترولیتهای باتری، فراتر از روشهای کلاسیک پیشرو حرکت میکنند. 🔹به گفته IBM، این نمایش های مزیت کوانتومی مهم هستند زیرا راههایی برای اعتبارسنجی مستقیم محاسبات کوانتومی در رژیمهایی که روشهای کلاسیک پیشرو در آن با مشکل مواجه هستند، ارائه میدهند. ❗شرکت IBM معتقد است که این سه مقاله به بار اثبات لازم برای اعلام مزیت کوانتومی رسیدهاند. ✅در پستی که از این خبر جذاب در وبسایت قرار دادیم، تمام نکات کلیدی و اطلاعات مهم این خبر رو گردآوری کردیم. ‼️برای مطالعه پست کامل این خبر در وبسایت اطلس کوانتوم از این لینک استفاده کنید. 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #صنعت_کوانتوم
🔴اندازهگیری حالتهای با طول عمر بالا در یون ایتربیوم 🔸 پژوهشگران دانشگاههای آمستردام و نیو ساوت ولز #استرالیا برای نخستین بار چندین حالت متاپایدار (Metastable State؛ حالت برانگیختهای که برخلاف انتظار برای مدت نسبتاً طولانی واپاشی نمیکند) را در یون ایتربیوم (Yb⁺) بهطور آزمایشگاهی اندازهگیری کردهاند. 🔹این حالتها که دههها پیش تنها بهصورت نظری پیشبینی شده بودند، اکنون با اندازهگیری مستقیم تأیید شدهاند و میتوانند کاربردهای مهمی در رایانههای کوانتومی مبتنی بر #یون_بهدامافتاده و همچنین #ساعت_اتمی نسل آینده داشته باشند. ❗پژوهشگران طول عمر سه حالت متاپایدار را اندازهگیری کردند که بهترتیب حدود ۱ ثانیه، ۱۰ ثانیه و بیش از ۳۰ ثانیه هستند؛ زمانهایی که در مقیاس گذارهای اتمی بسیار طولانی محسوب میشوند و امکان کنترل دقیقتر حالتهای کوانتومی را فراهم میکنند. 🔸 در رایانههای کوانتومی یون بهدامافتاده، یونها با استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی در خلأ معلق نگه داشته میشوند و اطلاعات کوانتومی در حالتهای انرژی آنها ذخیره میشود. پژوهشگران با تاباندن پالسهای لیزری، یک یون منفرد Yb⁺ را به ترازهای انرژی بالا برده و سپس بررسی کردند که با چه احتمالی و طی چه زمانی به حالت پایه بازمیگردد. 🔹اندازهگیری دقیق این زمانهای واپاشی نهتنها وجود این حالتهای ناشناخته را اثبات کرد، بلکه پیشبینی نظری حدود ۳۵ سال قبل درباره وجود یکی از این حالتهای بسیار پایدار را نیز تأیید کرد؛ پیشبینیای که تاکنون هیچ شواهد آزمایشگاهی مستقیمی برای آن وجود نداشت. 🔸یکی از مهمترین نتایج این پژوهش، شناسایی حالتی است که تنها با یک پالس لیزری قابل دسترسی است. در بسیاری از سامانههای یون بهدامافتاده، انتقال یون به حالتهای کمکی برای خواندن وضعیت کیوبیت نیازمند چندین مرحله تحریک لیزری است. اما این حالت متاپایدار جدید میتواند این فرآیند را سادهتر کند و عملیات آشکارسازی حالت را سریعتر، دقیقتر و با احتمال خطای کمتر انجام دهد. 🔹این موضوع علاوه بر کیوبیتهای معمولی، برای کیودیتها (واحد اطلاعات کوانتومی با بیش از دو حالت ممکن) نیز اهمیت دارد، زیرا امکان استفاده از تعداد بیشتری حالت انرژی را برای ذخیره اطلاعات فراهم میکند. 🔸این کشف برای ساعتهای اتمی نیز اهمیت زیادی دارد. عملکرد ساعت اتمی بر اندازهگیری بسیار دقیق فرکانس یک گذار اتمی استوار است و هرچه بتوان حالتهای انرژی اتم را با دقت و پایداری بیشتری کنترل و آشکارسازی کرد، دقت و پایداری ساعت نیز افزایش مییابد. ❗وجود حالتهای متاپایدار با طول عمر زیاد باعث میشود برهمکنش ناخواسته با محیط کاهش یافته و امکان انجام اندازهگیریهای طولانیتر فراهم شود؛ در نتیجه پهنای خط طیفی کوچکتر شده و عدم قطعیت اندازهگیری کاهش مییابد که از عوامل کلیدی در ساخت ساعتهای اتمی دقیقتر است. 🔹اگرچه این پژوهش مستقیماً یک رایانه کوانتومی یا ساعت اتمی جدید معرفی نمیکند، اما یک گام بنیادی در شناخت ساختار انرژی یون ایتربیوم محسوب میشود. یون Yb⁺ یکی از مهمترین گزینهها برای ساخت رایانههای کوانتومی یون بهدامافتاده و ساعتهای اتمی نوری است و هر اطلاعات جدید درباره ترازهای انرژی و زمانهای واپاشی آن، مستقیماً در طراحی معماریهای آینده این سامانهها استفاده خواهد شد. 🔸پژوهشگران معتقدند که این نتایج میتواند به توسعه روشهای سادهتر برای کنترل کیوبیتها، افزایش بازده خوانش اطلاعات کوانتومی و طراحی ساعتهای اتمی با دقت بالاتر منجر شود و در نهایت مسیر ساخت سامانههای کوانتومی مقیاسپذیرتر و پایدارتر را هموار کند. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🌐 Website 🔵 LinkedIn 🟢 @quantumatlas #اخبار
🔴نخستین توزیع موفق فوتونهای درهمتنیده همزمان با ترافیک سنگین اینترنت تجاری در فیبر نوری شهری 🔹تیمی از محققان دانشگاه نورثوسترن به سرپرستی Prem Kumar موفق شدهاند برای نخستین بار، فوتونهای درهمتنیده را همزمان با ترافیک سنگین اینترنت تجاری، از طریق یک کابل فیبر نوری به طول ۲۴.۴ کیلومتر بین حومه شیکاگو و مرکز شهر ارسال کنند. ❗این دستاورد که در Optica Quantum منتشر شده، نشان میدهد که سیگنالهای کوانتومی با وجود ماهیت بسیار شکنندهشان، میتوانند در کنار جریانهای عظیم دادههای کلاسیک با فیدلیتی بیش از ۹۴٪ باقی بمانند و درهمتنیدگی خود را حفظ کنند. 🔸این آزمایش عملاً امکان ساخت شبکههای کوانتومی آینده را بدون نیاز به زیرساختهای کاملاً جدید ارتباطی به اثبات میرساند، چرا که نشان میدهد فوتونهای منفردی که حامل اطلاعات کوانتومی هستند، میتوانند در مسیری که میلیونها ذره نوری برای دادههای معمولی در حال تردد هستند، زنده بمانند. 🔹در این آزمایش، محققان از یک جفت کانال داده با سرعت ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه و توان نوری معادل یک لینک تجاری کاملاً پرظرفیت استفاده کردند که مجموعاً معادل پتانسیل انتقال ۳۶ ترابیت بر ثانیه دادههای کلاسیک بود. ❗برای جلوگیری از غلبه این ترافیک سنگین بر فوتونهای کوانتومی، تیم تحقیقاتی فوتونهای درهمتنیده را به بخش ساکتتری از طیف نوری به نام باند O (طولموج ۱۲۶۰-۱۳۶۰ نانومتر) منتقل کردند، در حالی که ترافیک معمول اینترنت در باند C (طولموج ۱۵۳۰-۱۵۶۵ نانومتر که استاندارد مخابراتی است) که محل عملکرد سیستمهای تجاری است، باقی ماند. 🔸این جداسازی طولموجی، همراه با استفاده از فیلترهای ویژه برای کاهش نویز، به فوتونها اجازه داد تا در محیطی آرامتر حرکت کنند. همچنین به دلیل فاصله فیزیکی بین دو مکان، همگامسازی دو انتهای شبکه با دقت پیکوثانیه از طریق سیستم زمانبندی نوری White Rabbit (پروتکل مبتنی بر IEEE 1588 برای زمانبندی دقیق) انجام شد تا تیم بتواند جفتهای فوتونهای درهمتنیده را در لحظه شناسایی کند. 🔹گام بعدی این گروه تحقیقاتی، انجام #تلهپورت_کوانتومی بین گرههای دوردست در یک شبکه مخابراتی واقعی است. Kumar تأکید دارد که در این فرایند دو مرحله اصلی وجود دارد: نخست #توزیع_درهمتنیدگی که در مطالعه فعلی به اثبات رسیده، و سپس انتقال اطلاعات که پیچیدهتر است. ❗با این حال، موفقیت در حفظ درهمتنیدگی در یک محیط واقعی و شلوغ، گامی اساسی برای تحقق شبکههای کوانتومی عملی محسوب میشود و نشان میدهد که فوتونهای کوانتومی میتوانند مانند «مورچهای در میان فیلها» مسیر خود را پیدا کنند و اطلاعات امن و فوقسریع را در بستر اینترنت امروزی منتقل نمایند. 📎 لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی
🔴تنظیم دقیق کوانتومی مدلهای زبانی از شبیهسازیهای کلاسیک در مصرف انرژی پیشی میگیرد ❗در آزمایشی عملی بر روی سیستم Forte Enterprise شرکت #IonQ (یک کامپیوتر کوانتومی #یون_بهدامافتاده با ۳۶ کیوبیت) و با همکاری QuantumBasel، محققان نشان دادند که یک مدل هیبرید کوانتومی-کلاسیک برای تنظیم دقیق (fine-tuning) مدلهای زبانی، نه تنها از نظر دقت به روشهای کلاسیک میرسد یا از آنها بهتر عمل میکند، بلکه میتواند در مقیاسهای بزرگتر از نظر مصرف انرژی نیز برتری پیدا کند. 🔹برخلاف مطالعات قبلی که مصرف انرژی را بهصورت تخمینی محاسبه میکردند، این تیم بهطور مستقیم توان الکتریکی مصرفی اجزای اصلی سیستم کوانتومی را در حین اجرای مدارهای کوانتومی اندازهگیری کردند و دریافتند که افزایش مصرف انرژی با تعداد کیوبیتها تقریباً خطی است، در حالی که شبیهسازی همان مدار بر روی پردازنده گرافیکی (GPU) کلاسیک، رشد نمایی در مصرف انرژی نشان میدهد. 🔸با برونیابی از دادههای اندازهگیری شده، نقطهای حدود ۳۴ کیوبیت بهعنوان نقطهی سر بهسر پیشبینی شده است که در آن، اجرای این بار کاری خاص بر روی #پردازنده_کوانتومی نسبت به شبیهسازی کلاسیک با روش state-vector simulation (شبیهسازی بردارحالت که فضای حالت را بهطور کامل ذخیره میکند) انرژی کمتری مصرف خواهد کرد. 🔹البته محققان تأکید دارند که این پیشبینی وابسته به سختافزار خاص، مدارهای استفادهشده و پیکربندی آزمایش است و تعمیمپذیری آن نیازمند آزمونهای گستردهتری است، زیرا نتایج فعلی فقط به یک بار کاری (طبقهبندی متن)، یک پیکربندی سختافزاری و صرفاً مرحلهٔ استنتاج (inference) کوانتومی محدود میشود و آموزش (training) خود مدل همچنان بهصورت کلاسیک انجام شده است. 🔸در این پژوهش که بهصورت پیشچاپ در arXiv منتشر شده، معماری هیبریدی به این صورت طراحی شده که مدل پایه، یک sentence transformer (تبدیلگر جملات) است که متن را به بردارهای عددی به نام embeddings(جاسازیها) تبدیل میکند؛ اما به جای لایهی طبقهبندی کلاسیک عصبی، یک مدار کوانتومی با پارامترهای قابل تنظیم جایگزین آن شده است تا بخش کوچکی از پردازش را بر عهده بگیرد، در حالی که #مدل_زبانی_بزرگ روی سختافزار معمولی اجرا میشود. 🔹آزمایشها روی وظیفهی تحلیل احساسات با استفاده از دیتاست استاندارد Stanford Sentiment Treebank 2 (شامل نظرات مثبت و منفی فیلم) انجام شد و نتایج نشان داد که دقت طبقهبندی با افزایش تعداد کیوبیتها بهبود مییابد. بهترین نتیجهی سختافزاری با بهکارگیری تکنیکهای کاهش خطا (error mitigation) به دقت ۹۱٫۲٪ دست یافت که به شبیهسازی بدون نویز (۹۲٫۰۶٪) نزدیک است و از روشهای کلاسیک مرجع مانند رگرسیون لجستیک و support vector classifier (طبقهبند بردار پشتیبان) بهتر عمل میکند. 🔸با این حال، محققان اشاره میکنند که این ارزیابی فقط روی ۲۵۰ نمونهی تست انجام شده و عدم قطعیت آماری قابلتوجهی وجود دارد، اما روند صعودی دقت با افزایش کیوبیتها، شواهد قویتری فراهم میکند. جالبتر اینکه، توان مصرفی متوسط کامپیوتر کوانتومی در حین اجرا تقریباً ثابت ماند و افزایش کل انرژی مصرفی عمدتاً ناشی از زمان اجرای طولانیتر برای مدارهای بزرگتر بود که نشان میدهد زمان اجرا، عامل اصلی مقیاسگذاری انرژی در این نوع مدارهاست. 🔹این مطالعه همچنین به روش شبیهسازی کلاسیک دیگری به نام matrix product states (MPS)(حالتهای حاصلضرب ماتریسی) اشاره میکند که برای بسیاری از مدارهای عملی، بسیار کارآمدتر از شبیهسازی بردارحالت است و محققان اذعان دارند که برای اثبات برتری انرژی کوانتوم در برابر این روش قویتر، نیاز به بررسیهای نظری و تجربی بیشتری است. 🔸در نهایت، تیم تحقیقاتی بر این نکته تأکید دارد که این کار یک اثبات مفهوم تجربی است و برای رسیدن به یک مزیت کوانتومی عمومی، باید تعادل بین دقت و مصرف انرژی در کاربردهای متنوعتر، و همچنین اندازهگیری انرژی مصرفی در مرحلهی آموزش مستقیم روی سختافزار کوانتومی، در دستور کار آینده قرار گیرد. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #هوش_مصنوعی_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🔆 نهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم🔆 🗞تیم اطلس کوانتوم هر هفته دور هم جمع میشن و آخرین اخبار و اتفاقات دنیای علم و فناوری کوانتوم رو مرور و بررسی میکنن. 🌀هر هفته خبرهای جالب زیادی داریم و موضوعات جدیدی توی این جلسات یاد میگیریم. 🌸شما هم دعوتید به نهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⏰زمان: پنجشنبه 8 مرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت آنلاین 🔗لینک جلسه 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢Telegram 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #خبرخوانی
🔴تلهپورت کوانتومی میتواند افت فوتون را در ارتباطات دوربرد کاهش دهد 🔹گروهی از محققان دانشگاه علوم و فناوری چین به رهبری چائویانگ لو، در مقالهای که در Nature Physics منتشر شده، برای نخستین بار برتری عملی #تلهپورت_کوانتومی را بر ارسال مستقیم فوتون در یک کانال با تلفات بالا، به صورت آزمایشگاهی به اثبات رساندهاند. 🔸آنها با طراحی یک طرح کاملاً اپتیکی جدید، موفق به آمادهسازی از راه دور جفتهای فوتونی درهمتنیده شدند که کیفیت بالایی داشته و تا حد زیادی از افت فوتون در کانال ارتباطی مصون هستند. این طرح به عنوان نسخهای بدون شرط از جابجایی درهمتنیدگی (Entanglement Swapping) عمل میکند. 🔹در این طرح از میان شش فوتون تولیدشده، چهار فوتون اندازهگیری میشوند و نتایج این اندازهگیریها، ایجاد یک جفت اینشتین-پودولسکی-روزن (EPR pair) با کیفیت بالا را در دو فوتون باقیمانده، نوید میدهند یا اصطلاحاً اعلام (herald) میکنند. نکتهی کلیدی این است که این جفت اعلامشده، به گونهای آماده میشود که از تلفات موجود در ارسال مستقیم تا حد زیادی پرهیز میکند. 🔸محققان پس از شبیهسازی و مشخصهیابی تجربی این طرح، پارامترهای مهمی همچون کارایی اعلام (heralding efficiency) و وفیدلیتی جفتهای درهمتنیده را اندازهگیری کردند و سپس از این جفتها به عنوان منبعی برای انجام تلهپورت از طریق یک کانال تلفاتی با انتقالپذیری حدود ۱ درصد استفاده کردند. 🔹فیدلیتی در این آزمایش در سطح بالایی حفظ شد. یافتههای آنها نشان داد که فرآیند تلهپورت، تقریباً سه برابر کارآمدتر از ارسال مستقیم فوتون است؛ حتی زمانی که روش ارسال مستقیم با بهترین روش کلاسیکی یعنی همتاسازی کوانتومی بهینه (optimal quantum cloning) تقویت شده باشد. ❗به عبارت دیگر، بازدهی انتقال اطلاعات در روش تلهپورت کوانتومی به مراتب بیشتر از روش مستقیم است و این برتری به صورت بدون شرط به اثبات رسیده است، به این معنی که وابسته به شرایط خاصی نیست و همواره صادق است. 🔸این دستاورد، تلهپورت کوانتومی را که پیشتر بیشتر به عنوان یک اصل بنیادین جذاب در فیزیک مطرح بود، به عنوان یک راهکار عملی برای غلبه بر مشکل افت شدید فوتون در کانالهای نوری دوربرد معرفی میکند. این روش میتواند مسیری امیدوارکننده برای توسعهی شبکههای کوانتومی کارآمدتر، رلههای کوانتومی، تکرارکنندههای کوانتومی و پردازندههای کوانتومی متصل به یکدیگر باشد. 🔹 تیم تحقیقاتی در حال برنامهریزی برای آزمایشهای بعدی در شرایط واقعی و خارج از محیط کنترلشدهی آزمایشگاه، نظیر استفاده از ارتباطات فیبر نوری واقعی است. همچنین آنها قصد دارند این روش را برای آمادهسازی اعلامشدهی حالتهای درهمتنیدهی پیچیدهتر مانند حالتهای GHZ گسترش دهند تا بتوانند پروتکلهای قدرتمندتری را در شبکههای کوانتومی پیادهسازی کرده و برتری کوانتومی را در حوزههای ارتباطات، محاسبات توزیعشده و پردازش اطلاعات شبکهای به نمایش بگذارند. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی
🔴 کامپیوترهای کوانتومی برپایه الماس با 128 و 512 کیوبیت، وارد بازار شدند 🔸شرکت SAXON Q عرضهٔ تجاری دو سیستم محاسبات کوانتومی مبتنی بر مرکز نیتروژن-تهیجای (NV-center) در #الماس را اعلام کرده است: مدل SXQ128 با ۱۲۸ کیوبیت و مدل SXQ512 با ۵۱۲ کیوبیت. ❗این اولین رایانههای کوانتومی الماسی هستند که از مرز ۱۰ کیوبیت عبور میکنند و مهمترین ویژگی فنی آنها عملکرد در دمای اتاق بدون نیاز به سرمایش کرایوژنیک ، تجهیزات خلأ یا زیرساختهای خاص است. 🔹این سیستمها در یک رک سرور استاندارد جای میگیرند، به برق معمولی متصل میشوند و بدون چرخههای کالیبراسیون مجدد (recalibration cycles) بهطور پیوسته کار میکنند که در مقایسه با روشهای مبتنی بر GPU، بازده انرژی ۶ تا ۱۰ برابر بهتری دارند. 🔸هستهٔ فنی این پیشرفت، فرایند ساخت اختصاصی "همافزونی گوگرد" (sulfur co-implantation) است که بازده تبدیل - یعنی نسبت اتمهای تزریقشدهای که به کیوبیت عملکردی تبدیل میشوند - را از محدودهٔ ۱ تا ۱۰٪ در روشهای سنتی به بیش از ۸۵٪ رسانده است. 🔹این کیوبیتها به فیدلیتی تا ۹۹٫۹۲٪ دست مییابند که یعنی کمتر از یک خطا در هر ۱۰۰۰ عملیات، و حالتهای کوانتومی آنها به اندازهای پایدارند که محاسبات پیچیدهٔ دنیای واقعی را بدون افت کیفیت اجرا کنند. ❗هر دو سیستم از معماری چندهستهای (multi-core architecture) بهره میبرند: مدل SXQ128 دارای ۸ کیوبیت کاملاً درهمتنیده در هر هسته و مدل SXQ512 دارای ۱۶ کیوبیت در هر هسته است که با سیستمعامل کوانتومی چندهستهای اختصاصی هماهنگ میشوند و تنها پلتفرم تجاری NV-center هستند که محاسبه را روی چند هسته بهصورت همزمان هماهنگ میکند. 🔸این سیستمها برای بارهای کاری کوانتومی متنوعی از جمله شبیهسازیهای شیمی، بهینهسازی، یادگیری ماشین کوانتومی و شبکههای عصبی پیچشی کوانتومی (QCNN) طراحی شدهاند. 🔹مدل SXQ128 برای الگوریتمهای وردشی، شبیهسازی شیمی کوانتومی و تخمین دامنهٔ کوانتومی مناسب است و مدل SXQ512 با ماژولهای NV-center اضافی و ظرفیت بیشتر هر هسته، دامنهٔ مسائل قابل حل را گسترش میدهد. هر دو واحد بهصورت ماژولار طراحی شدهاند و سازمانها میتوانند با SXQ128 شروع کرده و با ارتقای تراشهٔ الماس یا افزودن هستههای بیشتر، توان کوانتومی خود را افزایش دهند. 🔸مسیر توسعهٔ شرکت شامل معماریهای کیوبیت منطقی و قابلیتهای تصحیح خطا برای رسیدن به سیستمهای ۱۰٬۰۰۰ کیوبیتی و فراتر از آن، و در نهایت همپردازندههای کوانتومی (quantum co-processors) در اندازه تراشه برای کاربردهای تعبیهشده (embedded) و بازار انبوه است. 🔹مدل SXQ128 هماکنون قابل سفارش با تحویل سهماهه و مدل SXQ512 با تحویل از سهماههٔ دوم ۲۰۲۷ در دسترس است. این فناوری با بیش از ۲۲۰ پتنت و با فرایندهای ساخت سازگار با صنعت نیمهرسانا پیادهسازی شده است. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #صنعت_کوانتوم #مراکز_نیتروژن_تهی_جای #محاسبات_کوانتومی
🔴 اولین شرکت عمومی محاسبات کوانتومی آلمان به بورس دوسلدورف وارد شد 🔸شرکت آکاریوس (Aqarios Quantum Technologies)، با تکمیل فرآیند ادغام با شرکت سرمایهگذاری با هدف ویژه (SPAC) به نام Fonterelli SPAC 4 AG، رسماً فعالیت خود را در بورس دوسلدورف آغاز کرد. ❗این رویداد، شرکت آکاریوس را به نخستین شرکت سهامی عامِ کاملاً متمرکز بر محاسبات کوانتومی در آلمان تبدیل میکند؛ تمایزی که نه تنها جایگاه این شرکت تاسیس شده از دانشگاه مونیخ را ارتقا میدهد، بلکه نشاندهندهی بلوغ تدریجی فناوریهای کوانتومی از فضای پژوهش محض به عرصهی اقتصاد صنعتی آلمان است. 🔹به بیان مدیرعامل، مایکل لاخنر، هدف از این پذیرش، تأمین مالی پایدارتر، افزایش شفافیت برای سرمایهگذاران و تسریع روند تجاریسازی در سطح بینالمللی اعلام شده است. 🔸محصول اصلی این شرکت، پلتفرم نرمافزاری Luna است. تمایز کلیدی Luna در معماری مستقل از سختافزار آن نهفته است؛ بدین معنا که به جای وابستگی به معماری خاصی از پردازندههای کوانتومی – مانند ابررسانا، یونهای به دام افتاده اتمهای خنثی یا فوتونیک – این پلتفرم بهصورت دینامیکی، مناسبترین ترکیب از منابع کلاسیک و کوانتومی را برای هر مسئلهی بهینهسازی برمیگزیند. 🔹این لایهی میانیِ هوشمند، کاربران صنعتی را از پیچیدگیهای سختافزاری بینیاز میکند و امکان پیادهسازی راهحلهای بهینهسازی را در حوزههایی نظیر مدیریت زنجیرهی تأمین، شبکههای انرژی، فرایندهای تولید و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری (portfolio) فراهم میآورد، آن هم بدون آنکه تیمهای کسبوکار نیاز به دانش تخصصیِ فیزیک کوانتوم داشته باشند. ❗از منظر فنی، Luna با رویکردی ترکیبی کوانتومی-کلاسیک ، مسئله را به زیرمسئلههایی تفکیک میکند و هر بخش را به محیط محاسباتیِ متناسب با آن واگذار مینماید؛ راهکاری که هم اکنون در محیطهای عملیاتیِ صنعتی به کار گرفته شده و موفق به دریافت جایزهی Quantum Effects Award 2025 در بخش نرمافزار و الگوریتمهای کوانتومی گردیده است. 🔸این شرکت با مشارکت در کنسرسیوم QuCUN و همکاری با شرکتهایی سرشناسی مثل BASF و E.ON، به دنبال توسعه کاربردهای صنعتی رایانش کوانتومی در #آلمان است. 🔹مدیران این شرکت تأکید دارند که دسترسی به بازار سرمایهی عمومی، صرفِ سرمایهگذاریِ مستمر در توسعهی پلتفرم، جذب نیروهای متخصص و گسترش دامنهی مشتریان در سطح اروپا خواهد شد؛ 🔸چراکه به باور آنها، محاسبات کوانتومی اهرمی تعیینکننده برای رقابتپذیری صنعتی در سالهای پیشِ روست و هدف آنها تثبیت این ارزشآفرینی در بستر اقتصاد آلمان و اروپا است. 📎لینک خبر 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #بورس #Aqarios #آلمان #صنعت_کوانتوم
🔆 هشتمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم🔆 🗞تیم اطلس کوانتوم هر هفته دور هم جمع میشن و آخرین اخبار و اتفاقات دنیای علم و فناوری کوانتوم رو مرور و بررسی میکنن. 🌀هر هفته خبرهای جالب زیادی داریم و موضوعات جدیدی توی این جلسات یاد میگیریم. 🌸شما هم دعوتید به هشتمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⏰زمان: پنجشنبه 1 مرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت آنلاین 🔗لینک جلسه 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢Telegram 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #خبرخوانی
🔴 مشاهده مستقیم همدوسی خودبهخودی مگنونها در دمای اتاق برای نخستین بار 🔹 پژوهشگران دانشگاه RPTU کایزرسلاوترن-لاندو (RPTU Kaiserslautern-Landau) به یک موفقیت تجربی مهم دست یافتهاند: برای اولین بار، همدوسی ماکروسکوپیک خودبهخودی #مگنون ها (برانگیختگیهای کوانتومی مواد مغناطیسی) به طور مستقیم مشاهده شده است. 🔸این آزمایشها پیشبینی اصلی نظریه #چگالش_بوز_اینشتین (BEC) مگنونی را تایید میکنند و میتوانند مسیرهای جدیدی را برای پردازش سیگنال، فناوریهای حسگر و پردازش اطلاعات باز کنند.در یک چگالش بوز-اینشتین، تعداد زیادی از ذرات کوانتومی دیگر به طور مستقل عمل نمیکنند، بلکه به صورت جمعی یک حالت کوانتومی ماکروسکوپیک واحد را اشغال میکنند. 🔹در حالی که این حالت معمولاً در گازهای اتمی فوقسرد نزدیک به صفر مطلق مشاهده میشود، محققان بیست سال پیش نشان دادند که این گذار فاز میتواند در جامدات مغناطیسی در دمای اتاق نیز رخ دهد. با این حال، شواهد تجربی مستقیم برای ظهور خودبهخودی فاز ماکروسکوپیک آن و استقلال از سیگنالهای تحریک خارجی، تاکنون دور از دسترس باقی مانده بود. 🔸 تیم تحقیقاتی برای اثبات این پدیده از طیفسنجی مایکروویو با وضوح فاز بالا استفاده کرد. آنها از مادهای به نام ایتریوم آهن گارنت (YIG) که به دلیل طول عمر بسیار بالای مگنونهایش شناخته میشود، بهره بردند. 🔹در این آزمایش، پالسهای کوتاه و شدید مایکروویو یک گاز مگنونی متراکم ایجاد میکنند؛ سپس مگنونها با یکدیگر تعامل کرده و در تنها چند دهم میکروثانیه، تعداد زیادی از آنها در پایینترین حالت انرژی خود تجمع یافته و یک چگالش بوز-اینشتین را تشکیل میدهند. 🔸 از دیدگاه کاربردی، چگالشهای مگنونی در دمای اتاق پدیدههایی شبیه به ابررسانایی از خود نشان میدهند. در این حالت، «ابر جریانهای اسپینی» (spin supercurrents) میتوانند شکل بگیرند که در آن #اسپین بدون اتلاف انرژی منتقل میشود. ❗این ویژگی میتواند راه را برای مفاهیم کاملاً جدیدی در دستگاههای پردازش سیگنال آنالوگ، آشکارسازهای بسیار حساس برای میدانهای الکتریکی و مغناطیسی، و معماری مدارهایی مشابه اتصالات جوزفسون در کامپیوترهای کوانتومی هموار کند. 🔹دکتر Oleksandr Serga، از محققان این مطالعه، با اشاره به نوپا بودن این عرصه نسبت به ابررسانایی، بزرگترین چالش فعلی را حفظ این حالت چگالش در بازههای زمانی طولانیتر میداند. در صورت غلبه بر این چالش، این دستاورد که نتایج آن در ژورنال Nature Physics منتشر شده، گامی کلیدی به سوی پلتفرمهای جدید برای پردازش اطلاعات کممصرف و حسگرهای کوانتومی فوقحساس خواهد بود. 📎لینک خبر ‼️لینک مقاله در Nature Physics 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🟢join: @QuantumTEQ 🌐Website 🔵LinkedIn #اخبار #BEC