ar
Feedback
Quantum News

Quantum News

الذهاب إلى القناة على Telegram

🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM 🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ 🟢کانال ادمیشن‌ها : @QAdmission 🌐سایت مجموعه: https://quantumatlas.ir 👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM

إظهار المزيد
2 188
المشتركون
-324 ساعات
+27 أيام
+4830 أيام
أرشيف المشاركات
‼️ دوازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در ج
‼️ دوازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در جلسات خبرخوانی اطلس کوانتوم مهم‌ترین تحولات هفته رو کنار هم مرور می‌کنیم، درباره اهمیت اون‌ها حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم تصویر بهتری از مسیر پیشرفت علوم و فناوری‌های کوانتومی پیدا کنیم. 🍀 این هفته هم شما مهمان دوازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید. ▪️پنجشنبه 5 شهریور ۱۴۰۵ ▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ▪️به‌صورت آنلاین 📎 لینک ورود به جلسه 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn

🟠نخستین اندازه‌گیری مستقیم طیف انرژی نظریه‌های میدان همدیس در شبیه‌سازهای کوانتومی 🔹گروهی از فیزیکدانان به رهبری «مانوئل ان
🟠نخستین اندازه‌گیری مستقیم طیف انرژی نظریه‌های میدان همدیس در شبیه‌سازهای کوانتومی 🔹گروهی از فیزیکدانان به رهبری «مانوئل اندرس» از مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا و «جیسون آلیسا» از دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، برای نخستین بار موفق به اندازه‌گیری مستقیم سطوح انرژی در #ماده_کوانتومی مصنوعی شدند که با پیشبینی‌های دو نظریهٔ میدان همدیس (Conformal Field Theory یا CFT) همخوانی دارد. 🔸این نظریه‌ها، که چارچوب ریاضیِ پدیدهٔ جهان‌شمولی (Universality) هستند، توضیح میدهند که چگونه سیستمهای کاملاً متفاوت در نقطهٔ بحرانی، رفتار ریاضی یکسانی از خود نشان میدهند و جزئیات ریز و میکروسکوپی ناپدید میشوند. در این پژوهش، نقطهٔ بحرانی از نوع کوانتومی (Quantum Critical Point) بود؛ یعنی برخلاف گذارهای فاز روزمره مانند جوشیدن آب که با دما رخ میدهند، این گذار صرفاً با اثرات کوانتومی مانند درهمتنیدگی و برهمنهی و در دمایی نزدیک به صفر مطلق ایجاد شد. 🔹محققان از شبکه‌ای از اتم‌های استرانسیوم که در تله‌های لیزری به نام انبرک‌های نوری (Optical Tweezers) گرفتار شده بودند، به‌عنوان یک #شبیه‌ساز_کوانتومی با اتم‌های خنثی استفاده کردند که نسخه‌ای ساده‌شده از رایانه‌های کوانتومی برای کاربردهای خاص است. آنها با لیزرهای دیگر، اتمها را به حالتهای برانگیختهٔ ریدبرگ (Rydberg States) که در آن اتمها دارای عدد کوانتومی اصلی بزرگی هستند و برهمکنش شدیدی با همسایگان خود پیدا میکنند، رساندند تا زنجیرهای از اتمها همچون یک موجودیت واحد رفتار کند. 🔸سپس با تنظیم دقیق لیزرها، سیستم را به نقطهٔ بحرانی رساندند و با به‌کارگیری روشی تازه به نام "طیف‌شناسی مدولاسیون بس ذره‌ای" که در آن کل زنجیر با فرکانسهای مختلف به نوسان درمی‌آید و پاسخ سیستم در فرکانسهای تشدید اوج میگیرد، سطوح انرژی مجاز را که مانند پله‌های یک نردبان بودند، نقشه‌برداری کردند. 🔹برای زنجیرهای تا ۳۵ اتمی، فاصلهٔ بین این پله‌های انرژی با نسبت‌های دقیقی که نظریهٔ میدان همدیس ایزینگ (Ising CFT) پیشبینی کرده بود، مطابقت داشت و پس از مقیاس‌سازی بر اساس اندازهٔ سیستم، همهٔ داده‌ها روی یک منحنی جهان‌ شمول (Universal Curve) منطبق شدند. همچنین با تغییر پارامترها به نقطهٔ بحرانی سه‌گانه (Tricritical Ising Point)، طیف انرژی متفاوت دیگری با نسبت‌های جداگانه‌ای اندازه‌گیری شد که باز هم با پیشبینی‌های نظریه همخوانی کامل داشت. 🔸از آنجا که در این سامانه میتوان به هر اتم به‌طور جداگانه دسترسی داشت، تیم پژوهشی توانست تحریک‌ها را بر اساس تقارن (Symmetry) – یعنی ویژگیهایی که تحت تغییرات هندسی مانند بازتاب، پایدار میمانند – دسته‌بندی کند و خانوادهٔ دوم از پله‌های انرژی را آشکار سازد که در اندازه‌گیری اول دیده نشده بودند. همچنین با تغییر شرایط اتم‌های دو سر زنجیر، الگوهای مختلفی از چیدمان نردبان انرژی حاصل شد که همگی مطابق با نظریهٔ سه‌گانه ایزینگ (Tricritical Ising) از آب درآمدند. ❗️این اندازه‌گیری‌ها که چهار دهه پس از ارائهٔ ریاضی این نظریه‌ها انجام شده، نشان میدهد که حتی با وجود باور قوی به درستی این نظریه‌ها، داشتن یک نمونهٔ آزمایشگاهیِ قابل لمس و تحریک، ارزش علمی بالایی دارد. روش به‌کاررفته در این پژوهش نیازی به دانستن پاسخ از پیش ندارد و میتواند در آینده برای بررسی سیستم‌هایی به‌کار رود که پاسخ کوانتومی آنها برای رایانه‌های کلاسیک قابل محاسبه نیست. 🔹گام بعدی گروه، استفاده از سیستمهای بزرگتر و حتی شبکه‌های دوبعدی از اتم‌هاست تا نظریه‌های #میدان_همدیس در ابعاد بالاتر، که بسیار کمتر شناخته‌شده‌اند، به‌صورت تجربی کاوش شوند. بنابراین این شبیه‌سازهای کوانتومی میتوانند به کشف رژیم‌های فیزیکی ناشناخته کمک کنند. 📎لینک خبر ‼️لینک مقاله در Nature 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #نظریه_میدان_همدیس #شبیه‌سازی_کوانتومی #فیزیک_کوانتوم #اتم_خنثی

🟠استفاده عملیاتی NTT DOCOMO از محاسبات کوانتومی D-Wave و کاهش ۶۵٫۳ درصدی سیگنال‌های ثبت موقعیت 🔹شرکت مخابراتی NTT DOCOMO #ژ
🟠استفاده عملیاتی NTT DOCOMO از محاسبات کوانتومی D-Wave و کاهش ۶۵٫۳ درصدی سیگنال‌های ثبت موقعیت 🔹شرکت مخابراتی NTT DOCOMO #ژاپن، دومین برنامه کاربردی خود را که بر پایه فناوری محاسبات کوانتومی شرکت D-Wave ساخته شده، به‌طور عملیاتی و در مقیاس واقعی برای بهینه‌سازی شبکه موبایل خود پیاده‌سازی کرده است. 🔸 این برنامه جدید برخلاف کاربرد اول آن که روی کاهش سیگنال‌های پیجینگ (paging signals) در داخل مناطق ردیابی متمرکز بود، به بهینه‌سازی لیست‌های مناطق ردیابی (Tracking Area Lists) در میان چندین منطقه مختلف می‌پردازد. چالش اصلی در اینجا ایجاد توازن بین دو نیاز متضاد شبکه یعنی ثبت موقعیت و پیجینگ است که معمولاً رابطه‌ی معکوس دارند. 🔹#بهینه‌سازی این لیست‌ها برای کاهش بار سیگنالینگ (signaling load) شبکه و در عین حال حفظ عملکرد و اتصال پایدار، ضروری است.این برنامه کوانتومی در یک مسئله نمونه که شامل ۳۳۳ ایستگاه پایه ، ۳ لیست منطقه ردیابی و ۹ منطقه ردیابی بود، توانست در مدت زمان تقریباً ۵ دقیقه، بهینه‌سازی را انجام دهد. ‼️نتایج این بهینه‌سازی که مستقیماً در برنامه‌ریزی و عملیات روزانه شبکه DOCOMO گنجانده شده، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ۶۵.۳ درصدی در حجم اوج روزانه (daily peak) سیگنال‌های ثبت موقعیت و همچنین کاهش ۷.۰ درصدی در سیگنال‌های پیجینگ است. این موفقیت، گامی فراتر از یک مورد استفاده واحد محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از #محاسبات_کوانتومی برای حل مسائل عملیاتی متنوع و پیچیده‌تر در شبکه‌های مخابراتی بهره برد. 🔸فناوری به کار رفته در این پروژه، #محاسبات_کوانتومی_آنیل (annealing quantum computing) شرکت D-Wave است که به‌طور خاص برای حل مسائل بهینه‌سازی طراحی شده است. تفاوت آن با رایانه‌های کلاسیک در استفاده از کیوبیت‌ها و پدیده‌های کوانتومی مانند تونل‌زنی برای کاوش همزمان در فضای وسیع حالت‌های ممکن و یافتن پاسخ‌های نزدیک به بهینه است. 🔹شرکت DOCOMO از پلتفرم هیبریدی D-Wave استفاده کرده که توان پردازشی رایانه‌های کلاسیک را با قدرت محاسبات کوانتومی ترکیب می‌کند تا بتواند مسائل با ابعاد بزرگ‌تر را مدیریت کند. به گفته هیروشی کاواکامی (Hiroshi Kawakami)، مدیر ارشد بخش پلتفرم داده DOCOMO ، این دومین کاربرد عملیاتی، توانایی محاسبات کوانتومی را در پاسخگویی همزمان به نیازهای رقابتی شبکه و استفاده بهینه‌تر از زیرساخت‌ها به اثبات رسانده است. 🏅مدیرعامل #D_Wave نیز اذعان داشته که این حرکت، الگویی برای سایر اپراتورهای مخابراتی در جهان است تا از فناوری کوانتومی برای بهبود کارایی شبکه‌های پیچیده و محدود از نظر منابع خود استفاده کنند. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #مخابرات #آنیل_کوانتومی

🟠اتصال دو حافظه کوانتومی در فاصله‌ای بیش از ۴ برابر رکورد قبلی 🔹پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت #چین در هفای موفق به ثبت رکورد
🟠اتصال دو حافظه کوانتومی در فاصله‌ای بیش از ۴ برابر رکورد قبلی 🔹پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت #چین در هفای موفق به ثبت رکورد جدیدی در زمینه شبکه‌های کوانتومی شده‌اند. آن‌ها با استفاده از روش Duan-Lukin-Cirac-Zoller (یا DLCZ scheme)، دو #حافظه_کوانتومی را در فاصله ۴۲۰ کیلومتری از طریق فیبر نوری درهمتنیده کردند که بیش از چهار برابر رکورد قبلی است. 🔸این دستاورد که در Physical Review Letters منتشر شده، گامی مهم در جهت تحقق اینترنت کوانتومی به شمار می‌رود. در این روش، به جای ارسال مستقیم یک جفت فوتون درهمتنیده که با خطر جذب شدید (Exponential Absorption) در مسافت‌های طولانی مواجه است، از ابرهایی از اتم‌های فوق‌سرد در دو انتهای فیبر استفاده می‌شود. 🔹هر ابر با تحریک، یک فوتون منفرد ساطع می‌کند که حامل اثراتی از حالت کوانتومی اتم‌هاست . تنها یکی از این فوتون‌ها باید مسافت طولانی را تا نقطه‌ای در میانه فیبر طی کند تا با همتای خود مقایسه شود. تطابق موفقیت‌آمیز در این نقطه، بدون نیاز به تماس فیزیکی ابرهای اتمی، درهمتنیدگی آن‌ها را تأیید می‌کند. 🔸برای غلبه بر تلفات مسیر، تیم تحقیقاتی طول‌موج فوتون‌های ساطع شده را به باند مخابراتی (Telecom Wavelength) تبدیل کردند که تضعیف کمتری در فیبر دارد. همچنین، سامانه‌ای برای تثبیت فاز (Phase Stabilization) تعبیه شد تا ارتعاشات جزئی و تغییرات دمایی که باعث اختلال در تداخل صحیح فوتون‌ها می‌شود، خنثی کنند. 🎖نتیجه این بهینه‌سازی‌ها، *تأیید درهمتنیدگی بین دو ابر اتمی در فاصله ۴۲۰ کیلومتری بود که در فواصل بیش از ۳۲۰ کیلومتر، از حد نظری ارسال مستقیم درهمتنیدگی از طریق فیبر (Direct Transmission) بهتر عمل می‌کند و *برای اولین بار برتری شبکه‌های مبتنی بر حافظه را نشان می‌دهد . 📎لینک خبر ‼️لینک مقاله در Physical Review Letters 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #درهمتنیدگی_کوانتومی

🟠رکوردشکنی Q-CTRL: اجرای تبدیل فوریه کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی روی پردازنده IBM 🔹در تازه‌ترین دستاورد شرکت #Q_CTRL محققان موفق ب
🟠رکوردشکنی Q-CTRL: اجرای تبدیل فوریه کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی روی پردازنده IBM 🔹در تازه‌ترین دستاورد شرکت #Q_CTRL محققان موفق به اجرای تبدیل فوریه کوانتومی (QFT) در مقیاس ۱۰۰ کیوبیت بر روی سخت‌افزار #IBM شده‌اند که دو برابر بزرگ‌ترین نمونه قبلی بر روی سخت‌افزار واقعی است. این آزمایش بر روی پردازنده ۱۵۶ کیوبیتی Heron r3 آی‌بی‌ام انجام شد و هدف آن، استخراج سیگنال دوره‌ای صحیح از میان فضای عظیم ۲ به توان ۱۰۰ حالت ممکن بود که بیش از ۱۰ به توان ۳۰ پاسخ اشتباه را شامل می‌شود. ❗️موفقیت در این کار به معنای آن است که پردازنده‌های کوانتومی فعلی، حتی در مقیاس بالا و پیش از عصر تصحیح خطای کامل (Pre-Fault-Tolerant)، قادر به استخراج اطلاعات معنادار جهانی از حالت‌های کوانتومی با ابعاد بالا هستند. 🔸کلید این موفقیت، استراتژی نوین کامپایل به نام «QFT پیچشی» (Convolutional QFT) است که توسط تیم Q-CTRL توسعه یافته است. در این روش، با استفاده از یک کیوبیت کمکی (Ancilla Qubit)، منطق مدار به یک کرنل فشرده (Kernel Gadget) تبدیل می‌شود که به صورت متوالی در طول ثبات کیوبیت‌ها حرکت می‌کند. 🔹این کار تعداد گیت‌های درهم‌تنیدگی را در تاریخچه هر کیوبیت به حداقل می‌رساند و در نتیجه، انباشت نویز را به شدت کاهش می‌دهد. به طوری که تعداد گیت‌های CX مورد نیاز برای یک QFT با n کیوبیت، به n² - n + ۲ می‌رسد که عملاً با تعداد گیت‌های ایده‌آل در معماری با اتصال همه‌به‌هم (All-to-All) برابری می‌کند و سربار مسیریابی ناشی از اتصالات محدود سخت‌افزار را از بین می‌برد. 🔸علاوه بر کامپایل هوشمند، تیم از ترکیبی از تکنیک‌های #سرکوب_خطا (Error Suppression) برای دستیابی به این فیدلیتی بالا استفاده کردند. از آنجا که منطق فعال در کرنل متحرک متمرکز است، کیوبیت‌های غیردرگیر مدت‌ها بیکار می‌مانند و در این پنجره‌ها، از توالی‌های جداسازی دینامیکی بدون وقفه (Dynamical Decoupling) برای محافظت از حالت کوانتومی در برابر واهمدوسی و تداخل متقابل (Crosstalk) استفاده شد. 🔹همچنین، برای ایجاد تعادل بهینه بین خطای سنتز الگوریتمی و نویز سخت‌افزاری، از تکنیک برش چرخش‌های کوچک (Truncating Small Rotations) استفاده کردند که خطای قابل‌قبولی را در ازای کاهش چشمگیر تعداد گیت‌های پرنویز دو-کیوبیتی می‌پذیرد. در نهایت، با بهینه‌سازی دقیق زمان‌بندی همه عملیات‌ها و اعمال کاهش خطای خوانش (Readout Error Mitigation) به صورت آماری، توانستند فیدلیتی فرآیند واحد (Unitary Process Fidelity) را به ترتیب برای ۵۰ و ۸۰ کیوبیت به ۱۱.۴٪ و ۱.۸٪ برسانند. 🔸نتایج این بنچمارک نشان می‌دهد که در ابعاد مختلف، پاسخ صحیح به عنوان حالت منحصر‌به‌فرد و غالب از میان نویز پس‌زمینه قابل تشخیص بوده است. به عنوان مثال، در ۵۰ کیوبیت، رشته‌بیتی (Bitstring) هدف ۸.۴ برابر بیشتر از هر خروجی نادرست دیگر در داده‌های خام اندازه‌گیری تکرار شده است و این نسبت برای ۸۰ کیوبیت به ۷.۵ برابر می‌رسد. ❗️این دستاورد که به عنوان شکستن سد ۱۰۰ کیوبیتی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که با ترکیب کامپایل آگاه از سخت‌افزار (Hardware-Aware Compilation) و سرکوب فعال خطا، می‌توان بلوک‌های ساختمانی الگوریتم‌های پیچیده کوانتومی را در مقیاسی بی‌سابقه پیاده‌سازی کرد و مسیر را برای کاربردهای عملی‌تر مانند تخمین فاز (Phase Estimation) و الگوریتم شور هموار ساخت. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #تبدیل_فوریه_کوانتومی #الگوریتم_کوانتومی

🟠کشف نقص جدید در الماس که ارتعاشات مزاحم منابع نوری کوانتومی را مهار می‌کند 🔸محققان گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه Illi
🟠کشف نقص جدید در الماس که ارتعاشات مزاحم منابع نوری کوانتومی را مهار می‌کند 🔸محققان گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه Illinois Urbana-Champaign یک مرکز رنگی جدید (color center) در الماس کشف کرده‌اند که IL1 (مخفف Illinois) نامگذاری شده است. این #مرکز_رنگی، که درواقع یک #نقص_اتمی در شبکه بلوری #الماس است، مانند یک اتم مصنوعی عمل کرده و میتواند فوتون گسیل کند و رفتار کوانتومی بسیار پایداری از خود نشان میدهد. 🔹برخلاف مراکز رنگی رایج که به شدت به فونون‌ها (phonons) یا همان ارتعاشات شبکه بلوری وابسته هستند و برای عملکرد مطلوب نیاز به دمای بسیار پایین (نزدیک به صفر مطلق) دارند، مرکز IL1 با یک ارتعاش موضعی مشخص (local vibration) جفت میشود و نه با طیف گستردهای از ارتعاشات بلوری. ❗️این ویژگی باعث میشود که این مرکز، فوتونهای منفرد با پهنای باند باریک (narrowband) و درخشندگی استثنایی گسیل کند، درحالی که به‌طور چشمگیری نسبت به نویز ارتعاشی محیط خود مقاوم است. 🔸این رفتار شبیه به حالتی است که در یک قطار مغناطیسی پرسرعت (maglev) با وجود حرکت و لرزش بیرونی، یک لیوان نوشیدنی روی میز کاملاً ثابت میماند؛ یعنی مرکز IL1 با وجود ارتعاشات الماس، گسیل نوری با بسامد مشخص و پایداری دارد. 🔹این کشف که در Nature Communications منتشر شده، امکان طراحی دستگاههای کوانتومی با دمای کاری بالاتر را فراهم میکند، زیرا نیاز به سرمایش سنگین را کاهش میدهد و میتواند به توسعه سیستمهای ارتباطی امن و حسگرهای نانومقیاس کمک شایانی کند. 🔸محققان اکنون در برنامه تحقیقاتی چندساله خود به‌دنبال بررسی امکان کنترل اسپین و بار این مرکز جدید و نیز استفاده از ویژگیهای ارتعاشی منحصربه‌فرد آن برای ساخت حافظه‌های کوانتومی و مهندسی نقاط مشابه در سایر مواد هستند. 📎 لینک خبر ‼️ لینک مقاله در Nature Communications 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #نقص_الماس

🟠شرکت IBM اولین سیستم‌های کرایوژنیک ماژولار خود را به هم متصل کرد 🔸روز گذشته (19 اوت) شرکت #IBM اعلام کرد که با موفقیت دو م
🟠شرکت IBM اولین سیستم‌های کرایوژنیک ماژولار خود را به هم متصل کرد 🔸روز گذشته (19 اوت) شرکت #IBM اعلام کرد که با موفقیت دو ماژول کرایوژنیک را به یکدیگر متصل و به‌صورت هم‌دماسازی (co-cooled) در یک محیط واحد قرار داده است. این دستاورد گامی کلیدی در مسیر ساخت زیرساخت مقیاس‌پذیر برای رایانه‌های کوانتومی مقاوم به خطا محسوب می‌شود. ❗️هر ماژول شامل محفظه خلأ (vacuum enclosure) است که فضای سیم‌کشی آن تا ۱۲ برابر بیشتر از رایج‌ترین سیستم‌های کوانتومی IBM طراحی شده و امکان اتصالات تراشه‌به‌تراشه (chip-to-chip connections) را هم درون ماژول و هم بین ماژول‌ها فراهم می‌کند. 🔹این دو ماژول عملیاتی، هر یک با ارتفاع و عرض بیش از ۸ فوت (حدود ۲٫۴ متر)، توانستند در کمتر از ۵ روز تا دمای ۴ کلوین (معادل دمای هلیوم مایع) سرد شوند و سپس به دمای نهایی زیر ۱۵ میلی‌کلوین برسند که برای عملکرد کیوبیت‌ها ضروری است. 🔸شرکت IBM برای اتصال پردازنده‌های کوانتومی مجزا از فناوری «ال‑کوپلر» (L-coupler) استفاده می‌کند؛ این قطعه، تراشه‌های کوانتومی را به‌گونه‌ای به هم پیوند می‌دهد که بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و به‌عنوان بخشی از یک رایانه بزرگ‌تر عمل کنند. 🔹بر اساس نقشه راه IBM، تا سال ۲۰۲۷ قصد دارد با استفاده از L-couplerها، چندین پردازنده را به سامانه‌ای با حداقل ۱۰۰۰ کیوبیت برنامه‌پذیر – یعنی کیوبیت‌هایی که مستقیماً برای محاسبات قابل استفاده هستند – متصل کند. در ادامه، امسال پردازنده‌های «نایت‌هاوک» (Nighthawk) در این ماژول‌ها نصب خواهند شد تا آزمون‌های عملکردی گسترده‌تر انجام شود. 🔸هدف نهایی، تحویل سیستم «استارلینگ» (Quantum Starling) در سال ۲۰۲۹ به‌عنوان نخستین رایانه کوانتومی مقاوم به خطا در جهان است که پیشرفت‌هایی در تصحیح خطا، کدگذاری و مهندسی سیستم را یکپارچه می‌کند. همچنین هر ماژول در زمان تحویل استارلینگ، گنجایش هزاران کیوبیت را خواهد داشت. 🔹معماری جدید همچنین سه مؤلفهٔ اساسی محیط سیستم «Quantum System Two» یعنی زیرساخت برودتی، الکترونیک‌های کنترل نسل سوم و سرورهای زمان اجرای کلاسیک، را به‌گونه‌ای بازطراحی کرده که هر بخش به‌صورت مستقل قابل آزمایش، بهبود و تکرار سریع باشد و این امر سرعت نوآوری را افزایش می‌دهد. 🔸به‌گفته Jay Gambetta، مدیر تحقیقات IBM، اتصال و عملیاتی شدن این ماژول‌های کرایوژنیک، جهشی اساسی در مسیر دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم به خطا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که IBM به‌صورت سیستماتیک در حال اجرای نقشه راه خود است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #محاسبات_کوانتومی_ماژولار

🟠نخستین آزمایش میدانی همگام‌سازی رادارهای نظامی با ساعت‌های کوانتومی بدون وابستگی به سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی 🔹در
🟠نخستین آزمایش میدانی همگام‌سازی رادارهای نظامی با ساعت‌های کوانتومی بدون وابستگی به سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی 🔹درژوئن ۲۰۲۶، شرکت Aquark Technologies به همراه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، Saab UK، Qinetiq و آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی (DSTL) با موفقیت آزمایش میدانی مهمی را به پایان رساندند که در آن، دو رادار شبکه‌ای نظامی با استفاده از #ساعت‌های_اتمی_سرد (cold-atom clocks) همگام‌سازی شدند. ❗️این آزمایش که بر روی رادار Giraffe 1X شرکت Saab انجام شد، برای اولین بار در جهان توانایی حفظ یک تصویر عملیاتی منسجم از یک شبکه راداری توزیع‌شده را بدون اتکا به سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی (GNSS - Global Navigation Satellite System) به اثبات رساند. 🔸هسته‌ی فنی این آزمایش بر دو دستگاه نمونه اولیه ساعت اتمی سرد به نام AQlock 2.0 متمرکز بود که توسط Aquark ساخته شده‌اند. این ساعت‌ها با استفاده از فناوری تله‌ی ابر مولاسی (Super-molasses trap، فناوری که با استفاده از لیزر و میدان مغناطیسی، اتم‌ها را تا دمای نزدیک به صفر مطلق سرد کرده و به دام می‌اندازد تا ساعت‌های اتمی بتوانند زمان را با دقتی بی‌نظیر اندازه‌گیری کنند)، منبعی از زمان و فرکانس با دقت و پایداری بسیار بالا تولید می‌کنند. 🏅در این آزمایش که با مشارکت کشتی آزمایشی XV Patrick Blackett و گره‌های بازپخش (rebroadcast nodes) انجام شد، دو ساعت AQlock در دو موقعیت جغرافیایی جداگانه مستقر شدند* و در *کمتر از ۳۰ دقیقه از حالت خاموش (from cold) به سیگنال زمانی قابل قبول دست یافتند. 🔹هدف اصلی این آزمایش، همگام‌سازی رادارها در سطحی کمتر از نانوثانیه بود تا بتوانند اهداف هوایی را به طور دقیق ردیابی کرده و تصاویر راداری را با یکدیگر تلفیق کنند. آزمایش در شرایط شبیه‌سازی‌شده در محیط فاقد GNSS و فریب (spoofing) انجام شد و نشان داد که شبکه راداری می‌تواند صرفاً بر اساس زمان‌سنجی ساعت‌های کوانتومی کار کند. 🔸محققان با اعمال اختلالات زمانی عمدی، عملکرد قابل پیش‌بینی شبکه را در شرایط افت همگام‌سازی و بازیابی سریع آن پس از رفع اختلال تأیید کردند که این امر برای محیط‌های جنگ الکترونیک که سیگنال‌های ماهواره‌ای مختل یا مخدوش می‌شوند، حیاتی است. 🔹این موفقیت گامی اساسی در جهت تأمین استقلال موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان‌سنجی (PNT) در بسترهای دریایی، زمینی و هوایی محسوب می‌شود. به گفته متیو آلدوس (Matthew Aldous)، مسئول بخش زمان‌سنجی آکوارک، این آزمایش نقطه عطفی در توسعه فناوری کوانتومی #بریتانیا و اولین کاربرد شناخته‌شده از یک جفت سیستم #اتم_سرد بریتانیایی در پاسخ به یک چالش دفاعی واقعی است. 🔸 نتایج این پروژه که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود، نه تنها قابلیت اطمینان شبکه‌های راداری همکار (رادارهایی که داده‌های خود را با هم تبادل کرده و تصویر ترکیبی میسازند) را در شرایط عدم دسترسی به GNSS اثبات کرد، بلکه راه را برای جایگزینی سامانه‌های زمان‌سنجی سنتی با فناوری‌های کوانتومی مقاوم‌تر در زیرساخت‌های حیاتی دفاعی و غیرنظامی هموار می‌سازد. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #ساعت_اتمی #حسگری_کوانتومی #دفاعی

‼️ یازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در جل
‼️ یازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در جلسات خبرخوانی اطلس کوانتوم مهم‌ترین تحولات هفته رو کنار هم مرور می‌کنیم، درباره اهمیت اون‌ها حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم تصویر بهتری از مسیر پیشرفت علوم و فناوری‌های کوانتومی پیدا کنیم. 🍀 این هفته هم شما مهمان یازدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید. ▪️پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ▪️به‌صورت آنلاین 📎 لینک ورود به جلسه 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn

🟠پاسکال برای اولین بار کیوبیت های اتم خنثی را با استفاده از مدار فوتونیکی مجتمع به دام انداخت 🔹شرکت #پاسکال (Pasqal)، پیشرو
🟠پاسکال برای اولین بار کیوبیت های اتم خنثی را با استفاده از مدار فوتونیکی مجتمع به دام انداخت 🔹شرکت #پاسکال (Pasqal)، پیشرو در محاسبات کوانتومی با اتم‌های خنثی، برای اولین بار در جهان موفق به به‌دام‌اندازی اتم‌های منفرد با استفاده از نور لیزر تولیدشده توسط مدار مجتمع فوتونیکی شد. 🔸این فناوری که در همکاری با شرکت زیرمجموعه خود یعنی اپونیکس (Aeponyx)—که کمتر از ۱۸ ماه پیش خریداری شده—به‌کار گرفته شده، جایگزین سیستمهای حجیم مبتنی بر میزهای نوری میشود و یکی از موانع اصلی مقیاس‌پذیری در معماری اتم‌های خنثی را برطرف می‌کند. ❗️در این آزمایش، از یک تراشه فوتونیکی واحد، چهار #تله_نوری (optical traps) ایجاد شد که هر یک #اتم_روبیدیم را درون واحد پردازش کوانتومی (QPU) نگه داشتند. نکته مهم، دستیابی به طول عمر اتمی حدود ۲۷٫۵ ثانیه بود که کاملاً قابل رقابت با سیستم‌های سنتی مبتنی بر اپتیک حجیم است و نشان میدهد که یکپارچه‌سازی فوتونیک، کیفیت کنترل کیوبیت‌ها را کاهش نمیدهد. 🔹سیستمهای رایج از انبرک‌های نوری (optical tweezers) – پرتوهای لیزر بسیار متمرکز – برای به‌داماندازی اتم‌ها استفاده میکنند، اما با افزایش تعداد کیوبیتها، پیچیدگی سختافزار نوری (مثل میزهای اپتیکی بزرگ) به مانعی جدی تبدیل میشود. ❗️راهکار پاسکال، انتقال عملکردهای کلیدی نوری به درون یک تراشه فوتونیکی بر پایه #نیترید_سیلیکون است که میتواند ردپای اپتیکی پردازنده‌های آینده را تا ۵۰ برابر کوچکتر کند و مسیر را برای تولید انبوه هموار سازد. 🔸این فناوری، بخشی از برنامه گسترده‌تری برای تولید، هدایت و کنترل نور لیزر مستقیماً روی تراشه است و هدف بلندمدت، دستیابی به پردازنده‌های مقاوم به خطا با بیش از ۱۰٬۰۰۰ اتم و ۱۰۰ کیوبیت منطقی اعلام شده است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #سخت‌افزار #اپتیک_کوانتومی #فوتونیک_کوانتومی #اتم_خنثی

🟠دستیابی به کیوبیت‌های ابررسانایی که به مدت 1.68 میلی‌ثانیه پایدار می‌مانند 🏅گروهی از محققان در مرکز Co-design Center for Q
🟠دستیابی به کیوبیت‌های ابررسانایی که به مدت 1.68 میلی‌ثانیه پایدار می‌مانند 🏅گروهی از محققان در مرکز Co-design Center for Quantum Advantage (C2QA) به سرپرستی دانشگاه پرینستون و آزمایشگاه ملی بروک‌هاون، با استفاده از یک رویکرد میان‌رشته‌ای شامل شیمی، مهندسی و طراحی مدارهای کوانتومی، موفق به ساخت #کیوبیت‌های_ترانسمون با زمان همدوسی چشمگیر ۱.۶۸ میلی‌ثانیه شده‌اند. 🔹این پیشرفت حاصل همکاری سه دانشمند برجسته از دانشگاه پرینستون یعنی Nathalie de Leon متخصص مواد کوانتومی، Robert Cava شیمیدان سرشناس مواد ابررسانا و Andrew Houck طراح مدارهای ابررسانا بود که از سال ۲۰۲۱ بر روی این ایده متمرکز شدند. 🔸دستیابی به این زمان همدوسی طولانی از طریق دو بهینه‌سازی کلیدی در سطح مواد تشکیل‌دهنده کیوبیت‌ها میسر گردید. نخستین تغییر، جایگزینی فلزات متداول آلومینیوم و نیوبیم با تانتالوم (tantalum) به عنوان ماده اصلی ابررسانا بود. تانتالوم به دلیل ساختار بلوری منظم‌تر و نقص‌های اتمی کمتر، اکسید سطحی تمیزتر و پایدارتری تشکیل می‌دهد که موجب کاهش چشمگیر اتلاف انرژی در مرز مشترک بین لایه ابررسانا و عایق می‌شود. 🔹همچنین این فلز دارای استحکام شیمیایی قابل توجهی است که آن را در برابر عملیات تهاجمی پاکسازی سطح مقاوم می‌سازد، در حالی که آلومینیوم در اثر این مراحل سخت، دچار تخریب سطحی و ایجاد نقص‌های جدید می‌شود که خود به عنوان کانون‌های اتلاف انرژی عمل می‌کنند. 🔸دومین نوآوری اساسی، تعویض زیرلایه یاقوت کبود با سیلیکون بود. علی رغم خلوص نسبی یاقوت کبود، این ماده همچنان دارای نقصهای حجمی است، اما انتخاب سیلیکون نیازمند مهندسی دقیق سطح بود تا از تشکیل گونه‌های شیمیایی ناخواسته در مرز مشترک با تانتالوم جلوگیری شود. این گونه‌های مزاحم که شامل اکسیدهای ناپایدار و پیوندهای شکسته هستند، به عنوان نقاط داغی عمل می‌کنند که انرژی کیوبیت را به شکل فوتون یا ارتعاشات گرمایی جذب کرده و به محیط نشت می‌دهند. 🔹برای غلبه بر این مشکل، تیم تحقیقاتی فرایند لایه‌نشانی لایه‌های نازک را اصلاح و هرگونه منبع آلودگی را حذف کردند تا از تشکیل این گونه‌های اتلاف‌زا در مرز مشترک جلوگیری شود. نتیجه‌ی این تلاش‌ها، کاهش بی‌سابقه نشت انرژی بود که به طور مستقیم به افزایش زمان همدوسی انجامید، چرا که در کیوبیتهای ابررسانا، عمر مفید کیوبیت با نرخ اتلاف انرژی رابطه عکس دارد. 🔸اهمیت این دستاورد از آن جهت بیشتر می‌شود که زمان همدوسی طولانیتر به معنای کاهش مستقیم نرخ خطا در محاسبات کوانتومی است و با کاهش خطاها، نیاز به اختصاص کیوبیتهای زیاد برای تصحیح خطا از بین میرود. نکته حائز اهمیت، سازگاری کامل این طراحی با معماری‌های موجود است، به این معنی که شرکتهای سازنده بدون نیاز به تغییر در طراحی کلی مدارها، تنها با اصلاح فرایندهای ساخت می‌توانند از این پیشرفت بهره‌مند شوند. ‼️این موفقیت ثابت کرد که کیوبیت‌ها ذاتاً شکننده نیستند، بلکه استفاده از مواد پرمشکل و دارای نقص فراوان است که ناپایداری را به سیستم تزریق می‌کند و با انتخاب هوشمندانه‌تر مواد، می‌توان عملکرد کیوبیت‌های استاندارد را به طور چشمگیری ارتقاء داد. 📎 لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #سخت‌افزار #کیوبیت_ابررسانا

🟠تولید درهم‌تنیدگی کوانتومی با استفاده از نور خورشید به جای لیزر 🔹 پژوهشگران در یک دستاورد مهم، موفق شده‌اند با استفاده مست
🟠تولید درهم‌تنیدگی کوانتومی با استفاده از نور خورشید به جای لیزر 🔹 پژوهشگران در یک دستاورد مهم، موفق شده‌اند با استفاده مستقیم از نور خورشید، #درهم‌تنیدگی_کوانتومی میان فوتون‌ها ایجاد کنند. این فناوری جدید که نتایج آن در Optica منتشر شده است، می‌تواند جایگزینی برای لیزرهای پرمصرف در فناوری‌های کوانتومی باشد و راه را برای توسعه سیستم‌های کم‌مصرف‌تر و در دسترس‌تر هموار کند. 🔸 این موفقیت حاصل ترکیب یافته‌های نظری تیم «رابرت بوید» در دانشگاه اوتاوا کانادا و یک متمرکزکننده خورشیدی جدید است که توسط تیم «هانیه فتاحی» در مؤسسه ماکس پلانک در علوم نور (MPL) آلمان توسعه یافته است. به گفته «چنگ لی»، نویسنده ارشد این پژوهش، این فناوری در آینده می‌تواند به ماهواره‌ها اجازه دهد تا با استفاده از نور فراوان خورشید در فضا، کلیدهای رمزنگاری امن تولید کنند و نیاز به لیزرها و سخت‌افزارهای پشتیبان روی عرشه را به‌شدت کاهش دهند. ❗️ پیش از این تصور می‌شد که برای ایجاد درهم‌تنیدگی کوانتومی، حتماً به نور همدوس (مانند لیزرها که نوری با یک رنگ و کاملاً هماهنگ تولید می‌کنند) نیاز است. اما در این پژوهش، محققان با استفاده از فرایند «تبدیل به پایین پارامتریک خودبه‌خودی» (SPDC)، نور نامنسجم خورشید را به یک کریستال غیرخطی تاباندند تا فوتون‌ها را به جفت‌های درهم‌تنیده تقسیم کنند. آن‌ها نشان دادند که با وجود نامنسجم بودن نور خورشید از نظر فضایی و زمانی و دربرداشتن رنگ‌های مختلف، می‌توان فوتون‌هایی با درهم‌تنیدگی قطبشی با کیفیت بالا تولید کرد. 🔹 یکی از چالش‌های اصلی این آزمایش، متمرکز کردن نور خورشید روی یک کریستال کوچک در ابعاد میلی‌متر بود. برای حل این مشکل، تیم مؤسسه ماکس پلانک یک متمرکزکننده خورشیدی تمام‌شیشه‌ای و مخروطی‌شکل طراحی کرد که می‌تواند نور جمع‌آوری‌شده توسط یک عدسی فرنل (تقریباً به اندازه یک پنجره معمولی) را درون یک فیبر نوری به ضخامت تار موی انسان متمرکز کند. 🔸 آزمایش‌های محیطی نشان داد که درهم‌تنیدگی تولیدشده از نور خورشید حدود ۹۴ درصد مشابه یک حالت کاملاً درهم‌تنیده است. علاوه بر این، فوتون‌های تولیدشده نامساوی بل را نقض کردند که اثبات می‌کند این همبستگی ریشه کاملاً کوانتومی دارد و با فیزیک کلاسیک قابل توضیح نیست. پژوهشگران اکنون در حال کار برای بهبود روشنایی و کیفیت این سیستم جهت استفاده عملیاتی در خارج از آزمایشگاه هستند. 📎لینک خبر ‼️لینک مقاله در Optica 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #اپتیک_کوانتومی

🟠چین کمیته استانداردهای کوانتومی را برای هماهنگ‌سازی توسعه صنعت تشکیل داد 🏅در تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۶، چین گام ساختاری مهمی در حوز
🟠چین کمیته استانداردهای کوانتومی را برای هماهنگ‌سازی توسعه صنعت تشکیل داد 🏅در تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۶، چین گام ساختاری مهمی در حوزه فناوری کوانتوم برداشته و یک کمیته فنی ملی برای تدوین استانداردهای اطلاعات کوانتومی زیر نظر وزارت صنعت و فناوری اطلاعات(MIIT) این کشور تأسیس کرده است. 🔹این اقدام که توسط منابع دولتی مانند خبرگزاری شینهوا و شبکه CGTN اعلام شده، نشان‌دهنده عزم چین برای حرکت از مرحله پژوهش‌های آزمایشگاهی به سمت تجاری‌سازی این فناوری و به کارگیری آن در صنعت است. دبیرخانه این کمیته در آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین مستقر خواهد شد که یک مؤسسه پژوهشی وابسته به دولت است. 🔸وظیفه اصلی این کمیته، تدوین و بازنگری استانداردهای صنعتی در چهار حوزه کلیدی شامل #محاسبات_کوانتومی ، #ارتباطات_کوانتومی ، اندازه‌گیری دقیق کوانتومی و فناوری‌های بنیادین اطلاعات کوانتومی است. استانداردهای صنعتی در این زمینه، مشخصات فنی، اصطلاحات ، روش‌های آزمون و الزامات قابلیت هم‌کاری (interoperability requirements) را تعریف می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که محصولات و سیستم‌های توسعه‌یافته توسط سازمان‌های مختلف، بتوانند با یکدیگر کار کنند و سازگاری لازم را در سراسر صنعت فراهم آورند. 🔹این ابتکار استانداردسازی، در راستای استراتژی کلان چین برای پیشبرد فناوری کوانتوم به عنوان یکی از صنایع راهبردی در سال ۲۰۲۶، در کنار حوزه‌هایی مانند انرژی آینده، هوش مصنوعی تجسم‌یافته، رابط‌های مغز و رایانه و ارتباطات نسل ششم (6G) دنبال می‌شود. پیش از این، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات بر حمایت از دستیابی به پیشرفت‌های اساسی در فناوری کوانتوم، پرورش شرکت‌های پیشرو علمی و فناوری و مشارکت فعال در تدوین استانداردها و قوانین فنی بین‌المللی تأکید کرده بود. 🔸تشکیل این کمیته، به دنبال دستاوردهای فنی اخیر چین صورت گرفته است که از جمله‌ی آن انتشار عمومی سیستم‌عامل رایانه کوانتومی بومی Origin Pilot در فوریه ۲۰۲۶ است که انتظار می‌رود با دسترسی‌پذیرتر کردن ابزارهای برنامه‌نویسی کوانتومی، موانع توسعه نرم‌افزار را کاهش داده و اکوسیستم محاسبات کوانتومی چین را گسترش دهد. همچنین در ماه می ۲۰۲۶، محققان چینی نمونه اولیه محاسبات کوانتومی نوری قابل برنامه‌ریزی به نام «جیوژانگ ۴.۰» (Jiuzhang 4.0) را رونمایی کردند که به گفته آن‌ها رکورد جهانی در فناوری اطلاعات کوانتومی نوری به ثبت رسانده است. 🔹این کمیته جدید با هدف هماهنگ‌سازی توسعه صنعت، جایگاه #چین را نه تنها در پیشبرد پژوهش‌های کوانتومی، بلکه در ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای حمایت از صنعت داخلی و افزایش نفوذ در حکمرانی فناوری بین‌المللی از طریق مشارکت در سازمان‌های جهانی استاندارد، مستحکم‌تر می‌سازد. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #اطلاعات_کوانتومی #سیاست_گذاری

🟠معماری جدید و «تغییرشکل‌دهنده» تطبیق‌پذیری را به محاسبات کوانتومی فوتونی می‌آورد 🔹 پژوهشگران کالج امپریال لندن با همکاری س
🟠معماری جدید و «تغییرشکل‌دهنده» تطبیق‌پذیری را به محاسبات کوانتومی فوتونی می‌آورد 🔹 پژوهشگران کالج امپریال لندن با همکاری سایر نهادها، معماری جدیدی به نام کلاوینا (Clavina) توسعه داده‌اند که محدودیت‌های دیرینه در #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی را برطرف می‌کند. این پلتفرم برنامه‌پذیر که جزئیات آن در Nature Photonics منتشر شده است، عملیات کوانتومی خطی و غیرخطی را در یک سیستم واحد ترکیب می‌کند و قابلیت‌های رایانه‌های کوانتومی نوری را گسترش می‌دهد. 🔸 سیستم‌های فوتونی سنتی معمولاً برای انجام یک وظیفه خاص طراحی می‌شوند و تطبیق آن‌ها با مسائل جدید نیازمند تغییرات اساسی در سخت‌افزار است. برای حل این چالش، پژوهشگران از پردازنده‌های رایانه‌های کلاسیک الهام گرفتند. معماری کلاوینا با استفاده از یک واحد کنترل مرکزی، اطلاعات را میان یک شبکه نوری برنامه‌پذیر و ماژول‌های تخصصی غیرخطی هدایت می‌کند؛ در نتیجه می‌توان بدون نیاز به طراحی مجدد کل سیستم، عملکردهای جدیدی به آن اضافه کرد. ❗️ برای آزمایش این پلتفرم، تیم پژوهشی از آن برای شبیه‌سازی مدل بوز-هابارد (Bose-Hubbard) استفاده کرد؛ مسئله‌ای شناخته‌شده در فیزیک ماده چگال که برهم‌کنش‌های میان ذرات کوانتومی را توصیف می‌کند. به گفته دکتر جین‌ژائو سان از دانشگاه کوئین مری لندن، این سخت‌افزار امکان ادغام عملیات خطی و غیرخطی را برای شبیه‌سازی برهم‌کنش‌های بس‌ذره‌ای فراهم می‌کند؛ چیزی که حتی در رایانه‌های کوانتومی ابررسانا نیز با محدودیت روبه‌رو است. 🔹 در گام بعدی، پژوهشگران روشی بسیار مطمئن‌تر برای تولید حالت‌های گوتسمن-کیتائف-پرسکیل (GKP) به نمایش گذاشتند که منبعی حیاتی برای #تصحیح_خطا محسوب می‌شوند. در روش‌های فوتونی پیشین، این حالت‌ها تنها به‌صورت احتمالی تولید می‌شدند، اما تولید پایدار و قابل‌اتکای آن‌ها در این معماری جدید، سد بزرگی را از مسیر کاربردی شدن این فناوری برمی‌دارد. 🔸 دکتر راج پاتل از کالج امپریال لندن تأکید می‌کند که این معماری اجازه تولید حالت‌های کوانتومی عجیبی مانند حالت‌های گربه شرودینگر و حالت‌های GKP را می‌دهد که برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا ارزشمند هستند. همچنین، این عملیات غیرخطی یک مجموعه گیت جهان‌شمول در سطح فیزیکی فراهم می‌کنند که برای پیاده‌سازی کدهای تصحیح خطای بوزونی در آینده ضروری است. 🔹 یکی دیگر از مزایای اصلی این سیستم، انعطاف‌پذیری و ماژولار بودن آن است. یینگ دونگ از دانشگاه جیلیانگ چین توضیح می‌دهد که اکنون با قابلیت جابه‌جایی ماژول‌های عملکردی، یک مجموعه سخت‌افزار واحد می‌تواند بدون نیاز به بازطراحی، مسائل مربوط به گراف را حل کند، سیستم‌های کوانتومی را شبیه‌سازی کند و یا حالت‌های درهم‌تنیده بزرگ تولید کند. 🔸با بزرگ‌تر شدن مقیاس سیستم‌های کوانتومی، پلتفرم‌هایی مانند کلاوینا می‌توانند چارچوبی ایده‌آل برای توسعه پردازنده‌های فوتونی منطبق با چالش‌های محاسباتی جدید باشند 📎لینک خبر ‼️ لینک مقاله 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #محاسبات_کوانتومی_فوتونیکی

🟠میکروسکوپ کوانتومی وضوح تصویربرداری را تا چهار برابر افزایش داد 🔹 پژوهشگران مؤسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) با استفاده از
🟠میکروسکوپ کوانتومی وضوح تصویربرداری را تا چهار برابر افزایش داد 🔹 پژوهشگران مؤسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) با استفاده از ویژگی‌های کوانتومی نور، موفق شده‌اند وضوح یک میکروسکوپ نوری را حدود چهار برابر بیشتر از یک میکروسکوپ معمولی کنند. 🔸این روش که بر پایه فوتون‌های درهم‌تنیده کار می‌کند، در ادامه پژوهشی است که همین گروه در سال ۲۰۲۳ انجام داده بود و در آن وضوح تصویربرداری تقریباً دو برابر شده بود. نتیجه جدید نشان می‌دهد که می‌توان از محدودیت قبلی عبور کرد و وضوح بسیار بیشتری را بدون تغییر اساسی در طول موج نور به دست آورد. 🔹 ایده اصلی روش نسبتاً ساده است: هنگام تولید یک جفت فوتون درهم‌تنیده، یکی از فوتون‌ها از نمونه عبور می‌کند و اطلاعات مربوط به تصویر را با خود حمل می‌کند، در حالی که فوتون دوم مسیر دیگری را طی می‌کند. این دو فوتون به دلیل درهم‌تنیدگی، #اطلاعات_کوانتومی مشترکی دارند و می‌توان از ارتباط میان آن‌ها برای بازسازی تصویر استفاده کرد. 🔸در روش قبلی، فوتون دوم یک بار از سیستم نوری عبور می‌کرد و همین موضوع باعث می‌شد وضوح تصویر تقریباً دو برابر شود؛ اما پژوهشگران در آزمایش جدید کاری متفاوت انجام دادند. در روش جدید، فوتون دوم سه بار از مجموعه عدسی‌های میکروسکوپ عبور داده شد، در حالی که فوتون دیگر تنها یک بار از نمونه عبور کرد. 🔹این رفت‌وبرگشت‌های اضافی باعث شد اطلاعات کوانتومی مربوط به فوتون دوم بیشتر در فرایند تشکیل تصویر نقش داشته باشد و وضوح نهایی به حدود چهار برابر میکروسکوپ معمولی برسد. آزمایش‌ها روی یک هدف استاندارد تصویربرداری نشان دادند که روش قبلی حدود ۱٫۸ برابر بهبود وضوح ایجاد می‌کرد، اما روش جدید توانست تقریباً به بهبود چهاربرابری برسد. ❗️اهمیت این روش فقط در افزایش وضوح نیست. یکی از مزیت‌های مهم #میکروسکوپی_کوانتومی این است که می‌توان با استفاده از نور بسیار ضعیف‌تر، اطلاعات بیشتری درباره نمونه به دست آورد. این ویژگی به‌خصوص برای تصویربرداری از نمونه‌های زیستی اهمیت دارد، زیرا نور شدید می‌تواند به سلول‌ها یا بافت زنده آسیب بزند. 🔸در آینده، چنین فناوری‌ای می‌تواند به تصویربرداری دقیق‌تر از ساختارهایی مانند هسته سلول و میتوکندری با نور کمتر کمک کند. کاربرد احتمالی دیگر، بررسی تراشه‌های نیمه‌رسانا است؛ جایی که افزایش وضوح بدون نیاز به کاهش شدید طول موج نور می‌تواند امکان شناسایی عیوب بسیار کوچک‌تر را فراهم کند. 🔹نکته مهم این است که پژوهشگران هنوز به‌طور کامل نمی‌دانند چرا این روش می‌تواند از محدودیت دوبرابری قبلی عبور کند. به گفته تیم پژوهشی، توضیح نظری کامل این پدیده هنوز در دست توسعه است و نتیجه فعلی بیشتر یک مشاهده تجربی مهم محسوب می‌شود. با این حال، آزمایش نشان داده است که استفاده چندباره از فوتون دوم می‌تواند مسیر جدیدی برای فراوضوح کوانتومی باز کند. 🔸پژوهشگران اکنون به دنبال بررسی این هستند که آیا می‌توان با افزایش تعداد عبورهای فوتون آیدل از سیستم نوری، وضوح را حتی بیشتر کرد؛ آن‌ها از امکان دستیابی به بهبودهای ۱۰ یا حتی ۱۰۰ برابری صحبت کرده‌اند. البته این اعداد هنوز هدف‌های آینده هستند و نتیجه فعلی صرفاً یک نمایش آزمایشگاهی چهاربرابری است. 🔹بنابراین، این فناوری هنوز تا تبدیل شدن به یک میکروسکوپ کاربردی برای آزمایشگاه‌های زیستی یا صنعتی فاصله دارد، اما نشان می‌دهد که ویژگی‌های کوانتومی نور می‌توانند محدودیت‌های روش‌های متعارف تصویربرداری را به شکل قابل توجهی جابه‌جا کنند. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #تصویربرداری_کوانتومی

🟠کنگره آمریکا خواستار افزایش ۶۸ درصدی بودجه نظامی کوانتوم به ۵۶۷ میلیون دلار در سایه رقابت فشرده با چین 🔹در پی تشدید رقابت
🟠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 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🌐 Website 🔵 LinkedIn 🟢 @quantumatlas #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 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🌐 Website 🔵 LinkedIn 🟢 @quantumatlas #اخبار #ارتباطات_کوانتومی