ch
Feedback
Quantum News

Quantum News

前往频道在 Telegram

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

显示更多
2 216
订阅者
+324 小时
+117 天
+3130 天
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+30
在1个频道中
八月 '26
+71
在3个频道中
Get PRO
七月 '26
+72
在2个频道中
Get PRO
六月 '26
+72
在3个频道中
Get PRO
五月 '26
+20
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+6
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+4
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+25
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+11
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+40
在3个频道中
Get PRO
十一月 '25
+54
在5个频道中
Get PRO
十月 '25
+78
在5个频道中
Get PRO
九月 '25
+41
在2个频道中
Get PRO
八月 '25
+37
在2个频道中
Get PRO
七月 '25
+47
在1个频道中
Get PRO
六月 '25
+32
在4个频道中
Get PRO
五月 '25
+50
在4个频道中
Get PRO
四月 '25
+40
在3个频道中
Get PRO
三月 '25
+100
在4个频道中
Get PRO
二月 '25
+54
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+102
在4个频道中
Get PRO
十二月 '24
+122
在3个频道中
Get PRO
十一月 '24
+113
在3个频道中
Get PRO
十月 '24
+110
在3个频道中
Get PRO
九月 '24
+76
在3个频道中
Get PRO
八月 '24
+84
在2个频道中
Get PRO
七月 '24
+61
在3个频道中
Get PRO
六月 '24
+47
在4个频道中
Get PRO
五月 '24
+44
在2个频道中
Get PRO
四月 '24
+76
在3个频道中
Get PRO
三月 '24
+110
在2个频道中
Get PRO
二月 '24
+96
在4个频道中
Get PRO
一月 '24
+69
在5个频道中
Get PRO
十二月 '23
+62
在6个频道中
Get PRO
十一月 '23
+25
在3个频道中
Get PRO
十月 '23
+15
在1个频道中
Get PRO
九月 '23
+52
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+77
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+55
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+94
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+123
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+5
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+12
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+10
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+27
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+157
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+32
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+41
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+499
在0个频道中
日期
订阅者增长
提及
频道
16 九月+3
15 九月+3
14 九月+1
13 九月0
12 九月+2
11 九月+1
10 九月+2
09 九月+4
08 九月+3
07 九月0
06 九月+3
05 九月+2
04 九月+1
03 九月+5
02 九月0
01 九月0
频道帖子
‼️ پانزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در ج
‼️ پانزدهمین 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 پانزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید. ▪️پنجشنبه 26 شهریور ۱۴۰۵ ▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ▪️به‌صورت آنلاین 📎لینک ورود به جلسه 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗Website 🔗Telegram 🔗LinkedIn

2
🟠به گفته IonQ یک کامپیوتر کوانتومی با ۲۰٬۰۰۰ کیوبیت فیزیکی می‌تواند امضای بیت‌کوین را در ۲۶ روز بشکند 🔹شرکت #IonQ نتایج یک
🟠به گفته IonQ یک کامپیوتر کوانتومی با ۲۰٬۰۰۰ کیوبیت فیزیکی می‌تواند امضای بیت‌کوین را در ۲۶ روز بشکند 🔹شرکت #IonQ نتایج یک پژوهش را منتشر کرده که در آن برآورد شده است یک کامپیوتر کوانتومی مقاوم در برابر خطا از نوع #یون‌_به‌دام‌افتاده با حدود ۲۰٬۰۰۰ کیوبیت فیزیکی می‌تواند مسئله لگاریتم گسسته منحنی بیضوی را روی منحنی secp256k1 — همان منحنی ۲۵۶ بیتی که در بیت‌کوین و بسیاری از سیستم‌های امضای دیجیتال استفاده می‌شود — در حدود ۲۵٫۷ روز برای هر تلاش حل کند. ❗️بر اساس این مطالعه، ردپای دستگاه (device footprint) شامل ۱۹٬۳۹۷ کیوبیت فیزیکی، ۱٬۴۵۷ کیوبیت منطقی و ۳۹ میلیون گیت توفولی منطقی است. نکته مهم این است که کل محاسبه تا سطح کدهای تصحیح خطای کوانتومی و مدارهای تصحیح خطا نگاشت (mapped) شده است. 🔸نوآوری اصلی این کار آن است که برای نخستین بار هزینه اجرای یک الگوریتم در مقیاس کاربرد واقعی بدون تقریب زدن بخش‌هایی که معمولاً زمان اجرای یک ماشین واقعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، تخمین زده شده است. همچنین پژوهشگران یک کران پایین قابل‌اثبات برای احتمال موفقیت کل محاسبه ارائه کرده‌اند، نه یک استدلال ابتکاری. 🔹این برآورد بر پایه معماری «گربهٔ راه‌رونده» (Walking Cat architecture) ساخته شده که در آوریل ۲۰۲۶ توسط همین شرکت به‌عنوان نخستین نقشهٔ سرتاسری (full-stack blueprint) برای یک کامپیوتر کوانتومی مقاوم در برابر خطا منتشر شد. 🔸نسخهٔ بهینه‌شدهٔ این معماری برای مسئله لگاریتم گسسته منحنی بیضوی (ECDLP) از یون‌های به‌دام‌افتاده و کدهای LDPC کوانتومی استفاده می‌کند؛ کدهایی که نسبت به کد سطحی — کد رایج‌تر در تصحیح خطا — نرخ بالاتری دارند و در نتیجه برای یک ماشین یون‌به‌دام‌افتاده به کیوبیت فیزیکی کمتری نیاز دارند. 🔹از نظر زمان‌بندی، این مقیاس با سیستم‌هایی هم‌راستا است که آیون‌کیو در نقشهٔ راه عمومی خود وعده داده است: سیستم ۱۰٬۰۰۰ کیوبیت فیزیکی کاملاً مقاوم در برابر خطا در سال ۲۰۲۷ و پیشرفت‌های بیشتر در سال ۲۰۲۸. همین موضوع نگرانی‌ها دربارهٔ افق زمانی Q-Day را جدی‌تر می‌کند. 🔸از نظر پیامدهای امنیتی، باید توجه کرد که این حمله به محرمانگی مربوط نمی‌شود؛ یعنی هدفش خواندن داده‌های رمزنگاری‌شده نیست. بلکه به احراز هویت و یکپارچگی مربوط می‌شود. امضاهای منحنی بیضوی در واقع محور اصلی امضای کد (code signing)، سلسله‌مراتب گواهی (certificate hierarchies)، هویت دستگاه (device identity) و ریشه‌های اعتماد بلندمدت (long-lived roots of trust) هستند. 🔹تفاوت مهم اینجاست: اگر داده‌های رمزنگاری‌شده لو بروند، فقط همان داده‌های ضبط‌شده در معرض خطرند؛ اما اگر امضاها قابل جعل شوند، مهاجم می‌تواند از این پس به‌جای شما کد امضا کند، هویت خود را جایگزین هویت شما کند یا گواهی جعلی صادر کند. یعنی خطر به‌صورت نگاه به گذشته به ترافیک ضبط‌شدهٔ امروز محدود نمی‌شود، بلکه از لحظه شکستن امضا به بعد قابل بهره‌برداری است. ❗️آیون‌کیو تأکید می‌کند این برآورد یک حملهٔ جدید نیست، بلکه ادامهٔ کارهای منتشرشدهٔ اخیر است. نکتهٔ متمایز آن، حسابداری وابسته به معماری (architecture-specific accounting) است؛ به این معنا که *هزینهٔ همان الگوریتم را روی یک ماشین یون‌به‌دام‌افتاده با تصحیح خطای نرخ‌بالا محاسبه کرده‌اند، نه روی کد سطحی (surface code)* که کد رایج‌تر و پرهزینه‌تر در تصحیح خطاست. 🔸این شرکت مطابق رویهٔ مسئولانهٔ کارهای مشابه، برآورد منابع را منتشر کرده اما مدارهای مشخص را افشا نکرده است. همچنین پیش از انتشار، نسخه‌های پیش‌نویس را با شرکای دولتی و صناعی آمریکا به اشتراک گذاشته تا فرصت آماده‌سازی وجود داشته باشد. 🔹خبر خوب اینکه راه‌حل استاندارد از امروز در دسترس است. الگوریتم‌های امضای پساکوانتومی مثل SLH-DSA و ML-DSA از این دسته حملات تأثیر نمی‌پذیرند. به همین دلیل، سازمان‌ها باید هر چه زودتر به فکر #مهاجرت_پساکوانتومی باشند. 🔸هرچه برآورد دقیق‌تری از زمان و هزینه این تهدید داشته باشیم، بهتر می‌توانیم آماده شویم. این خبر نشان می‌دهد استراتژی دفاع لایه‌ای و چابکی رمزنگاری (cryptographic agility) دیگر یک انتخاب نیستند، بلکه باید سرمایه‌گذاری‌هایی مستمر باشند. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #رمزنگاری_پساکوانتومی
121
3
🟠شرکت SandboxAQ آزمایش ناوبری کوانتومی سامانه AQNav را روی پهپاد انجام داد 🔸 شرکت SandboxAQ اعلام کرد که سامانه AQNav را رو
🟠شرکت SandboxAQ آزمایش ناوبری کوانتومی سامانه AQNav را روی پهپاد انجام داد 🔸 شرکت SandboxAQ اعلام کرد که سامانه AQNav را روی پهپاد Lumberjack شرکت Northrop Grumman با موفقیت در پرواز آزمایش کرده است. ❗️این آزمایش از این جهت مهم است که AQNav یک سامانه ناوبری مغناطیسی است؛ طبق اعلام شرکت، این نخستین آزمایش گزارش‌شده‌ی MagNav روی یک پهپاد و همچنین نخستین نمونه گزارش‌شده از ترکیب MagNav با ناوبری بصری روی چنین پلتفرمی است. 🔹AQNav برای تعیین موقعیت به سیگنال‌های ماهواره‌ای یا دیگر سیگنال‌های خارجی متکی نیست و از اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین برای ایجاد یک مرجع مستقل ناوبری استفاده می‌کند. این سامانه می‌تواند به‌صورت مستقل یا در کنار سامانه‌های ناوبری اینرسی، بصری و ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از معماری موسوم به Alternative Positioning, Navigation and Timing باشد. 🔸فناوری MagNav با استفاده از ویژگی‌های مکانی میدان مغناطیسی زمین، امکان تخمین موقعیت هواپیما را فراهم می‌کند. SandboxAQ می‌گوید AQNav می‌تواند در محیط‌هایی مانند آب‌های آزاد، مناطق شهری و محیط‌های فاقد GPS به فعالیت خود ادامه دهد. 🔹نکته مهم این آزمایش، معماری software-first و hardware-agnostic نسخه جدید AQNav است. نرم‌افزار داده‌های حسگر را به صورت لحظه‌ای دریافت می‌کند، با استفاده از مدل‌های مبتنی بر فیزیک موقعیت را محاسبه می‌کند و می‌تواند روی زیرساخت پردازشی موجود پهپاد اجرا شود؛ بنابراین برای اجرای آن الزاماً به سخت‌افزار پردازشی اختصاصی دیگری نیاز نیست. 🔸این آزمایش بخشی از برنامه گسترده‌تر توسعه AQNav است. #SandboxAQ اعلام کرده که از سال ۲۰۲۳ این فناوری روی پلتفرم‌های مختلف نظامی، دولتی و تجاری، از جمله هواپیماهای C-17 Globemaster III و C-130J Super Hercules، آزمایش شده است. 🔹این شرکت همچنین در سه رزمایش نظامی بزرگ و برنامه Transition of Quantum Sensing متعلق به Defense Innovation Unit آمریکا مشارکت داشته است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #حسگری_کوانتومی
146
4
🟠نخستین حسگر تصویربرداری SPAD جهان با قابلیت پردازش فوتون روی تراشه رونمایی شد 🔸 شرکت Singular Photonics از جدیدترین #حسگر_
🟠نخستین حسگر تصویربرداری SPAD جهان با قابلیت پردازش فوتون روی تراشه رونمایی شد 🔸 شرکت Singular Photonics از جدیدترین #حسگر_تصویربرداری خود با نام Litavis رونمایی کرد؛ Litavis یک سنسور تصویر SPAD (مخفف Single-Photon Avalanche Diode- نوعی آشکارساز فوق‌حساس برای تشخیص تک فوتون) می باشد که مبتنی بر فناوری CMOS است. ❗️نوآوری اصلی Litavis این است که برای نخستین بار، پردازش‌های تصویربرداری، زمان‌سنجی، هیستوگرام‌گیری و آمار فوتونی را به‌صورت درون‌پیکسلی و روی یک تراشه واحد ادغام کرده است. 🔹از نظر مشخصات فنی، Litavis توانایی شمارش فوتون با وضوح ۲۵۶×۲۵۶ پیکسل را در شرایط کم‌نور فراهم می‌کند و به‌طور موازی، رویدادهای فوتونی زمان‌مهرشده (Time-Stamped Photon Events) را روی یک شبکه ۶۴×۶۴ ماکروپیکسل (پیکسل بزرگ‌تر متشکل از چند پیکسل مجاور) تولید می‌کند که منجر به زمان‌سنجی فوتونی با دقت پیکوثانیه در کنار شمارش فوتون با وضوح کامل می‌شود. 🔸این سنسور همچنین از زمان‌سنجی چندرویدادی (زمان‌بندی جداگانه چند فوتون در یک چرخه تحریک) و هیستوگرام‌گیری درون‌پیکسلی پشتیبانی می‌کند و به همین دلیل برای کاربردهایی مانند تصویربرداری طول عمر فلورسانس، پراکندگی دینامیک نور و #حسگری_کوانتومی مناسب است. 🔹یکی از مزایای کلیدی Litavis، کاهش نیاز به سخت‌افزار پردازش خارجی است؛ زیرا با پردازش رویدادهای فوتونی مستقیماً روی تراشه، حجم داده خام که باید منتقل و پردازش شود به‌شدت کم می‌شود. این امر به تأخیر کمتر، بهبود بهره‌وری انرژی و تصمیم‌گیری سریع‌تر در سیستم‌های تصویربرداری آنی مقیاس‌پذیر منجر می‌شود. 🔸معماری نرم‌افزارمحور این سنسور به کاربران اجازه می‌دهد تا پارامترهای سنسور را بدون نیاز به طراحی سخت‌افزار جدید، به‌صورت پویا تغییر دهند؛ قابلیتی که چرخه توسعه را کوتاه‌تر و پیچیدگی سیستم را کمتر می‌کند. 🔹حالت‌های عملیاتی قابل‌تنظیم شامل پیکربندی‌های متعدد TCSPC (شمارش تک‌فوتونی همبسته با زمان) و TDC( مبدل زمان به دیجیتال) با ساعت داخلی یا خارجی، حالت‌های شمارش فوتون با دامنه دینامیکی بالا، تشخیص پنجره‌ای و مبتنی بر هم‌زمانی برای تحلیل‌های زمانی پیشرفته، و حالت‌های ترکیبی زمان‌مهرگذاری و تصویربرداری (Combined Timestamping and Imaging) است. 🔸این سنسور برای کاربردهای گسترده‌ای از جمله بینایی ماشین، رباتیک، هوش مصنوعی فیزیکی ( سیستم‌های هوش مصنوعی تعامل‌کننده با دنیای فیزیکی)، حس‌گری عمق (اندازه‌گیری فاصله تا اجسام)، طیف‌سنجی، تصویربرداری علمی و پزشکی، فناوری‌های کوانتومی و اتوماسیون صنعتی مناسب است. 🔹 شهیدا ایمانی، مدیرعامل شرکت، می‌گوید Litavis مزیت حساسیت SPAD را با انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری مورد نیاز تصویربرداری چندوجهی مدرن ترکیب کرده و پیش‌سفارش‌های قابل‌توجهی از سراسر جهان دریافت شده است. Litavis قرار است در نمایشگاه SPIE Sensors + Imaging در ادینبرو و سپس در نمایشگاه VISION در اشتوتگارت (بزرگ‌ترین نمایشگاه بینایی ماشین جهان) به‌نمایش گذاشته شود. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار
224
5
🟠کامپیوتر کوانتومی یون‌به‌دام‌افتاده بدون لیزر 🔸 مرکز پژوهشی Forschungszentrum Jülich آلمان در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ #کامپیوتر_کوا
🟠کامپیوتر کوانتومی یون‌به‌دام‌افتاده بدون لیزر 🔸 مرکز پژوهشی Forschungszentrum Jülich آلمان در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ #کامپیوتر_کوانتومی جدیدی به نام JION را در مرکز ابررایانش Jülich راه‌اندازی کرد. این سامانه توسط شرکت آلمانی eleQtron و در قالب پروژه EPIQ توسعه یافته و قرار است مستقیماً در کنار زیرساخت ابررایانش Jülich مورد استفاده قرار گیرد. 🔹کیوبیت‌های JION از یون‌های ایتربیوم-۱۷۱ تشکیل شده‌اند که در خلأ و با میدان‌های الکترومغناطیسی به دام می‌افتند. بنابراین اساس فناوری همچنان همان رایانش کوانتومی #یون_به‌دام‌افتاده است؛ تفاوت اصلی در روش کنترل یون‌ها است. 🔸در رایانشگرهای یون‌به‌دام‌افتاده معمولی، لیزرهای بسیار پایدار و دقیق برای دستکاری حالت کوانتومی یون‌ها و ایجاد گیت‌های کوانتومی به کار می‌روند. این لیزرها باید به‌دقت هم‌راستا شوند و سیستم اپتیکی، لرزش و پایداری فرکانسی بالایی داشته باشد. افزایش تعداد یون‌ها نیز این پیچیدگی را بیشتر می‌کند. JION تلاش می‌کند بخش بزرگی از این پیچیدگی را با امواج مایکروویو جایگزین کند. 🔹فناوری کلیدی JION با نام MAGIC (Magnetic Gradient Induced Coupling) شناخته می‌شود. در این روش، یک گرادیان میدان مغناطیسی ایستا روی زنجیره یون‌ها اعمال می‌شود. به دلیل اثر زیمان، فرکانس تشدید یون‌ها کمی با یکدیگر متفاوت می‌شود و در نتیجه می‌توان هر یون را با فرکانس مایکروویو مخصوص خودش هدف قرار داد. در گزارش‌های مربوط به این سامانه، اختلاف فرکانسی یون‌های مجاور حدود ۳ تا ۵ MHz و فرکانس کاری مایکروویو حدود 12.64 GHz ذکر شده است. 🔸پروژه توسعه JION حدود ۲۱ میلیون یورو بودجه از ایالت نوردراین-وستفالن دریافت کرده است. هم‌زمان دو پروژه بزرگ دیگر نیز معرفی شده‌اند: پروژه SQALING برای توسعه پلتفرم‌های یون‌به‌دام‌افتاده مقیاس‌پذیر و پروژه Q-STAR.NRW برای توسعه یک رایانه کوانتومی نیمه‌رسانا با هدف رسیدن به حدود ۲۰۰ کیوبیت. هرکدام از این دو پروژه می‌توانند تا حدود ۲۵ میلیون یورو حمایت دریافت کنند. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #محاسبات_کوانتومی
365
6
🟠شرکت QuSecure، امنیت پساکوانتومی را برای ارتش ایالات متحده به نمایش گذاشت. 🔹شرکت #QuSecure در جریان رزمایش Project Converg
🟠شرکت QuSecure، امنیت پساکوانتومی را برای ارتش ایالات متحده به نمایش گذاشت. 🔹شرکت #QuSecure در جریان رزمایش Project Convergence Capstone 6 (PCC6) ارتش #ایالات_متحده، موفق به نمایش عملیاتی سامانه رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) خود به نام QuProtect R3 روی سامانه‌های تاکتیکی ارتش شد. ❗️این نمایش در شرایط میدانی واقعی و با حضور هزاران سرباز در مرکز آموزش ملی (NTC) در Fort Irwin انجام شد و در نتیجهٔ آن، این سامانه موفق به کسب سطح آمادگی فنی ۷ ( TRL-7) گردید. ⭐️سطح TRL-7 به معنای اثبات عملکرد موفق محصول در شرایط عملیاتی و گامی حیاتی برای ارائه آن به میدان جنگ محسوب می‌شود و بالاترین امتیاز ممکن در رده‌بندی راهنمای تحلیل راه‌حل‌های PQC محسوب می‌شود که اخیراً توسط ائتلاف رمزنگاری پساکوانتومی منتشر شده است. 🔸این دستاورد در حالی حاصل شده که آژانس‌های فدرال #آمریکا موظف به پیروی از ضرب‌الاجل‌های الزام‌آور فرمان اجرایی ۱۴۴۱۲ هستند که مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی را تا سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۱ الزامی کرده است. 🔹سامانه QuProtect R3 فراتر از تأمین امنیت در برابر حملات رایانه‌های کوانتومی، قابلیت‌های کلیدی دیگری را نیز به نمایش گذاشت که شامل چابکی رمزنگاری (Cryptographic Agility) به معنای توانایی تغییر سریع الگوریتم‌ها و پارامترهای رمزنگاری بدون نیاز به تغییر زیرساخت، و کشف و موجودی‌گیری رمزنگاری (Cryptographic Discovery and Inventory) یعنی قابلیت شناسایی و مدیریت تمام دارایی‌های #رمزنگاری شده در شبکه برای مهاجرت سیستماتیک، می‌شود. 🔸این ویژگی‌ها به شبکه‌های تاکتیکی ارتش اجازه می‌دهد تا نه تنها در برابر تهدید "Q-Day" (اصطلاحی برای لحظه‌ای که رایانه‌های کوانتومی قادر به شکستن رمزهای رایج شوند) که احتمالاً تا ۲۰۲۹ رخ می‌دهد، مقاوم‌سازی شوند، بلکه امنیت فعلی خود را نیز در برابر حملات سایبری پیشرفته بهبود بخشند. 🔹موفقیت در PCC6 و کسب TRL-7 حاصل تقریباً دو سال کار توسعه‌ای نزدیک با مرکزC5ISR (مرکز فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه‌ها، سایبر، اطلاعات، نظارت و شناسایی) ارتش بوده است که در قالب برنامه تحقیقات نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک (SBIR) انجام شده است. 🔸به گفته مقامات QuSecure، این موفقیت نشان می‌دهد که ارتش آمریکا منتظر نمانده و هم‌اکنون یک پلتفرم عملیاتی و اثبات‌شده برای شروع فرآیند مدرن‌سازی پروتکل TLS پروتکل اصلی تأمین امنیت ارتباطات اینترنتی) و مهاجرت به PQC در اختیار دارد و سایر اجزای وزارت جنگ و آژانس‌های فدرال نیز می‌توانند از این استقرار به عنوان یک مرجع عملی برای اقدامات مشابه خود استفاده کنند. 📎 لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #رمزنگاری_پساکوانتومی #نظامی #PQC
385
7
🟠دانشمندان برای اولین بار گرانش انیشتین را در دنیای کوانتومی مشاهده کردند 🔸برای بیش از یک قرن، فیزیکدانان با دو نظریهی بنیا
🟠دانشمندان برای اولین بار گرانش انیشتین را در دنیای کوانتومی مشاهده کردند 🔸برای بیش از یک قرن، فیزیکدانان با دو نظریهی بنیادین اما ناسازگار مواجه بوده‌اند: 🔻از یک سو، #مکانیک_کوانتومی که رفتار عجیب ذرات زیراتمی را با قوانین احتمالاتی و موجی توضیح میدهد (مثلاً یک الکترون میتواند همزمان در چند مکان باشد) 🔻 از سوی دیگر، نظریه‌ی نسبیت عام انیشتین که گرانش را نه یک نیروی معمولی، بلکه نتیجه‌ی انحنای فضا-زمان ناشی از جرم و انرژی میداند و حرکت سیارات، کهکشان‌ها و حتی سیاهچاله‌ها را با دقت خارق‌العاده‌ای پیشبینی میکند. 🔹مشکل اساسی اینجاست که این دو نظریه در قلمرویی که هر دو اهمیت دارند – مثلاً در سیاهچاله‌ها یا لحظه‌ی بیگ بَنگ – با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند و فیزیکدانان هنوز راهی برای تلفیق آنها نیافته‌اند. ❓یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا اصلی‌ترین سنگ‌بنای #نظریه‌ی_گرانش_انیشتین، یعنی *#اصل_هم‌ارزی (Equivalence Principle) – که میگوید در حالت سقوط آزاد، گرانش به‌صورت موضعی حذف میشود* و فرد درون آسانسور در حال سقوط، بی‌وزنی را تجربه میکند – برای اجرام کوانتومی که همزمان میتوانند از چند مسیر عبور کنند نیز صادق است یا خیر؟ 🔸حال، تیمی بین‌المللی به سرپرستی دانشگاه Ben-Gurion، اولم و آکسفورد، با همکاری سر راجر پنروز (فیزیکدان برنده‌ی نوبل)، برای نخستین‌بار توانسته‌اند این پرسش را به‌صورت تجربی پاسخ دهند. آنها با استفاده از ابرهایی از اتم‌های روبیدیم که تا نزدیکی صفر مطلق سرد شده بودند تا رفتار موجی آنها تشدید شود، آزمایشی ظریف روی یک تراشه‌ی اتمی – که شامل سیم‌های الکتریکی میکروسکوپی برای تولید میدان‌های مغناطیسی دقیق است – طراحی کردند. 🔹هسته‌ی فنی این آزمایش، دستگاهی به نام تداخل‌سنج کوانتومی گالیله (Quantum Galileo Interferometer بود. آنها با استفاده از پالس‌های مایکروویو، هر اتم را در حالت #برهمنهی_کوانتومی قرار دادند، یعنی هر اتم را وادار کردند که عملاً همزمان دو مسیر مجزا را طی کند (درست مانند موجی که از دو شکاف عبور میکند). 🔸سپس با اعمال میدان‌های مغناطیسی کنترل‌شده، یک شاخه از موج اتمی را دقیقاً در خلاف جهت گرانش نگه داشتند تا نسبت به زمین ساکن بماند، در حالی که شاخه‌ی دیگر با یک پالس مغناطیسی به سمت بالا پرتاب شد و سپس با تغییر حالت اتمی به گونه‌ای که از میدان مغناطیسی تأثیر نپذیرد، اجازه داده شد تا تحت گرانش، در یک مسیر بالستیک – مشابه حرکت یک توپ پس از پرتاب به هوا – سقوط آزاد کند. 🔹پس از این سقوط، آنها با یک پالس مغناطیسی دیگر، دو شاخه‌ی موج را دوباره به هم بازگردانده و باعث تداخل (Interference) آنها شدند. این تداخل به پژوهشگران اجازه داد تا اختلاف فاز کوانتومی بین دومسیر را با دقتی شگفت‌انگیز اندازه‌گیری کنند. نتیجه‌ی اندازه‌گیری دقیقاً با پیشبینی‌ای مطابقت داشت که از اعمال اصل هم‌ارزی انیشتین بر روی یک موج کوانتومی حاصل میشود. ❗️به عبارت ساده‌تر، آنها نشان دادند که حتی وقتی یک جسم کوانتومی (که همزمان در دو مسیر است) سقوط میکند، رفتار گرانشی آن دقیقاً همان چیزی است که انیشتین برای اجسام معمولی پیشبینی کرده بود. 🔸این اولین باری است که چنین آزمایشی در مقیاس کوانتومی انجام میشود و اهمیت آن فراتر از یک تأیید ساده است: این نتیجه نشان میدهد که اصل هم‌ارزی، که قلب نظریه‌ی گرانش است، در قلمرو کوانتوم نیز نقض نمیشود و بنابراین هر نظریه‌ی آینده برای تلفیق گرانش و مکانیک کوانتوم باید این سازگاری را بازتولید کند. 🔹اگرچه این کشف هنوز به معنای حل کامل معمای گرانش کوانتومی نیست، اما یک گام تجربی حیاتی است که به فیزیکدانان میگوید در مسیر درست جستوجو میکنند و مرز میان دو ستون بزرگ فیزیک مدرن را برای نخستین‌بار با دقت آزمایشگاهی روشن ساخته است. 📎لینک خبر ‼️لینک مقاله در Science Advances 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار
303
8
🟠اسپارو کوانتوم رکورد تولید بیش از ۵۰۰ میلیون فوتون قابل‌استفاده در ثانیه را ثبت کرد 🔹شرکت #Sparrow_Quantum با همکاری دانشگ
🟠اسپارو کوانتوم رکورد تولید بیش از ۵۰۰ میلیون فوتون قابل‌استفاده در ثانیه را ثبت کرد 🔹شرکت #Sparrow_Quantum با همکاری دانشگاه روهر بوخوم، یک منبع تک‌فوتون قطعی (deterministic single-photon source) توسعه داده است که با نرخ ۱ گیگاهرتز، بیش از ۵۰۰ میلیون فوتون قابل‌استفاده در هر ثانیه را مستقیماً وارد فیبر نوری تک‌مد می‌کند؛ رقمی که به گفته پژوهشگران، بالاترین شار تک‌فوتونی گزارش‌شده تا امروز محسوب می‌شود. این سامانه در عین حال بازده فیبری بیش از ۵۰ درصد، خلوص بالای تک‌فوتون‌ها و تمایزناپذیری بالای دو فوتون را حفظ کرده است. 🔸اهمیت این دستاورد تنها به سرعت بالای تولید فوتون محدود نیست. سامانه‌های فوتونیکی کوانتومی برای پردازش و شبکه‌سازی به فوتون‌هایی نیاز دارند که تقریباً یکسان باشند و در زمان موردنیاز تولید شوند؛ در حالی که منابع احتمالی رایج با افزایش تعداد فوتون‌ها به یک گلوگاه جدی تبدیل می‌شوند، زیرا برای اجرای آزمایش‌های چندفوتونی باید همه فوتون‌ها به‌طور همزمان در دسترس باشند و اثر تلفات با افزایش تعداد آن‌ها به‌سرعت تشدید می‌شود. ❗️برخلاف بسیاری از گزارش‌های عملکرد منابع فوتونی، ارقام اعلام‌شده در این آزمایش پس از فیلترگذاری طیفی به دست نیامده‌اند و پژوهشگران کل تابش خروجی منبع را جمع‌آوری و حد پایین عملکرد را گزارش کرده‌اند. جریان تولیدشده بیش از ۱۰۰ پیکووات توان نوری دارد؛ مقداری که حتی با یک توان‌سنج نوری معمولی قابل اندازه‌گیری است و می‌تواند در کوتاه‌مدت برای #مترولوژی، ایجاد استاندارد شار فوتونی و کالیبراسیون آشکارسازهای تک‌فوتونی نیز کاربرد داشته باشد. 🔹این منبع تا حد فیزیکی ممکن تحت تحریک قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در فرکانس ۱ گیگاهرتز دیگر فضایی برای قرار دادن پالس اضافی میان پالس‌های موجود باقی نمی‌ماند. با وجود این نرخ بالا، کیفیت فوتون‌ها افت نکرده است. به گفته Peter Lodahl، بنیان‌گذار و مدیر ارشد کوانتومی Sparrow Quantum، این پیشرفت حاصل مهندسی منبع و جمع‌آوری تمام فوتون‌های تولیدشده بوده، بدون آنکه کیفیت خروجی قربانی افزایش نرخ تولید شود. 🔸افزایش شدید شار فوتونی می‌تواند اجرای آزمایش‌هایی را که تاکنون عمدتاً در حد طراحی نظری باقی مانده‌اند عملی‌تر کند. با تقسیم خروجی منبع میان ۱۰ کانال از طریق دمالتی‌پلکسینگ زمانی-فضایی (time-space demultiplexing)، همچنان ده‌ها میلیون فوتون در ثانیه به هر کانال می‌رسد؛ نرخی که برای آزمایش‌های ۱۰ فوتونی و تداخل حدود ۱۰ تا ۲۰ فوتون کافی ارزیابی شده و می‌تواند کاربردهایی در رایانش کوانتومی اپتیکی خطی، یادگیری ماشین تقویت‌شده با کوانتوم، توزیع کلید کوانتومی و #شبکه‌های_کوانتومی را تسهیل کند. 🔹با این حال، افزایش تعداد فوتون‌ها تنها بخشی از مسیر مقیاس‌پذیری سامانه‌های فوتونیکی است. گام مهم بعدی، ایجاد و کنترل درهم‌تنیدگی میان تعداد زیادی فوتون با همان سطح از کنترل و قابلیت اطمینان است؛ چالشی که Sparrow Quantum آن را مرحله بعدی توسعه سامانه‌های فوتونیکی بزرگ‌تر می‌داند. 📎لینک خبر ‼️لینک پیش چاپ مقاله 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #فوتونیک_کوانتومی
223
9
🟠ارتقاء امنیت کوانتومی در ماهواره‌ فعال قطر، بدون قطع سرویس 🔸شرکت‌های Arqit Quantum (ارائه‌دهنده راهکارهای رمزنگاری کوانتوم
🟠ارتقاء امنیت کوانتومی در ماهواره‌ فعال قطر، بدون قطع سرویس 🔸شرکت‌های Arqit Quantum (ارائه‌دهنده راهکارهای رمزنگاری کوانتوم‑ایمن)، Es’hailSat (اپراتور ماهواره‌ای قطری) و AIEE (یکپارچه‌ساز سیستم‌های امن) با موفقیت نمایشی از پیاده سازی رمزگذاری امن در برابر تهدید رایانه های کوانتومی را بر روی زیرساخت عملیاتی ماهواره ای در قطر انجام دادند. 🔹در این پروژه، فناوری رمزگذاری شرکت Arqit، در محیط زنده ماهواره سهیل-۱ (Es'hail-1) در نقطه مداری ۲۵.۵/۲۶ درجه شرقی و همچنین در مرکز ارتباطات ماهواره ای تله پورت با گواهی سطح ۴ (Tier-4 Certified) در دوحه یکپارچه شد. گواهی Tier-4، بالاترین سطح اعتبار برای مراکز داده و تاسیسات زیرساختی در مقاومت به خطا است. 🔸هدف اصلی این همکاری، نشان دادن امکان افزودن لایه حفاظتی در برابر حملات رایانه های کوانتومی (که به حملات "اکنون جمع‌آوری کن، بعداً رمزگشایی کن نیز معروف هستند) به شبکه های وابسته به ماهواره، بدون ایجاد اختلال در سامانه ها، سرویس ها یا عملکرد عملیاتی بود. 🔹از منظر فنی، این آزمایش بر روی یک ماهواره عملیاتی و با استفاده از زیرساخت های موجود انجام شد تا مسیری عملی و مقرون به صرفه برای ارتقای امنیت ارتباطات حیاتی فراهم آورد. شرکت AIEE مسئولیت یکپارچه سازی سامانه ها و تست عملکرد هماهنگ (Interoperability Testing) بین بخش های زمینی و شبکه را بر عهده داشت. ❗️اهمیت این دست آورد در آن است که نشان می دهد میتوان محافظت رمزنگاری در برابر #تهدیدات_کوانتومی را بدون نیاز به بازسازی یا تعویض تجهیزات موجود و با حفظ تداوم عملیات (Operational Continuity)، به محیط های ماهواره ای که از بخش های حساسی مانند ادارات دولتی، انرژی، دریانوردی و زیرساخت های حیاتی پشتیبانی می کنند، اضافه کرد. 🔸به گفته مقامات شرکت کننده، این موفقیت، پایه ای برای استقرار آتی #ارتباطات_امن_کوانتومی در ماهواره ها، پشتیبانی از اتصال امن شرکت ها و تاب آوری ارتباطات مستقل (Sovereign Communications Resilience) فراهم می آورد. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
257
10
❗️جلسه هم‌اکنون در حال برگزاری ست. zaya.io/qnews
69
11
‼️ چهاردهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در ج
‼️ چهاردهمین 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 چهاردهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید. ▪️پنجشنبه 19 شهریور ۱۴۰۵ ▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ▪️به‌صورت آنلاین 📎لینک ورود به جلسه 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗Website 🔗Telegram 🔗LinkedIn
1 214
12
🟠زانادو از نقشه راه فنی به‌روز‌شده خود رونمایی کرد که هدف آن دستیابی به بیش از ۱۰۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۱ است 🔹شرکت فوتو
🟠زانادو از نقشه راه فنی به‌روز‌شده خود رونمایی کرد که هدف آن دستیابی به بیش از ۱۰۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۱ است 🔹شرکت فوتونیک کوانتومی زانادو (Xanadu) #نقشه_راه به‌روزشده‌ای را برای دستیابی به رایانش کوانتومی مقاوم به خطا تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ و رسیدن به بیش از ۱۰۰۰ کیوبیت منطقی تا سال ۲۰۳۱ ترسیم کرده است. 🔸هسته اصلی این نقشه‌راه، کاهش تلفات فوتون (photon loss) به عنوان منبع اصلی خطا در معماری فوتونیک این شرکت است. شاخص کلیدی تلفات فوتون که در حال حاضر ۲۴.۱ برابر است، قرار است با بهبود در مواد، ساخت، بسته‌بندی و معماری سیستم، به ۱.۰ برابر تا سال ۲۰۳۰ کاهش یابد که این امر امکان تصحیح مؤثر خطاهای منطقی را فراهم می‌آورد. 🔹معماری مقاوم به خطای #زانادو بر روی رویکرد تصحیح خطای تودرتو (concatenated error-correction) مبتنی بر کدگذاری #GKP (Gottesman-Kitaev-Preskill، نوعی کد #تصحیح_خطای_کوانتومی برای حالت‌های پیوسته) و کدهای #qLDPC (کدهای چک‌پاریتی با چگالی کم کوانتومی، که برای کاهش هزینه‌های تصحیح خطا در سیستم‌های مقیاس‌پذیر طراحی شده‌اند) استوار است. 🔻با کاهش تلفات فیزیکی به زیر آستانه تصحیح خطا، نرخ خطای منطقی از حدود ۱۰⁻³ تا ۱۰⁻⁸ در سال ۲۰۲۸ به رقم بسیار پایین ۱۰⁻¹⁶ تا سال ۲۰۳۰ بهبود خواهد یافت. این پیشرفت، پایه‌گذار افزایش تعداد کیوبیت‌های منطقی قابل استفاده از ۲۰۰ عدد در سال ۲۰۲۹، به ۵۰۰ عدد در ۲۰۳۰ و نهایتاً بیش از ۱۰۰۰ عدد در ۲۰۳۱ خواهد بود. 🔸در راستای اجرای این نقشه‌راه، زانادو ساخت کارخانه کیوبیت (Qubit Factory) را در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ آغاز کرده و راه‌اندازی مرکز داده کوانتومی (quantum data center) خود را برای سال‌های ۲۰۲۹-۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است. 🔹همزمان با سخت‌افزار، زانادو پلتفرم نرم‌افزاری #متن‌ _باز خود به نام PennyLane را که به زبان پایتون نوشته شده، گسترش می‌دهد. این پلتفرم که توسط ۳۰.۸ درصد از توسعه‌دهندگان در نظرسنجی‌های اخیر استفاده شده و ماهانه حدود ۱.۱ میلیون بار نصب می‌شود، امکان ساخت برنامه‌های کوانتومی و اجرای آن‌ها بر روی شبیه‌سازها و پردازنده‌های سخت‌افزاری متنوع از جمله سیستم‌های ابررسانا، یون‌های به دام افتاده، اتم‌های خنثی و سیستم‌های فوتونیک را فراهم می‌کند. 🔸شرکت همچنین از منابع مالی قابل‌توجهی شامل ۳۱۲.۸ میلیون دلار وجه نقد، ۲۳۲.۸ میلیون دلار اعتبار باقیمانده از تسهیلات تأمین مالی با بازار (SATM) و حدود ۱۴۰.۲ میلیون دلار تأمین مالی دولتی #کانادا برای اجرای این نقشه‌راه برخوردار است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #pennylane #فوتونیک_کوانتومی
374
13
🟠قبرس و یونان پیوند ماهواره‌ای ایمن کوانتومی برقرار کردند 🔹در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت‌های اسپارکل (Sparkl) و هلاس سَت (H
🟠قبرس و یونان پیوند ماهواره‌ای ایمن کوانتومی برقرار کردند 🔹در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت‌های اسپارکل (Sparkl) و هلاس سَت (Hellas Sat) اولین اتصال ماهواره‌ای امن کوانتومی را بین قبرس و یونان برقرار کردند. این پیوند، مرکز داده اسپارکل در Metamorfosi آتن را به زیرساخت‌های Hellas Sat در قبرس متصل می‌کند و مسافتی حدود ۷۲,۰۰۰ کیلومتر را از طریق سامانه ماهواره‌ای طی می‌کند. 🔸این مسافت شامل فرستادن داده از قبرس به ماهواره و سپس دریافت آن در یونان است. این آزمایش نشان‌دهنده اولین کاربرد این نوع خاص از #حفاظت_کوانتومی روی یک پیوند ماهواره‌ای میان دو کشور محسوب می‌شود. 🔹سیستم مورد استفاده، اتصال ایمن کوانتومی اسپارکل ( Sparkle QSI - Quantum Safe Interconnect) نام دارد که برای مقابله با تهدید «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» طراحی شده است. در این روش تهدید، مهاجمان داده‌های رمزگذاری‌شده را هم‌اکنون ذخیره می‌کنند تا در آینده با ظهور رایانه‌های کوانتومی قدرتمند، بتوانند رمز آن‌ها را بشکنند. 🔸سامانه QSI با ارسال امن داده و چرخش خودکار کلیدهای رمزنگاری در حین انتقال، از این آسیب‌پذیری جلوگیری می‌کند. از آنجایی که این راهکار مبتنی بر نرم‌افزار است، می‌توان آن را بر روی زیرساخت‌های شبکه و امنیتی موجود اعمال کرد و امکان ارتقاء تدریجی امنیت را بدون نیاز به تعویض کامل سامانه‌های فعلی فراهم می‌سازد. 🔹به گفته مقامات شرکت‌ها، این موفقیت گامی مهم در همکاری آن‌هاست و نشان می‌دهد که فناوری حفاظت کوانتومی را می‌توان در محیط‌های مختلف از جمله شبکه‌های زمینی و ماهواره‌ای به کار برد. Hellas Sat که دارای سه ماهواره زمین‌آهنگ (geostationary satellites) است و مجوز انحصاری از دولت‌های یونان و #قبرس برای موقعیت مداری ۳۹ درجه شرقی را در اختیار دارد، این امکان را برای کسب‌وکارهای فعال در مناطق صعب‌العبور و حساس فراهم می‌آورد. 🏅 اسپارکل #یونان نیز با داشتن چهار مرکز داده و سهم ۴۰ درصدی از بازار ابر و مراکز داده این کشور، زیرساخت لازم برای این اتصال پیشرفته را تأمین کرده است. این پیوند قبرس-یونان بر اساس آزمایش‌های قبلی انجام‌شده در سال ۲۰۲۶ در یونان ساخته شده و به حضور روزافزون این کشور در حوزه امنیت #مخابرات نسل‌آینده می‌افزاید. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
370
14
🟠قبرس و یونان پیوند ماهواره‌ای ایمن کوانتومی برقرار کردند 🔹در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت‌های اسپارکل (Sparkl#) و هلاس سَت (
🟠قبرس و یونان پیوند ماهواره‌ای ایمن کوانتومی برقرار کردند 🔹در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت‌های اسپارکل (Sparkl#) و هلاس سَت (Hellas Sat) اولین اتصال ماهواره‌ای امن کوانتومی را بین قبرس و یونان برقرار کردند. این پیوند، مرکز داده اسپارکل در Metamorfosi آتن را به زیرساخت‌های Hellas Sat در قبرس متصل می‌کند و مسافتی حدود ۷۲,۰۰۰ کیلومتر را از طریق سامانه ماهواره‌ای طی می‌کند. 🔸این مسافت شامل فرستادن داده از قبرس به ماهواره و سپس دریافت آن در یونان است. این آزمایش نشان‌دهنده اولین کاربرد این نوع خاص از #حفاظت_کوانتومی روی یک پیوند ماهواره‌ای میان دو کشور محسوب می‌شود. 🔹سیستم مورد استفاده، اتصال ایمن کوانتومی اسپارکل ( Sparkle QSI - Quantum Safe Interconnect) نام دارد که برای مقابله با تهدید «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» طراحی شده است. در این روش تهدید، مهاجمان داده‌های رمزگذاری‌شده را هم‌اکنون ذخیره می‌کنند تا در آینده با ظهور رایانه‌های کوانتومی قدرتمند، بتوانند رمز آن‌ها را بشکنند. 🔸سامانه QSI با ارسال امن داده و چرخش خودکار کلیدهای رمزنگاری در حین انتقال، از این آسیب‌پذیری جلوگیری می‌کند. از آنجایی که این راهکار مبتنی بر نرم‌افزار است، می‌توان آن را بر روی زیرساخت‌های شبکه و امنیتی موجود اعمال کرد و امکان ارتقاء تدریجی امنیت را بدون نیاز به تعویض کامل سامانه‌های فعلی فراهم می‌سازد. 🔹به گفته مقامات شرکت‌ها، این موفقیت گامی مهم در همکاری آن‌هاست و نشان می‌دهد که فناوری حفاظت کوانتومی را می‌توان در محیط‌های مختلف از جمله شبکه‌های زمینی و ماهواره‌ای به کار برد. Hellas Sat که دارای سه ماهواره زمین‌آهنگ (geostationary satellites) است و مجوز انحصاری از دولت‌های یونان و #قبرس برای موقعیت مداری ۳۹ درجه شرقی را در اختیار دارد، این امکان را برای کسب‌وکارهای فعال در مناطق صعب‌العبور و حساس فراهم می‌آورد. 🏅 اسپارکل #یونان نیز با داشتن چهار مرکز داده و سهم ۴۰ درصدی از بازار ابر و مراکز داده این کشور، زیرساخت لازم برای این اتصال پیشرفته را تأمین کرده است. این پیوند قبرس-یونان بر اساس آزمایش‌های قبلی انجام‌شده در سال ۲۰۲۶ در یونان ساخته شده و به حضور روزافزون این کشور در حوزه امنیت #مخابرات نسل‌آینده می‌افزاید. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
4
15
🟠 رونمایی IBM از پردازنده کوانتومی Nighthawk r2 با افزایش ۲۵ برابری سرعت مدار 🔹شرکت IBM درچند روز اخیر، جدیدترین #پردازنده_
🟠 رونمایی IBM از پردازنده کوانتومی Nighthawk r2 با افزایش ۲۵ برابری سرعت مدار 🔹شرکت IBM درچند روز اخیر، جدیدترین #پردازنده_کوانتومی خود با نام Nighthawk r2 را معرفی کرده است که دارای ۱۲۰ کیوبیت برنامه‌پذیر است و تمرکز اصلی آن بر افزایش سرعت به‌جای افزایش تعداد کیوبیت‌هاست. ❗️این پردازنده با استفاده از سیسم بازنشانی سریع کیوبیت‌ها (fast qubit reset)، گلوگاه زمانی بین اجرای مدارهای متوالی را برطرف کرده و می‌تواند بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ مدار کوانتومی را در ثانیه اجرا کند که ۲۵ برابر توان عملیاتی نسل قبلی (پردازنده‌های Heron) است. 🔸دستاورد اصلی فنی، جایگزینی روش «بازنشانی شرطی» (conditional reset) مبتنی بر اندازه‌گیری با «ابزار بازنشانی اتلافی» (dissipative reset gadget) است. در این روش، هر کیوبیت از طریق یک کوپلر قابل تنظیم به محیط سرد متصل می‌شود و با فعال‌سازی، انرژی اضافی به‌سرعت تخلیه می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که زمان مؤثر آسایش کیوبیت (effective T1) از حدود ۲۰۰ میکروثانیه به ۲۵ نانوثانیه کاهش می‌یابد و فاصلهٔ بیکاری بین اجرای مدارها به کمتر از یک میکروثانیه می‌رسد. 🏅این بازنشانی مستقل و بدون اختلال در کیوبیت‌های مجاور انجام می‌شود که در طراحی شبکۀ مربعی با اتصال چهار همسایه برای هر کیوبیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. پردازنده شامل ۱۲۰ کیوبیت برنامه‌پذیر، ۲۱۸ کوپلر اختصاصی و ۱۲۰ عنصر بازنشانی مجزاست که درمجموع ۴۵۸ عنصر فیزیکی کوانتومی را تشکیل می‌دهند و آن را پیچیده‌ترین پردازندهٔ تولیدی IBM معرفی کرده است. 🔹از نظر دقت، IBM اعلام کرده که عملکرد گیت‌ها در سطح پردازنده‌های Heron باقی مانده و خطای مقداردهی اولیه (initialization error) حدود ۲۵ برابر کاهش یافته است. ❗️به گفته IBM، این پردازنده توانسته برآوردهای دقیقی از مدارهای شامل بیش از ۷٬۵۰۰ گیت کوانتومی با استفاده از روش «تقویت خطای احتمالاتی» ارائه دهد و بدین‌ترتیب یکی از اهداف تعیین‌شده در نقشه راه توسعه کوانتومی IBM برای سال ۲۰۲۶ را محقق کند. همچنین در آزمایش‌های شبیه‌سازی طیف پراکندگی نوترون، زمان اجرا را ۱۲ برابر کاهش داده است. 🔸قابلیت بازنشانی درون‌مدار (in-circuit reset)، استفاده از کیوبیت‌های کمکی (ancilla qubits) را برای بررسی مکرر خطا در تحقیقات تصحیح خطای کوانتومی ممکن می‌سازد و از مدارهای دینامیک پشتیبانی می‌کند که در آنها نتایج اندازه‌گیری میانی، عملیات بعدی را تعیین می‌کنند. 🔹هرچند این پیشرفت گامی مهم در #نقشه_راه ۲۰۲۶ شرکت #IBM محسوب می‌شود، اما پردازنده هنوز مقاوم به خطا (fault-tolerant) نیست و کاربردهای تجاری گسترده‌ای را به‌تنهایی اثبات نمی‌کند؛ بلکه یک بستر آزمایشی برای عملیات پیشرفتهٔ تصحیح‌شده و کاهش یکی از محدودیت‌های مهندسی در مسیر #محاسبات_کوانتومی مقیاس‌پذیر است. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #کیوبیت_ابررسانا #سخت‌افزار_کوانتومی #Nighthawk
529
16
⏳جلسه درحال برگزاری است...
94
17
🟠دیکودر تصحیح خطای کوانتومی روی لپ‌تاپ، محاسبات در مقیاس MegaQuOp را بدون تأخیر چشمگیر مدیریت کرد 🔸 محققان شرکت #IonQ در پژ
🟠دیکودر تصحیح خطای کوانتومی روی لپ‌تاپ، محاسبات در مقیاس MegaQuOp را بدون تأخیر چشمگیر مدیریت کرد 🔸 محققان شرکت #IonQ در پژوهشی که به صورت پیش چاپ در آرکایو منتشر شده نشان داده‌اند که یک لپ‌تاپ معمولی (از نوع مک‌بوک پرو با تراشهٔ M4 Max) می‌تواند از پس سنگین‌ترین بخش یک کامپیوتر کوانتومی بزرگ، یعنی مدیریت فرایند تصحیح خطا، بربیاید. 🔹در کامپیوترهای کوانتومی، به خاطر نویز، اطلاعات به راحتی خراب می‌شود، بنابراین باید دائماً خطاها را شناسایی و اصلاح کرد. این کار بر عهدهٔ بخشی به نام #دیکودر یا رمزگشا است که داده‌های خطا را پردازش می‌کند. 🔸آنها سیستمی را شبیه‌سازی کردند که در آن یک ماشین کوانتومی فرضی، بیش از یک میلیون عملیات پیچیده را روی ۴۰۸ #کیوبیت_منطقی اجرا می‌کند. این شبیه‌سازی روی معماری #یون‌_به‌دام‌افتاده که یکی از روش‌های ساخت کامپیوتر کوانتومی است، انجام شد، اما هنوز روی سخت‌افزار واقعی تست نشده است. ❗️نتیجهٔ جالب این بود که دیکودر نرم‌افزاری روی لپ‌تاپ، با سرعتی نزدیک به سرعت خود ماشین کوانتومی کار می‌کرد و باعث تأخیر قابل‌توجهی نمی‌شد. وقتی نرخ خطا در گیت‌های دو-کیوبیتی برابر ۰٫۰۱٪ بود، دیکودر کمتر از ۰٫۳٪ به زمان کل محاسبه اضافه کرد. حتی وقتی نرخ خطا به ۰٫۰۵٪ رسید، این تأخیر زیر ۱۲٪ ماند. به این مقدار تأخیر، کشش (Stretch) می‌گویند و نشان می‌دهد که ماشین کوانتومی چقدر باید منتظر بماند. 🔹برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشند، محققان روشی به کار بردند که حافظهٔ مصرفی دیکودر را بیش از ۱۰ برابر کاهش می‌داد و اجازه می‌داد چندین پردازش هم‌زمان انجام شود. آنها سه نوع محاسبهٔ متفاوت را تست کردند تا مطمئن شوند دیکودر فقط برای یک کار خاص بهینه نشده است. 🔸البته این پژوهش محدودیت‌هایی هم دارد. شبیه‌سازی فرض کرده که هر بار جمع‌آوری اطلاعات خطا بین ۱ تا ۵ میلی‌ثانیه طول می‌کشد (که برای سیستم‌های یون‌به‌دام‌افتاده منطقی است)، اما سخت‌افزار واقعی ممکن است نویزهای پیش‌بینی‌نشده‌تری داشته باشد. همچنین در موارد بسیار نادر، ممکن است دیکودر در تشخیص الگوی خطا شکست بخورد و مجبور شود کل محاسبه را از نو شروع کند. 🏅به‌طور کلی، این خبر نویدبخش است چون نشان می‌دهد برای ساخت نسل اول ماشین‌های کوانتومی با مقیاس عملیاتی MegaQuOp (یعنی ماشینی با حدود یک میلیون عمل منطقیِ تصحیح‌شده‌ از خطا)، نیازی به سخت‌افزار کلاسیک عجیب و گران‌قیمتی برای تصحیح خطا نیست و شاید همان پردازندهٔ لپ‌تاپ شما هم از پس آن بربیاید. 📎لینک خبر ‼️لینک پیش‌چاپ مقاله 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
526
18
🟠 توزیع کلید کوانتومی در یک شبکه ترکیبی هوا و فیبر تا مسافت ۱۸ کیلومتر با موفقیت آزمایش شد 🔸 پژوهشگران در #ایتالیا برای نخس
🟠 توزیع کلید کوانتومی در یک شبکه ترکیبی هوا و فیبر تا مسافت ۱۸ کیلومتر با موفقیت آزمایش شد 🔸 پژوهشگران در #ایتالیا برای نخستین بار در این آزمایش، توزیع کلید کوانتومی را در یک مسیر ترکیبی شامل ۱۸ کیلومتر انتشار آزاد در هوا و سپس فیبر نوری به‌صورت میدانی آزمایش کردند. اهمیت کار در این است که شبکه‌های کوانتومی آینده احتمالاً نمی‌توانند فقط به یک نوع بستر ارتباطی متکی باشند و باید بتوانند میان فیبر نوری، لینک‌های هوایی و در نهایت لینک‌های ماهواره‌ای جابه‌جا شوند. 🔹در این آزمایش، فرستنده‌ای در منطقه Colli Euganei در شمال‌شرقی ایتالیا، سیگنال کوانتومی را از طریق یک لینک نوری آزاد به طول ۱۸ کیلومتر به یک ایستگاه زمینی نوری در دانشگاه پادوا ارسال کرد. سپس سیگنال وارد یک فیبر نوری تک‌مد شد و حدود ۵۰۰ متر دیگر تا گیرنده QKD حرکت کرد. بنابراین مسیر ارتباطی عملاً از دو محیط کاملاً متفاوت تشکیل شده بود: ابتدا فضای آزاد و سپس فیبر نوری. 🔸چالش اصلی بخش هوایی، تلاطم جوی بود. تغییرات دما و چگالی هوا باعث می‌شود ضریب شکست هوا در طول مسیر تغییر کند و در نتیجه پرتو لیزر دچار تغییر مسیر، پراکندگی و نوسان شود. این مسئله برای QKD بسیار مهم است، زیرا آشکارسازی فوتون‌های بسیار ضعیف باید در مسیر دقیق نوری انجام شود. پژوهشگران برای مقابله با این مشکل از اپتیک تطبیقی (Adaptive Optics) استفاده کردند؛ مجموعه‌ای از تجهیزات که شکل یا جهت جبهه موج نور را به‌صورت لحظه‌ای اصلاح می‌کند تا پرتو پس از عبور از جو همچنان به‌درستی وارد گیرنده شود. 🔹سامانه در این آزمایش توانست با وجود افت کل کانال حدود ۳۰ دسی‌بل، کلیدهای رمزنگاری تولید کند. افت ۳۰ دسی‌بل به این معناست که تنها حدود یک‌هزارم توان نوری اولیه در نهایت باقی می‌ماند. با استفاده از آشکارسازهای ابررسانای با بازده بالا، نرخ متوسط تولید کلید امن حدود ۱۰۰۰ بیت بر ثانیه بود؛ در حالی که با آشکارسازهای فشرده و دمای اتاق، این نرخ به حدود ۲۰۰ بیت بر ثانیه رسید. این مقایسه اهمیت زیادی دارد، زیرا آشکارسازهای ابررسانا عملکرد بالاتری دارند، اما به تجهیزات سرمایشی پیچیده نیاز دارند؛ در مقابل، آشکارسازهای دمای اتاق برای استقرار عملی بسیار ساده‌تر هستند. 🔸این آزمایش همچنین از تجهیزات تجاری QKD مبتنی بر پروتکل BB84 در طول موج مخابراتی حدود ۱۵۶۵٫۵ نانومتر استفاده کرد. بنابراین پژوهشگران مجبور نبودند یک سامانه کاملاً اختصاصی برای لینک هوایی بسازند؛ بلکه نشان دادند تجهیزات QKD که اساساً برای شبکه‌های فیبر نوری طراحی شده‌اند، می‌توانند با اضافه شدن یک بخش نوری هوایی و سامانه اپتیک تطبیقی، در یک شبکه ترکیبی نیز مورد استفاده قرار گیرند. این ویژگی از نظر توسعه #شبکه‌_کوانتومی عملی اهمیت دارد، زیرا می‌تواند نیاز به طراحی تجهیزات کاملاً متفاوت برای هر نوع لینک را کاهش دهد. 📎لینک خبر 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #ارتباطات_کوانتومی #توزیع_کلید_کوانتومی
422
19
🟠کاهش چشمگیر کیوبیت‌های فیزیکی در تصحیح خطای کوانتومی هم‌زمان با انجام محاسبه 🔹شرکت فوتونیک (Photonic) نتایج مقاله خود پیرا
🟠کاهش چشمگیر کیوبیت‌های فیزیکی در تصحیح خطای کوانتومی هم‌زمان با انجام محاسبه 🔹شرکت فوتونیک (Photonic) نتایج مقاله خود پیرامون کدهای تصحیح خطای کوانتومی SHYPS با عنوان «محاسبات کارآمد در کدهای QLDPC» را در ژورنال معتبر Nature Communications منتشر کرد. این کدهای بررسی توازن کم‌تراکم کوانتومی(QLDPC) امکان اجرای برنامه‌های بزرگ‌تر را روی سیستم‌های کوچک‌تر فراهم کرده و مسیر دستیابی به رایانه‌های کوانتومی تجاری را تسریع می‌کنند. ❗️مهمترین دستاورد فنی، توانایی انجام محاسبه‌ی کوانتومی مستقیم (بدون نیاز به ترجمه به کدهای دیگر) همزمان با تصحیح خطا در همان ساختار کد است؛ این ویژگی تحت عنوان "محاسبات منطقی کارآمد" شناخته میشود که پیشتر تنها در حد تئوری مطرح بود. 🔸کدهای SHYPS (مخفف Subsystem Hypergraph Product Simplex) برای معماری‌های با اتصال‌پذیری بالا (high-connectivity) طراحی شده‌اند، مانند معماری اختصاصی شرکت فوتونیک به نام Entanglement First که در آن کیوبیت‌ها از طریق درهمتنیدگی نوری به هم متصل میشوند. 🔹در این معماری، کدهای SHYPS میتوانند با تعداد بسیار کمتری کیوبیت فیزیکی نسبت به روش کدهای سطحی – که رایج‌ترین روش تصحیح خطا هستند – کار کنند. به عنوان مثال، در اندازه‌های کد آزمایش‌شده، این کاهش به‌صورت معناداری گزارش شده است. همچنین از نظر زمان پردازش (logical clock time) و کارایی عملیاتی، این کدها قابل رقابت با کدهای سطحی ارزیابی شده‌اند. 🔸به گفته دکتر استفانی سیمونز (Dr. Stephanie Simmons)، مدیر ارشد کوانتوم فوتونیک، این نخستین خانواده از کدهای QLDPC است که علاوه بر ذخیره اطلاعات، قادر به انجام کارآمد عملیات منطقی و محاسباتی با تعداد بسیار کمتری از کیوبیت‌ها است. او تأکید کرد که منطق کارآمد QLDPC دیگر یک وعده نظری نیست، بلکه یک نتیجه اثبات‌شده است که گفتمان این صنعت را تغییر داده و پیامدهای واقعی برای معماری‌ها و زمان‌بندی‌های توسعه فناوری کوانتومی دارد. 🔹تصحیح خطا همواره یکی از چالش‌های اصلی پیش روی شرکت‌های #محاسبات_کوانتومی بوده است. دستاورد اخیر فوتونیک با عملی کردن وعده چند دهه‌ای کدهای #QLDPC، استاندارد جدیدی در این صنعت بنا نهاده است که مزایای واقعی و ملموسی را برای معماری‌های کوانتومیِ قادر به اجرای این نوع کدها به ارمغان می‌آورد. 📎 لینک خبر ❗️لینک مقاله در Nature Communication 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn #اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
417
20
‼️ سیزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم ⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در جل
‼️ سیزدهمین 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 سیزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید. ▪️پنجشنبه 12 شهریور ۱۴۰۵ ▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ▪️به‌صورت آنلاین 📎 لینک ورود به جلسه 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔗 Website 🔗 Telegram 🔗 LinkedIn
1 831