Deeplook
Open in Telegram
کانال سایت دیپ لوک. www.deeplook.i Instagram: @deeplook.ir ارتباط با ایمیل: info@deeplook.ir
Show more1 519
Subscribers
-124 hours
-37 days
-730 days
Posts Archive
1 519
مشاهده یک تک کوانتوم ارتعاش: تک فونون ها خود را در دمای اتاق نشان دادند
وقتی یک سیم گیتار به صدا در میآید، مانند هر چیز مرتعشی و طبق قوانین فیزیک کلاسیکی، بالا و پایین میرود. اما طبق قوانین کوانتومی، ارتعاشها نه تنها باید به شکل موج، بلکه باید به شکل ذرات هم رفتار کنند. یعنی همان سیم گیتار در سطح کوانتومی باید مانند واحدهای منفرد انرژی که به عنوان فونونها شناخته میشوند، ارتعاش کند. اکنون، دانشمندان دانشگاه MIT آمریکا و موسسه فناوری فدرال زوریخ، برای نخستین بار، یک تک فونون را در مادهی معمولی در دمای اتاق، ساخته و مشاهده کردهاند. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/31yrSyV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
مکانیک کوانتومی، انرژی منفی را مجاز میداند، اما بدست آمدن انرژی از هیچ را نه!
انرژی کمیتی است که همیشه باید مثبت باشد؛ حداقل این چیزی است که شهود ما میگوید. اگر تک تک ذرات یک حجم معین را حذف کنیم تا زمانی که دیگر هیچ ذرهی حامل انرژی باقی نماند، آیا به یک حد رسیدهایم؟ آیا ممکن است بتوانیم از فضای خالی، انرژی استخراج کنیم؟ یعنی انرژی منفی وجود دارد؟ دانشمندان در پژوهش تازهای به بررسی این سوالات جالب و بحثبرانگیز پرداختهاند. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/33nBspM
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
نوبل شیمی ۲۰۱۹ به کسانی اهدا شد که جهان قابل شارژ را برایمان به ارمغان آوردند!
دقایقی پیش آکادمی علوم سوئد، جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۹ را به طور مشترک به سه شیمیدانی اهدا کرد که نقش بسزایی در توسعهی باتری های لیتیم-یون داشتند. جان بی. گوداناف (John B. Goodenough)، استنلی ویتینگام (Stanley Whittingham) و آکیرا یوشینو (Akira Yoshino) سه شمیدانی بودند که هر کدام، ۱/۳ جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۹ را به خودش اختصاص دادند. با دیپ لوک همراه باشید...
http://bit.ly/2AUATrd
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
نوبل فیزیک ۲۰۱۹ به فیزیک بزرگمقیاسها اختصاص یافت!
دقایقی پیش، آکادمی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ را به یک کیهانشناس و دو اخترفیزیکدان اهدا کرد، ۱/۲ جایزه به جیمز پیبلس (James Peebles)، به دلیل اکتشافات نظری در کیهانشناسی فیزیکی و ۱/۲ دیگر به طور مشترک به میشل مایور (Michel Mayor) و دیدیه کلاز (Didier Queloz) به دلیل کشف یک سیارهی خارجی در حال چرخش به دور یک ستارهی خورشیدگونه. با دیپ لوک همراه باشید...
http://bit.ly/2Mh1cwY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
رهیافت جدیدی به گرانش کوانتومی از طریق ماتریس پراکندگی
دهههاست فیزیکدانان تلاش میکنند مکانیک کوانتومی (فیزیک در مقیاس بسیار کوچک) را با گرانش (فیزیک مقیاس بسیار بزرگ) آشتی دهند. در حالی که محققان بسیاری روی گرانش کوانتومی کار میکنند، اما اغلب مدلهایی را استفاده مینمایند که جوانب خاصی از جهان ما، مانند انبساط شتابدار را در نظر نمیگیرند. اکنون دانشمندان با استفاده از مدلی که نزدیکی بیشتری با واقعیت دارد، رهیافت جدیدی به گرانش کوانتومی ارائه نمودهاند. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/31IC88U
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
کامپیوترهای احتمالاتی : موجوداتی غیرکوانتومی که میتوانند مسائل کوانتومی را حل کنند!
شاید چند دهه طول بکشد تا کامپیوترهای کوانتومی، آماده حل مسائلی شوند که کامپیوترهای سنتی امروزی به اندازه کافی در آنها سریع یا کارآمد نیستند، اما نسل جدیدی از کامپیوترهای نوظهور به نام کامپیوترهای احتمالاتی (probabilistic computers) میتوانند شکاف بین محاسبات کلاسیکی و کوانتومی را پر نمایند! با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2naJi6B
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
چرا آینده یک راز است؟ ریشههای احتمال کوانتومی را بیابید! (قسمت دوم)
در بخش اول این مقاله به دنبال کالبدشکافی مفهوم احتمال رفته و تفاسیر یا نظریههای کوانتومی را برای بسط این مفهوم بررسی کردیم. آیا با داشتن یک تابع موج جهانی، انسان میتواند همه چیز را بداند؟ در این قسمت، روی نظریه عجیب جهان های چندگانه تمرکز خواهیم کرد و در آنجا به دنبال حل معمای احتمال کوانتومی خواهیم رفت. ادامه بحث را با قلم شان کارول پی میگیریم. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2m16qE8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
گوگل به برتری کوانتومی دست یافت: محاسبهی دههزار ساله، تنها در سه دقیقه و بیست ثانیه!
پژوهش جدیدی که توسط گوگل انجام شده میتواند سرآغاز عصر جدیدی در محاسبات باشد. گوگل ادعا کرده است که کامپیوتر کوانتومیاش، محاسبهای را انجام داده که حتی برای بهترین ابرکامپیوتر جهان نیز، عملا غیرممکن بوده است. به عبارتی دیگر، گوگل ادعا کرده که به برتری کوانتومی دست یافته است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2kMGQCk
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
چرا آینده یک راز است؟ ریشههای احتمال کوانتومی را بیابید! (قسمت اول)
پیشبینی حوادث آینده، میل تاریخی بشر بوده است تا بتواند همهچیز را در اختیار بگیرد. از زمان ظهور مکانیک کوانتومی و به وجود آمدن چالش مشاهدهی دینامیک ذرات در ابعاد کوانتومی، بکارگیری مفهوم احتمال کوانتومی در محاسبات علمی که همواره بر اساس قطعیتها انجام میشد، از داغترین بحثهای فیزیکدانان و فیلسوفان در قرن اخیر بوده است. روشهای زیادی برای فکر کردن درباره احتمال وجود دارد. در نوشتار زیر که ترجمهی مقالهای به قلم فیزیکدان شهیر، شان کارول در مجلهی کوانتامگزین است، نگاه عمیقی به مفهوم احتمال خواهیم انداخت. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2kYzwmW
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
آیا پرونده معمای شعاع پروتون بسته شد؟
نتایج یک آزمایش بسیار دقیق و حساس که تکمیل آن، هشت سال طول کشید، نشان داد پروتونها احتمالا به اندازهای که ما تصور میکردیم، بزرگ نیستند! اندازه گیری های قبلی اندازهی پروتون، حدود ۵ درصد خطا داشت که شاید خطای بزرگی به نظر نرسد، اما نه برای فیزیکدانانی که سالهاست به دنبال حل معمای شعاع پروتون هستند. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2kzROuS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
تبدیل ترانزیستور به اثر انگشت کوانتومی ؛ IDهای کوانتومی در راهند؟
امنیت همیشه یکی از مهمترین جنبههای علم اطلاعات بوده است. مکانیک کوانتومی با ویژگیهای عجیب و شگفتانگیزش میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت بازی کند. در همین راستا، اکنون دانشمندان به کمک اثرات تک-الکترونی، ترانزیستور را تبدیل به یک اثر انگشت کوانتومی کردهاند! شاید در آیندهای نزدیک، هر سختافزاری اثر انگشت کوانتومی خودش را داشته باشد، همانطور که انسانها از این ویژگی، بهرههای زیادی برده و میبرند. با دیپ لوک همراه باشید...
http://bit.ly/2lFaE3I
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
پیکان زمان چگونه آغاز شد؟ باز هم پای فراکتال ها در میان است (قسمت دوم)
در قسمت اول این نوشتار، از بررسیهای محققان در مورد پیکان زمان در شروع جهان با خبر شدیم. جذابیت رفتار فراکتال گونه سیستمهای ذرات، آنها را وادار به شرح مفهوم جدید و جالب پیش مقیاس بندی کرد که در قسمت دوم و پایانی، بیشتر با این موضوع آشنا میشویم. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2lZzyLJ
_________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
پیکان زمان چگونه آغاز شد؟ باز هم پای فراکتال ها در میان است (قسمت اول)
جهان با انفجار بزرگ متولد شد و سپس طبق نظریه تورم کیهانی، مادهی جهان شروع به پخش شدن کرد و همچنان نیز در حال پخش شدن است، گویی این پخش شدن به منزلهی نوعی پیکان عمل میکند که جهت پیشرفت زمان را نشان میدهد و به نظر میرسد این پدیده تا مرگ گرمایی جهان ادامه یابد. اما یک سوال مهم وجود دارد: این پیکان زمان چگونه آغاز شد؟ اکنون دانشمندان به کمک رفتار فراکتال گونه و آشفتگی سیستمهای کوانتومی ذرات در وضعیت دور از حالت تعادل، سعی دارند به این سوال هیجانانگیز پاسخ دهند. نوشتار زیر ترجمهی مقالهای با همین مضمون و به قلم ناتالی ولشاور (Natalie Wolchover) است که به تازگی در وب سایت معتبر کوانتامگزین منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2ZvWoN4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
حیات چیست ؟ حیات با زنده بودن فرق دارد! (قسمت دوم)
در قسمت اول درباره حیات و نظریه اطلاعات شنون صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوان به کمک اطلاعات، به زنده بودن یک جسم پی برد. در قسمت دوم و پایانی، به بررسی این سوال مهم و هیجانانگیز میپردازیم که حیات با زنده بودن چه فرقی دارد؟ چرا گربه زنده است اما مبل زنده نیست و فقط حیات دارد؟ هدف ما درک حیات بر روی زمین و دیگر جهانها، و همچنین درک منشا حیات است؛ اما برای دستیابی به این هدف، باید در شیوهی تفکرمان دربارهی حیات تغییری اساسی ایجاد کنیم. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2Zgebbz
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
حیات چیست ؟ حیات با زنده بودن فرق دارد! (قسمت اول)
حیات مساوی زنده بودن نیست! میدانیم که یک گربه زنده است، اما یک مبل زنده نیست، با این حال مبل هم بخشی از زندگی و حیات است، چرا؟ پاسخ این سوال را نظریه اطلاعات به ما میگوید. در این قسمت به توضیح یک «قانون فیزیکی جدید» برای حیات میپردازیم. ممکن است شهود ما از حیات براساس ادراکات نادرست و ناقص باشد؛ زیرا نمیتوانیم مستقیما رابطهی بین گربه و مبل را ببینیم. ما برای درک حیات، باید بفهمیم کدام بیتهای ماده میتوانند اطلاعاتی را به دست آورند که در نتیجهی آن اطلاعات بتوانیم زنده را از غیر زنده تفکیک کنیم. شاید تمام حیات برخاسته از حیات دیگری باشد! با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2KTCZMz
_____________________________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
داروینیسم کوانتومی انتخاب میکند کدام احتمال به واقعیت بپیوندد! (قسمت دوم)
در قسمت اول این مقاله، با روشهای جذاب و نوین گذار از مکانیک کوانتومی به واقعیتهای کلاسیکی و به کارگیری ایدهی جذاب داروینیسم کوانتومی برای پر کردن شکاف میان این دو جهان آشنا شدیم. در این قسمت، در مورد چگونگی جمعآوری اطلاعات از محیط و پدیدهی شگفت اشباع شدن اطلاعات صحبت خواهیم کرد. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2YXH4Ew
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
داروینیسم کوانتومی انتخاب میکند کدام احتمال به واقعیت بپیوندد! (قسمت اول)
ما در زندگی روزمرهی خود با وقایعی روبهرو میشویم که میتوانیم با اطمینان از ویژگیهای آن سخن بگوییم. اینها واقعیتهای عینی جهان ما هستند. اما در جهان ذرات کوانتومی، تنها میتوان از احتمال هر حالت یا بروز هر ویژگی سخن گفت. چرا ما جهان را به گونهای متفاوت در مقیاس اتمها و ذرات بنیادی تجربه میکنیم؟ چه چیزی باعث انتخاب یک نتیجه از میان حالتها یموجود در فضای احتمالات کوانتومی میشود تا در جهان فیزیک کلاسیک، ظهور عینی پیدا کند؟ این دگرگونی کوانتوم-کلاسیکی طی چه فرآیندی انجام میشود؟ محققان با بهکارگیری ایدهی انتخاب طبیعی داروین نظریهای به نام داروینیسم کوانتومی را ابداع کردند تا به این سوالها پاسخ دهند. نوشتار زیر ترجمهی مقالهای است که به تازگی به قلم فییپ بال و از وبسایت معتبر کوانتامگزین منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2YvCO3S
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
ویدیو چک با شبکه عصبی ؛ کدام نظریه کوانتومی برنده است؟
برای توصیف برخی از پدیدهها در فیزک کوانتومی بسذرهای (quantum many-body) چندین نظریهی رقیب وجود دارند، اما کدام یک، یک پدیدههی کوانتومی را به بهترین نحو توصیف میکند؟ گروهی از محققان دانشگاه فنی مونیخ (TUM) و دانشگاه هاروارد شبکه عصبی را برای تحلیل تصاویر لحظهای سیستمهای کوانتومی به کار بردند. نتایج این پژوهش در مجلهی Nature Physics منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
http://bit.ly/2Yb3DKk
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
آیا صفحه هایپربولیک و هندسه عجیبش میتواند راز برهمکنشهای کوانتومی را فاش کند؟
برهمکنشهای اتمی بین جامدات و مایعات، بسیار پیچیده است، به گونهای که درک برخی از ویژگیهای آنها برای فیزیکدانان، دشوار است. از آنجایی که حل ریاضی این مسائل، فراتر از توانایی کامپیوترهای مدرن است، دانشمندان دانشگاه پرینستون، ایدهی خلاقانهای را پیش کشیدند: استفاده از هندسههای نامتعارف. آنها آرایهای الکترونی روی یک ریزپردازنده ساختهاند که برهمکنشهای بین ذرات را در یک صفحه هایپربولیک شبیهسازی میکند. نتیجهی این پژوهش جالب در مجله نیچر منتشر شده است. با دیپ لوک همراه باشید…
bit.ly/2Yk4Azd
_______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
1 519
دانشمندان به کمک تقارن زمان-پادپاریته ، پخش گرما را منجمد کردند!
دانشمندان برای اولین بار نشان دادهاند که انرژی گرمایی را میتوان با استفاده اصل تقارن زمان-پادپاریته (anti-parity-time symmetry) مکانیک کوانتومی دستکاری کرد. با استفاده از این روش، آنها قادر خواهند بود انتشار گرما در ماده را کنترل کنند. محققان دانشگاه ملی سنگاپور در یک مطالعهی جذاب، روشی را معرفی کردند که با استفاده از نظریههای کوانتومی موج، گرما را در یک محل ثابت به دام انداخته و نگه میدارند که نتیجهی آن در مجله science منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید…
bit.ly/2YalWyw
______________
نگاهی به ژرفای کوانتوم
@deeplook
