Quantum News
Открыть в Telegram
🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM 🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ 🟢کانال ادمیشنها : @QAdmission 🌐سایت مجموعه: https://quantumatlas.ir 👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM
Больше2 084
Подписчики
+824 часа
+187 дней
+1830 день
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
июнь '26
июнь '26
+35
в 3 каналах
май '26
+20
в 0 каналах
Get PRO
апрель '26
+6
в 0 каналах
Get PRO
март '26
+4
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+25
в 2 каналах
Get PRO
январь '26
+11
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+40
в 3 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+54
в 5 каналах
Get PRO
октябрь '25
+78
в 5 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+41
в 2 каналах
Get PRO
август '25
+37
в 2 каналах
Get PRO
июль '25
+47
в 1 каналах
Get PRO
июнь '25
+32
в 4 каналах
Get PRO
май '25
+50
в 4 каналах
Get PRO
апрель '25
+40
в 3 каналах
Get PRO
март '25
+100
в 4 каналах
Get PRO
февраль '25
+54
в 2 каналах
Get PRO
январь '25
+102
в 4 каналах
Get PRO
декабрь '24
+122
в 3 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+113
в 3 каналах
Get PRO
октябрь '24
+110
в 3 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+76
в 3 каналах
Get PRO
август '24
+84
в 2 каналах
Get PRO
июль '24
+61
в 3 каналах
Get PRO
июнь '24
+47
в 4 каналах
Get PRO
май '24
+44
в 2 каналах
Get PRO
апрель '24
+76
в 3 каналах
Get PRO
март '24
+110
в 2 каналах
Get PRO
февраль '24
+96
в 4 каналах
Get PRO
январь '24
+69
в 5 каналах
Get PRO
декабрь '23
+62
в 6 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+25
в 3 каналах
Get PRO
октябрь '23
+15
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+52
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+77
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+55
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+94
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+123
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+5
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+12
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+10
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+27
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+157
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+32
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '22
+41
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '22
+499
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 11 июня | +6 | |||
| 10 июня | +8 | |||
| 09 июня | +2 | |||
| 08 июня | 0 | |||
| 07 июня | +2 | |||
| 06 июня | +6 | |||
| 05 июня | +4 | |||
| 04 июня | +2 | |||
| 03 июня | +3 | |||
| 02 июня | +1 | |||
| 01 июня | +1 |
Посты канала
🔴 نوید ارتقای ارتباطات نوری با استفاده از سیگنالهای کوانتومی
🔹 پژوهشگران در حال بهرهگیری از نظریه #اطلاعات_کوانتومی برای بهبود فناوریهای فضایی از جمله ارتباطات نوری و رصد زمین هستند. استفاده از سیستمهای کوانتومی به عنوان سیگنالهایی با دقت بالا، پتانسیل عظیمی دارد، اما چالشی بزرگ در مسیر است:
🔸طراحی سیستمهای اندازهگیری کوانتومی که بتوانند اطلاعات کلاسیک را به شکل بهینهای استخراج کنند. عواملی مثل نیاز به اقدام مشترک روی چندین سیستم و دشواری تبدیل طرحهای انتزاعی به مدارهای کاربردی کوانتومی، مانع از استنتاج دقیق آماری در این سیستمها میشود.
🔹برای عبور از این موانع، تیمی از محققان در حال بررسی *دستگاههای کوانتومی برنامهپذیر و خودکالیبرهشونده* هستند و آنها را به عنوان یک آزمایش اثبات مفهوم (proof-of-principle) روی پلتفرم IBM Quantum Experience پیادهسازی میکنند. محور اصلی این رویکرد، استفاده از الگوریتم تبدیل مقدار تکین کوانتومی (QSVT) است که امکان ایجاد یک معماری واحد با قابلیت پیکربندی مجدد برای تشخیص وظایف مختلف را فراهم میکند.
🔸نوآوری کلیدی در این پژوهش، ادغام یک رابط یادگیری تقویتی (reinforcement learning) است. این ویژگی به دستگاه اجازه میدهد تا به طور خودکار خودش را کالیبره کرده و با تغییرات پیشبینینشده در شرایط آزمایشگاهی سازگار شود. به بیان سادهتر، دستگاه به جای اینکه منفعلانه منتظر تنظیمات انسانی بماند، به شکلی هوشمندانه و بلادرنگ خطاهای خود را پیدا کرده و شرایط را برای بهترین عملکرد کالیبره میکند!
🔹محققانِ «گروه اطلاعات کوانتومی در دانشگاه بارسلونا» امیدوارند این دستگاهها در نهایت در ایستگاههای مداری و زمینی نصب شوند. هدف نهایی این است که با تمرکز بر سازگاری و پیکربندی از راه دور، عملکرد فعلی سیستمهای ارتباطی و حسگرها در کاربردهای واقعی فضایی به طرز چشمگیری ارتقا یابد.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار
| 2 | 🔆سومین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم🔆
🗞️تیم اطلس کوانتوم هر هفته دور هم جمع میشن و آخرین اخبار و اتفاقات دنیای علم و فناوری کوانتوم رو مرور و بررسی میکنن.
🌀هر هفته خبرهای جالب زیادی داریم و موضوعات جدیدی توی این جلسات یاد میگیریم.
🌸شما هم دعوتید به سومین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم
⏰زمان: پنجشنبه 21 خرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت آنلاین
🔗لینک جلسه
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢Telegram
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #خبرخوانی | 171 |
| 3 | 🔴 تلاش برای نصف کردن فوتون به تولید بینهایت ذره منجر میشود
🔸بر اساس مقالهای که اخیرا در Physical Review Letters منتشر شده ، گروه تحقیقاتی به رهبری Johannes Skaar، استاد فیزیک دانشگاه اسلو (University of Oslo) در نروژ، به طور نظری بررسی کردهاند که اگر تلاش کنیم یک فوتون را از وسط «ببریم» چه اتفاقی میافتد.
🔹فوتونها ذرات بنیادی هستند، یعنی طبق تعریف نمیتوان آنها را به اجزای کوچکتر تقسیم کرد. اما در #فیزیک_کوانتوم، یک فوتون رفتار دوگانه (wave-particle duality) دارد: همزمان هم یک ذره موضعی است و هم یک موج گسترده در فضا .
🔸محققان سناریویی را تصور کردند که در آن یک فوتون از یک شاتر نوری (optical shutter) عبور میکند. شاتر نوری عملاً یک آینه بسیار سریع است که میتواند در کسری از ثانیه روشن و خاموش شود تا بخشی از یک پالس نور را مسدود کند. اگر شاتر به اندازه کافی سریع باشد، میتواند فوتون را در میانه پالس «بگیرد» و بخشی از موج گسترده آن را ببُرَد .
🔹برای فهمیدن نتیجه این «برش»، محققان از معادلات میدان کوانتومی استفاده کردند. این معادلات رفتار میدان الکترومغناطیسی زیربنایی فوتون را در سطح کوانتومی توصیف میکنند.
❗یافته شگفتانگیز این است که به جای تولید یک فوتون در یک سمت و خلأ (vacuum) در سمت دیگر، شاتر یک #برهمنهی_کوانتومی (quantum superposition) ایجاد میکند؛ حالتی که در آن به طور همزمان بینهایت فوتون وجود دارد .
🔸دلیل این پدیده به نوسانات خلأ (vacuum fluctuations) برمیگردد. در #مکانیک_کوانتومی، خلأ واقعاً خالی نیست و مملو از نوسانات لحظهای میدان الکترومغناطیس است. تغییر ناگهانی ایجاد شده توسط شاتر، این نوسانات را مختل میکند و آنها را برمیانگیزد تا به طور خودبهخود فوتونهای جدیدی خلق کنند.
❗قسمت فریبنده ماجرا اینجاست که اگر بلافاصله تنها به ناحیه سمت چپ یا راست شاتر نگاه کنید (یعنی اندازهگیری موضعی انجام دهید)، سیستم را در یک حالت جداشدنی (separable state) خواهید یافت – در یک سمت خلأ و در سمت دیگر دقیقاً یک فوتون. اما این تنها زمانی درست است که اندازهگیری شما فاقد اطلاعات فاز نسبی (relative phase) باشد.
🔹اگر اندازهگیری سراسری (global) انجام دهید، مثلاً همبستگی بین دو ناحیه را بسنجید، متوجه میشوید که در واقع با یک حالت درهمتنیده (entangled state) بین بینهایت مُد خلأ طرفین مواجهاید.
🔸این پدیده به خوبی نشان میدهد که *#اطلاعات_کوانتومی میتواند به صورت غیرموضعی (nonlocal) در فضا توزیع شود، حتی وقتی اندازهگیریهای موضعی رفتاری کلاسیک نشان میدهند*.
🔹این تحقیق گواه این است که اشیای کوانتومی چقدر با اشیای روزمره تفاوت دارند و سوالات عمیقی در مورد نحوه اندازهگیری سیستمهای کوانتومی و نحوه موضعی شدن اطلاعات در فضا مطرح میکند. محققان اکنون قصد دارند این بررسی را به حالتهای چندفوتونی و سایر ذرات بنیادی مانند الکترونها (electrons) تعمیم دهند.
📎لینک خبر
‼️لینک مقاله
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار | 477 |
| 4 | شرکت Atom Computing اولین تصحیح خطای کوانتومی کامل و پایدار را با اتمهای خنثی انجام داد
🔹 شرکت Atom Computing برای اولین بار در جهان، تصحیح خطای کوانتومی پایدار و کامل را با استفاده از کد توریک (toric code) روی یک کامپیوتر کوانتومی اتم خنثی به نمایش گذاشت. در این روش، نرخ خطای منطقی، یعنی خطای باقیمانده پس از اعمال تصحیح بر روی کیوبیتهای منطقی، با افزایش تعداد کیوبیتها کاهش یافت. این سیستم توانست تصحیح خطا را در چندین دور متوالی انجام دهد که شرط کلیدی برای دستیابی به محاسبات مقاوم به خطا است.
🔸 اهمیت این رویداد در ادعای «اولین بار» نهفته است: اگرچه پیش از این تنها گوگل با معماری کیوبیتهای ابررسانا و استفاده از surface code روی پردازنده Willow توانسته بود تصحیح خطای پایدار و چنددورهای را نشان دهد، اما Atom Computing اولین شرکتی است که این کار را با معماری اتم خنثی انجام میدهد.
🔹 کُد توریک یا Toric Code یکی از معروفترین روشهای #تصحیح_خطای_کوانتومی است. هدف آن این است که اطلاعات کوانتومی را طوری ذخیره کند که اگر بعضی از کیوبیتها دچار خطا شدند، بتوان آن خطاها را تشخیص داد و اصلاح کرد، بدون اینکه خودِ اطلاعات اصلی از بین برود. اسم «توریک» از واژهی torus میآید؛ یعنی سطحی شبیه دونات. در نسخهی نظری و سادهشدهی این کد، کیوبیتها روی یک شبکه قرار میگیرند که از نظر ریاضی مثل سطح یک دونات در نظر گرفته میشود.
🔸 تصحیح خطای کوانتومی برای ساخت رایانههای کوانتومی کاربردی ضروری است. کیوبیتها بسیار حساساند و بهراحتی تحت تأثیر نویز و خطا قرار میگیرند، بنابراین سیستم باید بتواند در چندین مرحله پیاپی خطاها را شناسایی و اصلاح کند، بدون اینکه اطلاعات منطقی از بین برود. #Atom_Computing میگوید نتایجش نشان میدهد معماری #اتم_خنثی این شرکت توانایی انجام چنین فرایندی را دارد.
🔹 در خبر تأکید شده که ویژگیهای معماری Atom Computing، مانند امکان بازآرایی دینامیک کیوبیتها، اتصالپذیری بالا، عملیات موازی و زمان همدوسی طولانی کیوبیتهای اسپین هستهای، نقش مهمی در رسیدن به این نتیجه داشتهاند. این قابلیتها میتوانند اجرای الگوریتمهای پیچیدهتر و طراحی انعطافپذیرتر مدارهای کوانتومی را ممکن کنند و اتمهای خنثی را به رقیبی جدی برای فناوریهایی مانند سیستمهای ابررسانا تبدیل کنند.
🔸 این دستاورد همچنین از نظر تجاری برای Atom Computing مهم است، چون با پروژههای بزرگتری مثل سیستم Magne برای QuNorth با همکاری مایکروسافت، حضور در برنامه بنچمارکینگ کوانتومی DARPA و توافق ۱۰۰ میلیون دلاری با وزارت بازرگانی آمریکا گره خورده است.
📎لینک خبر
‼️لینک پیشچاپ مقاله
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #محاسبات_کوانتومی | 225 |
| 5 | 🔴 مایکروسافت گواهیهای پساکوانتومی را به هسته ویندوز آورد
🔹مایکروسافت اخیراً قابلیتی را به سیستمعامل ویندوز اضافه کرده که به آن امکان میدهد گواهیهای دیجیتال مقاوم در برابر حملات کامپیوترهای کوانتومی تولید کند.
🔸این گواهیها (که دقیقاً مشابه همان گواهیهایی هستند که هویت وبسایتها را تأیید میکنند) توسط سرویسی به نام «سرویس گواهی Active Directory» یا به اختصار ADCS صادر میشوند. این سرویس یکی از مؤلفههای اصلی و قدیمی در شبکههای سازمانی ویندوزی است که مسئولیت مدیریت هویت دیجیتال تجهیزات و کاربران را بر عهده دارد.
🔹برای محافظت از دادهها در حین انتقال روی شبکه (مثل وقتی که به یک وبسایت بانکی متصل میشوید)، #مایکروسافت یک «ترکیب کلید تبادل پساکوانتومی» را به لایهٔ امنیتی TLS در ویندوز افزوده است. لایه TLS همان پروتکلی است که در پشت صحنه مرورگر شما، ارتباط رمزنگاری شده با سرورها را برقرار میکند (همان قفلی که در نوار آدرس میبینید).
🔸این روش ترکیبی، یعنی استفاده همزمان از الگوریتمهای رایج امروزی و الگوریتم جدید استاندارد شدهNIST به نام ML-KEM (مخفف (مکانیزم درهمسازی کلید مبتنی بر شبکههای مدولار)، مانع از وقوع حملاتی به سبک «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» میشود؛ در این حملات، مهاجم امروز ترافیک رمز شده را ذخیره میکند تا وقتی کامپیوتر کوانتومی قدرتمند شد، آن را رمزگشایی کند.
🔹سه نوع ترکیب هیبریدی برای این کار در نظر گرفته شده که هماکنون در نسخهٔ پیشنمایش ویندوز (برنامه Windows Insider) قابل آزمایش هستند. مدیران شبکه برای فعال کردن این گزینهها نیازی به یادگیری ابزار جدید ندارند؛ میتوانند از همان روشهای آشنای مدیریت ویندوز مثل «Group Policy» (که برای اعمال محدودیتها و تنظیمات روی چندین کامپیوتر استفاده میشود)، «Mobile Device Management» با ابزاری به نام Intune (برای موبایل و تبلت) یا دستورات PowerShell cmdlet (محیط خط فرمان ویندوز) استفاده کنند.
🔹فراتر از بحث انتقال داده، مایکروسافت APIهای رمزنگاری ویندوز را هم بهروز کردهاست. APIها در واقع رابطهای برنامهنویسی هستند که به نرمافزارهای دیگر اجازه میدهند از قابلیتهای رمزنگاری ویندوز استفاده کنند.
🔸حالا این رابطها از الگوریتمهای ترکیبی جدید مثل ML-KEM (برای تبادل کلید) و ML-DSA (برای امضای دیجیتال) پشتیبانی میکنند. این الگوریتمها «ترکیبی» طراحی شدهاند؛ یعنی مهاجم برای شکستن امنیت باید همهٔ اجزای رمز (هم بخش کلاسیک و هم بخش کوانتومی) را بشکند که این همان مفهوم دفاع در عمق است.
🔸در بخش صدور گواهی (ADCS) نیز حالا میتوان گواهیهایی با الگوریتم ML-DSA صادر کرد. سه سطح امنیتی با نامهای ML-DSA-44، 65 و 87 وجود دارد که به سازمان اجازه میدهد بین امنیت بیشتر و حجم کلید و امضای بزرگتر (که روی کارایی تأثیر دارد) تعادل برقرار کند. این گواهیها برای کارهایی مثل امضای کد (یعنی تأیید اصالت یک نرمافزار که توسط توسعهدهنده منتشر شده) یا گواهی TLS مناسب هستند.
🔹در مجموع، هدف مایکروسافت از این تغییرات، ایجاد چیزی به نام «انعطافپذیری رمزنگاری» در سازمانهاست؛ یعنی زیرساختها به گونهای طراحی شوند که در آینده بتوانند بدون نیاز به تغییرات اساسی و پرهزینه، الگوریتمهای رمز جدید را جایگزین الگوریتمهای قدیمی کنند.
❗انتظار میرود این قابلیتها طی ماههای آینده به صورت عمومی برای ویندوز ۱۱ و ویندوز سرور عرضه شوند.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #رمزنگاری_کوانتومی #امنیت_پساکوانتومی | 661 |
| 6 | 🔴 هدفگذاری D-Wave برای ۱۰۰ کیوبیت منطقی در ۲۰۳۲ و رونمایی از نقشهراه مدل گیت
❗️بر اساس گزارش Insider در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶، شرکت D-Wave از نقشه راه دقیق خود برای رایانههای کوانتومی مدل گیت (gate-model) رونمایی کرد.
🔸هدف نهایی این نقشه، دستیابی به سیستمی با ۱۰۰ کیوبیت منطقی تا ۲۰۳۲ برای اجرای بیش از یک میلیون عملیات قابل اعتماد که کاربردهای بالقوهای در شیمی کوانتومی و هوش مصنوعی کوانتومی خواهد داشت.
🔹شرکت #DWave تأکید دارد سیستمهای ابررسانای آن، چرخههای تصحیح خطای کوانتومی را ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر سریعتر از سیستمهای اتم خنثی یا یون به دام افتاده اجرا میکنند.
❗وجود معماری کیوبیت دو ریل ابررسانا (superconducting dual-rail qubit) باعث میشود تا کیوبیتها خطاها را در حین محاسبه مستقیماً در سختافزار شناسایی کنند و برخلاف بسیاری از روشها، تا ۹۰٪ خطاها را هنگام وقوع آشکار سازند.
🔸 این قابلیت تشخیص خطا تعداد کیوبیتهای فیزیکی لازم برای تصحیح خطای را بشدت کاهش میدهد. D-Wave همچنین با تشخیص خطای فعال، فیدلیتی دو کیوبیتی ۹۹.۹٪ گزارش کرده که به معانی فقط ۱ خطای فیزیکی در هر ۱۰۰۰ عملیات است.
🔹یک معیار مهم پارامتر Lambda است که میزان کاهش خطا به ازای هر واحد تصحیح خطا را نشان میدهد. درحالی که در صنعت اکنون Lambda حدود 2 است (کاهش خطا به نصف)، D-Wave هدف Lambda=۱۰ را دنبال میکند؛ یعنی ۱۰ برابر کاهش خطا در هر مرحله.
🔸 ترکیب فناوری dual-rail، سیستمهای خنکسازی روی تراشه و بیش از ۱۵ سال تجربه در سیستمهای ابررسانا، وعده مسیری سریع به #محاسبات کوانتومی مدل گیت تجاری را میدهد.
📣 نقشه راه دقیق : 📣
🔻۲۰۲۶ : تحویل سیستم ۱۷ کیوبیت فیزیکی با نرخ خطای منطقی ۲ برابر کمتر از خطای فیزیکی.
🔻۲۰۲۷: سیستم ۴۹ کیوبیت فیزیکی با ضریب کاهش خطای ۲۰ برابری.
🔻۲۰۲۸: سیستم ۱۸۱ کیوبیت فیزیکی با ضریب کاهش خطای ۲۰۰۰ برابری (نقشه مقیاسپذیر برای معماریهای مقاوم به خطا(.
🔻۲۰۳۰: سیستم ۱۰ کیوبیت منطقی پشتیبان اولین الگوریتمهای مقاوم به خطا.
🔻۲۰۳۲: سیستم ۱۰۰ کیوبیت منطقی با توانایی انجام بیش از یک میلیون عملیات موفق.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🌐 [Website](http://www.quantumatlas.ir/)
🔵 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/quantumatlas/about/)
🟢 @quantumatlas
#نقشه_راه_کوانتومی #کیوبیت_ابررسانا #اخبار_کوانتومی | 342 |
| 7 | 🔴عبور صندوق کوانتومی QTUM از ۵ میلیارد دلار دارایی همزمان با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری دولت آمریکا
🔸شرکت Defiance ETFs اعلام کرده که صندوق قابل معامله در #بورس آنها با نماد QTUM، موفق شده دارایی تحت مدیریت خود را از مرز ۵ میلیارد دلار عبور دهد. دارایی تحت مدیریت یا AUM (مخفف Assets Under Management) یعنی مجموع ارزش بازار تمام سرمایههایی که مردم و مؤسسات به آن صندوق سپردهاند.
❗این صندوق اولین و بزرگترین صندوق اختصاصیافته به محاسبات کوانتومی در آمریکا محسوب میشود. جالب اینکه این #رکوردشکنی در همان روزی رخ داد که دولت ترامپ یک بسته تأمین مالی فدرال به ارزش تقریباً ۲ میلیارد دلار را برای شرکتهای آمریکایی فعال در حوزه #محاسبات_کوانتومی اعلام کرد. این بسته بزرگترین تعهد مالی دولت آمریکا به صنعت کوانتوم تا امروز است و میتوان آن را یک نقطه عطف کلیدی برای کل این بخش در نظر گرفت.
🔹بر اساس گزارش وال استریت ژورنال و تأیید بخشی از آن توسط وزارت بازرگانی #ایالات_متحده، جزئیات این بسته مالی به این صورت است: یک میلیارد دلار به شرکتIBM اختصاص پیدا کرده تا یک کارخانه تراشه کوانتومی (quantum chip foundry) به نام Anderon در داخل خاک آمریکا تأسیس کند.
🔸همچنین ۳۷۵ میلیون دلار به شرکت GlobalFoundries تعلق گرفته و تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار نیز به هر یک از شرکتهای D-Wave ، Rigetti Computing، Infleqtion و چند شرکت دیگر داده میشود. در ازای دریافت این کمکها، دولت فدرال آمریکا از هر یک از این شرکتها سهام اقلیت دریافت خواهد کرد.
🔹سهام اقلیت به این معناست که دولت مالک بخش کوچکی از هر شرکت میشود (معمولاً کمتر از ۵۰٪) و حق رأی یا کنترل کامل شرکت را ندارد.
🔸صندوق QTUM به طور مستقیم و بر اساس قوانین از پیش تعیینشده یک شاخص (index) سهام، در چندین شرکت نامبرده شده در این ابتکار سرمایهگذاری کرده است. «شاخص» در اینجا یعنی فهرستی از سهام شرکتهای فعال در محاسبات کوانتومی و یادگیری ماشین که بر اساس قواعدی مثل اندازه شرکت یا حوزه فعالیت، مرتب و وزندهی میشوند.
🔹از جمله شرکتهای حاضر در پرتفولیوی این صندوق میتوان به IBM، D-Wave Quantum، Rigetti Computing، IonQ و Honeywell اشاره کرد. این صندوق در مجموع دارای یک پرتفولیوی متنوع (diversified portfolio) شامل تقریباً ۸۶ شرکت جهانی در حوزه محاسبات کوانتومی و یادگیری ماشین است. «پرتفولیوی متنوع» یعنی سرمایه صندوق بین شرکتهای متعدد پخش شده تا ریسک وابستگی به یک شرکت خاص کاهش پیدا کند.
🔸سیلویا جابلونسکی، مدیر اجرایی (CEO) و مدیر ارشد #سرمایهگذاری (CIO) شرکت Defiance ETFs، این لحظه را «نقطه عطف» برای صنعت کوانتوم آمریکا توصیف کرده است. به گفته او، دولت فدرال از نقش یک «حامی پژوهش» که فقط بودجه تحقیقاتی میداد، به یک «تخصیصدهنده استراتژیک سرمایه» تبدیل شده است.
❗یعنی دولت تصمیم گرفته مستقیماً در شرکتهایی سرمایهگذاری کند که به گمان او پارادایم محاسباتی بعدی را تعریف خواهند کرد. جابلونسکی اضافه میکند که عبور دارایی تحت مدیریت صندوق QTUM از ۵ میلیارد دلار، همزمان با چنین تأییدیه قوی از سوی سیاستگذاران، نشان میدهد که سرمایهگذاران و سیاستگذاران هر دو به فرصت محاسبات کوانتومی کاملاً جدی نگاه میکنند.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🌐 [Website](http://www.quantumatlas.ir/)
🔵 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/quantumatlas/about/)
🟢 @quantumatlas
#اخبار #صنعت_کوانتوم | 402 |
| 8 | 🔴 قطر اولین شبکه امن کوانتومی را با فناوری توزیع کلید کوانتومی (QKD) روی فیبر نوری تاریک راهاندازی کرد
🔸در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۶، اپراتور Ooredoo Qatar به همراه دانشگاه حماد بن خلیفه (HBKU) و وزارت دفاع قطر، اولین شبکه امن در برابر حملات کوانتومی (Quantum-Safe Network) این کشور را راهاندازی کردند.
🔹این شبکه از #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) استفاده میکند؛ فناوری که بر پایهی اصول مکانیک کوانتوم، جفتکلیدهای رمزنگاری را با استفاده از ذرات نور (فوتونها) بین دو نقطه تولید و به اشتراک میگذارد.
🔸ویژگی کلیدی QKD این است که هرگونه تلاش برای شنود یا رهگیری، وضعیت کوانتومی ذرات را تغییر داده و بلافاصله قابل تشخیص میشود که نشان دهنده امنیت ذاتی این فناوری است، بر خلاف روشهای کلاسیک که فقط به پیچیدگی ریاضی متکی هستند.
🔹این سیستم که به طور کامل عملیاتی و درون شبکه مخابراتی موجود Ooredoo یکپارچه شده، از زیرساخت فیبر نوری تاریک یا Dark Fiber (فیبرهای اختصاصی بدون ترافیک معمولی) استفاده میکند.
🔻فیبر نوری تاریک به کابلهای فیبر نوری اشاره دارد که کشیده شدهاند، اما در حال حاضر هیچ داده یا نوری از روی آنها عبور نمیکند (غیرفعال هستند). بنابراین نویز ندارند و کاملا اختصاصی هستند.
🔸مهندسان موفق شدند تولید و توزیع کلیدها را در فواصل مختلف چندحلقهای فیبر تأیید کنند. این پروژه که با همکاری ID Quantique (شرکت سوئیسی متخصص امنیت کوانتومی) انجام شده، #قطر را در جمع کشورهای پیشرو در امنیت ارتباطات کوانتومی قرار میدهد.
🔹در حالی که رایانههای کوانتومی در مقیاس بزرگ (که توانایی شکستن رمزهای رایج مانند RSA را دارند) هنوز در حال توسعه هستند، چنین شبکههایی زیرساخت لازم برای محافظت از اطلاعات حساس در برابر حملات آینده را ایجاد میکنند.
📎 لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #QKD #قطر #ارتباطات_کوانتومی | 564 |
| 9 | 🔴شواهد جدید مایکروسافت از پایداری کیوبیتهای مایورانا
🔹#مایکروسافت در جدیدترین گزارش خود از پردازنده کوانتومی Majorana 2 خبر داده و ادعا کرده است که موفق شده عمر کیوبیتهای توپولوژیک را به بیش از 20 ثانیه برساند که بیش از هزار برابر بیشتر از دستگاههای قبلی این شرکت است.
🔸برای درک این پیشرفت باید بدانیم که #کیوبیت_توپولوژیک نوع خاصی از کیوبیت است که اطلاعات کوانتومی را درون شبهذرات بسیار مقاومی به نام حالت صفر مایورانا یا Majorana zero mode ذخیره میکند. این حالتها به دلیل ماهیت توپولوژیک خود، ذاتاً در برابر اغتشاشات محیطی مقاومتر از کیوبیتهای عادی هستند.
❗مهندسان مایکروسافت برای رسیدن به این عمر 20 ثانیهای، دو تغییر فنی اساسی اعمال کردهاند:
🔹نخست اینکه در لایه ابررسانای ساختار، آلومینیوم را با سرب جایگزین کردهاند؛ سرب به دلیل داشتن شکاف ابررسانایی بسیار بزرگتر، بهتر از ورود نویز به سیستم جلوگیری میکند. دوم اینکه لایه نیمرسانا را به طور کامل بازطراحی کرده و از ترکیب ایندیوم آرسنید و ایندیوم آنتیمونید روی زیرلایه گالیوم آنتیمونید استفاده نمودهاند.
🔸این تغییرات باعث شده اندازۀ شکاف توپولوژیک که نقش محافظ اصلی کیوبیت را در برابر خطا ایفا میکند بیش از دو برابر افزایش یابد و از حدود ۳۰ میکروالکترونولت در نسل قبل به ۷۰ میکروالکترونولت در نسل جدید برسد. این بهبودها در عمل به معنی افزایش چشمگیر طول عمر برابری یا parity lifetime است، یعنی مدت زمانی که اطلاعات کوانتومی بدون خطا باقی میماند.
❗در دستگاههای پیشین مایکروسافت، parity lifetime تنها بین یک تا دوازده میلیثانیه بود، اما در Majorana 2 این رقم به حدود ۲۲ ثانیه رسیده و در برخی اندازهگیریها از یک دقیقه نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، نرخ بروز خطا بیش از هفت مرتبه بزرگی، کمتر از زمان انجام هر عملیات کوانتومی شده است، به طوری که میتوان میلیونها عملیات را پیش از وقوع یک خطا انجام داد.
🔹معماری مایکروسافت بر پایه ساختارهایی به نام تترون یا tetron کار میکند که هر تترون شامل دو نانوسیم ابررسانا است و به جای دستکاری مستقیم کیوبیتها، عملیات را از طریق اندازهگیری مبتنی بر فرکانس رادیویی انجام میدهد.
❗تمام این نتایج در حالی منتشر شده که جامعه علمی هنوز نسبت به رویکرد توپولوژیک مایکروسافت بدبین است و این یافتهها هنوز تأیید نهایی peer-review را دریافت نکردهاند.
🔸با این وجود، مایکروسافت که اکنون برنامه آن توسط #دارپا در قالب ابتکار سنجش کوانتومی (QBID) ارزیابی میشود، جدول زمانی خود را به نصف کاهش داده و هدف گذاری کرده است که تا سال ۲۰۲۹ یک کامپیوتر کوانتومی مقیاسپذیر با قابلیت مقاومت به خطا یا fault-tolerant quantum computing بسازد.
❗هرچند دستگاه فعلی هنوز فاصله زیادی تا یک کامپیوتر کاربردی دارد، اما این نتایج مهمترین گواه تجربی تاکنون برای عملی بودن مسیر کیوبیتهای توپولوژیک محسوب میشود.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #محاسبات_کوانتومی | 1 278 |
| 10 | 🔴تولید حالتهای گربه شرودینگر در مقیاس بزرگ با اتمهای فوقسرد
🔸در پژوهشی که در نشریه Nature Physics منتشر شده، تیمی به رهبری بینگ یانگ از دانشگاه علم و صنعت جنوب #چین، موفق به تولید حالتهای عظیم گربه شرودینگر (Schrödinger cat states) با استفاده از اتمهای فوقسرد شدهاند.
🔹این گروه اتمها را درون یک ابرشبکه نوری(optical superlattice) – آرایهای از چاههای پتانسیل ساختهشده با لیزر – به دام انداختند که ساختار را به واحدهای چاهدوگانه تفکیک میکند. هنگامی که هفت اتم به هم متصل میشوند، یک خوشه اتمی تشکیل میدهند که بهصورت یک شیء واحد از سدی بسیار بلندتر از انرژی جنبشی خود، #تونلزنی_کوانتومی میکند.
🔸در طی این فرایند، یک برهمنهی مکانی (spatial quantum superposition) – یعنی وجود همزمان سیستم در دو مکان یا حالت متضاد – به وجود میآید که همان حالت گربه شرودینگر است.
❗نکته فنی کلیدی آن است که برخلاف تصور کتابهای درسی که میگوید احتمال تونلزنی با افزایش جرم به صورت نمایی کاهش مییابد، این گروه با مهندسی اندرکنشهای ضعیف بین اتمی (بسیار کوچکتر از ارتفاع سد) و بهرهگیری از فرایندهای تونلزنی مرتبه بالا تا مرتبه هفتم، موفق شدند قدرت تونلزنی مؤثر را در خوشههای چنداتمی قابل مقایسه با قدرت تونلزنی تکاتم نگه دارند.
🔹این روش مقیاسپذیر است و به گفته محققان میتوان آن را تا خوشههایی با حدود ۱۰۰ اتم گسترش داد. چنین حالتهای عظیم برهمنهی میتوانند در اتمانگاری (atom interferometry) – تکنیکی که از ماهیت موجی اتم برای اندازهگیری گرانش و شتاب استفاده میکند – دقت را از حد کوانتومی استاندارد به حد هایزنبرگ که بنیادیترین مرز دقت در مکانیک کوانتوم است، برسانند.
🔸همچنین این سیستم بستری برای بررسی برهمکنش گرانش و مکانیک کوانتوم فراهم میکند. تیم تحقیقاتی قصد دارد تعداد ذرات را تا صدها و نهایتاً تا چگالش بوز-اینشتین (Bose-Einstein condensate) با ۱۰⁵ اتم افزایش دهد تا رژیم جدیدی از تونلزنی کوانتومی و درهمتنیدگی با امواج مادی ماکروسکوپیک گشوده شود.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #مکانیک_کوانتومی #اتم_سرد | 521 |
| 11 | 🔴پروژه 100 میلیون یورویی کشور رومانی برای نصب اولین کامپیوتر کوانتومی خود
❗رومانی قصد دارد اولین کامپیوتر کوانتومی خود را در پاییز امسال در شهر یاش (Iași) نصب کند. ارزش این #سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برآورد شده و هدف آن فراهم کردن دسترسی مستقیم دانشگاهها، پژوهشگران و شرکتها به زیرساخت #محاسبات_کوانتومی است.
🔹این پروژه نقش مهمی در تقویت اکوسیستم تحقیقات کوانتومی #رومانی ایفا خواهد کرد و دانشگاه «الکساندرو یوان کوزا» (Alexandru Ioan Cuza University) مسئولیت آموزش و برنامههای پژوهشی مرتبط با فناوری کوانتوم را بر عهده خواهد داشت.
🔸از کاربردهای مهم این سیستم میتوان به رمزنگاری و امنیت سایبری اشاره کرد، زیرا کامپیوترهای کوانتومی هم توانایی شکستن استانداردهای رمزنگاری فعلی را دارند و هم امکان ایجاد روشهای امنیتی جدید به نام رمزنگاری پساکوانتومی را فراهم میکنند. سایر حوزهها شامل شبیهسازی برهمکنشهای مولکولی و اتمی برای طراحی دارو ، مواد پیشرفته، بهینهسازی لجستیک، و هوش مصنوعی است.
🔹دسترسی فیزیکی به چنین سیستمی در سطح جهان بسیار نادر است، زیرا ساخت کامپیوترهای کوانتومی گران است و به زیرساختهای ویژهای مانند سیستمهای سرمایش فوقالعاده قوی و محیطهای کنترلشده برای کاهش نویز و اختلالات (interference) که حالتهای شکننده کوانتومی را مختل میکنند، نیاز دارد.
🔸این پروژه شامل نصب یک IBM Quantum System Two در اکتبر ۲۰۲۶ است. بر اساس نقشه راه #IBM، این سیستم احتمالاً مجهز به پردازندهای از نسل Heron (که معماری tunable coupler و کاهش خطای crosstalk دارد) خواهد بود، هرچند IBM تعداد دقیق کیوبیتها را اعلام نکرده است. فناوری کیوبیت از نوع ابررسانا (Superconducting Transmon) با دمای کاری ~۱۵ mK است.
🔹پروژه یاش، رومانی را در زمره کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند و فنلاند قرار میدهد که برنامههای ملی کوانتومی را آغاز کردهاند و میتواند جایگاه این کشور را به عنوان قطب منطقهای تحقیقات کوانتوم در اروپای مرکزی و شرقی تثبیت کند.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا | 491 |
| 12 | 🔴 کلید کوانتومی برای مشاهده تصاویر از میان محیطهای پرآشوب
🔹پژوهشگران روشی نوآورانه توسعه دادهاند که یک محیط پراکندهکننده را تنها برای اطلاعاتی که توسط جفت فوتونهای درهمتنیده حمل میشوند شفاف میکند، در حالی که همین محیط برای نور کلاسیک کاملاً کدر و غیرقابل خواندن باقی میماند.
🔸بهطور معمول، عبور نور از محیطهای نامنظم مانند بافتهای بیولوژیک، تلاطمهای جوی یا فیبرهای نوری چندحالته باعث درهمریختگی اطلاعات میشود.
🔹اما این تیم با استفاده از مدولاتورهای نوری فضایی (SLMs) و بهرهگیری از #اپتیک_کوانتومی، توانستند همبستگیهای فضایی فوتونهای درهمتنیده را پس از عبور از محیط حفظ کنند. در واقع، #درهم_تنیدگی به عنوان یک کلید فیزیکی منحصربهفرد برای هدایت اطلاعات از میان هرجومرج نوری عمل میکند.
❗در این رویکرد، محیط پیچیده دیگر یک مانع نیست، بلکه به یک فیلتر انتخابی و برنامهپذیر تبدیل میشود که قادر است بین اطلاعات کلاسیک و کوانتومی تمایز قائل شود.
🔸تصویر ارسالی با فوتونهای درهمتنیده در سمت دیگر دستنخورده باقی میماند، در حالی که اطلاعات نور کلاسیک تحت همان تغییرات پایه نوری، به طور سیستماتیک نابود میشود.
🔹این پژوهش که نتایج آن در نشریات Nature Physics و Optica منتشر شده است، چشمانداز بسیار روشنی برای حوزه #ارتباطات_امن ایجاد میکند. این استراتژی در آینده میتواند الهامبخش تکنیکهای جدیدی برای تصویربرداری از میان بافتهای بیولوژیکی باشد و نیاز به محاسبات پیچیده برای معکوس کردن فرآیند پراکندگی را به طور کامل دور بزند.
🔸در نهایت، فرآیند بهینهسازی استفاده شده در این روش میتواند به حل کلاس خاصی از مسائل بهینهسازی بسیار سخت نیز کمک کند.
📎 لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار | 435 |
| 13 | 🔆دومین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم🔆
🗞️تیم اطلس کوانتوم هر هفته دور هم جمع میشن و *آخرین اخبار و اتفاقات دنیای علم و فناوری کوانتوم* رو مرور و بررسی میکنن.
🌀هر هفته کلی خبر جالب داریم و موضوعات جدیدی توی این جلسات یاد میگیریم.
🌸شما هم دعوتید به دومین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم
⏰زمان: پنجشنبه 14 خرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت برخط
🔗لینک جلسه
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢Telegram
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #خبرخوانی | 304 |
| 14 | 🔴 تولید «اعداد تصادفی محض» برای اولین بار در جهان؛ پایان عصر اعداد قابل پیشبینی
🔸محققان دانشگاه ETH زوریخ به رهبری رنر و والراف برای اولین بار موفق به تولید اعداد تصادفی کامل (Perfect Randomness) شدند. آنها از یک روش به نام تقویت تصادفی (Randomness Amplification) استفاده کردند که در آن، نویز یا سوگیری موجود در اعداد شبهتصادفی حذف میشود.
🔹در این روش دو #کیوبیت_ابررسانا توسط یک لوله ۳۰ متری به هم متصل هستند و فوتونهای مایکروویو بین آنها جابهجا میشوند و #درهمتنیدگی_کوانتومی ایجاد میکنند.
🔸در این حالت، اندازهگیری روی یک کیوبیت به طور آنی نتیجه اندازهگیری روی کیوبیت دیگر را تعیین میکند. فاصله ۳۰ متری تضمین میکند که حتی با سرعت نور، هیچ اطلاعاتی بین دو کیوبیت ردوبدل نشود (که باعث اختلال در تصادفیسازی میشود).
🔹انتخاب مبنای اندازهگیری (Measurement Basis) روی کیوبیتها توسط یک تولیدکننده #اعداد_شبهتصادفی معمولی انجام میشود و سپس الگوریتم خاصی تصادفی بودن نتایج را تقویت میکند.
✅ خروجی نهایی دنبالهای از صفر و یکها است که «تصادفیِ تأییدشده (Certified Randomness)» نام دارد و حتی با پیشرفتهترین روشهای تحلیلی قابل پیشبینی نیست.
🔸این روش در امنیت دیجیتال نقشی مشابه ساعت اتمی در زمانسنجی خواهد داشت و برای رمزنگاری، بلاکچین و #ارتباطات_کوانتومی امن کاربرد دارد.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #ETH_Zurich #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا | 820 |
| 15 | 🔴 استقرار اولین لینک ارتباطی امن کوانتومی در زیرساختهای حیاتی برق در شیلی
🔹شرکت SeQure Quantum موفق به برقراری یک لینک ارتباطی امن در برابر کوانتوم (quantum-safe communication link) میان هماهنگکننده ملی برق شیلی (Coordinador Eléctrico Nacional - CEN) و یکی از اپراتورهای بخش برق شد.
🔸این پروژه با هدف مقابله با تهدید رو به رشد «اکنون برداشت کن، بعداً رمزگشایی کن (HNDL)» است؛ وضعیتی که مهاجمان هماکنون ترافیک رمز شده را ذخیره میکنند تا در آینده با رایانههای کوانتومی قدرتمند آن را بشکنند. این تهدید هماکنون واقعی است و پنجره آمادگی در حال بسته شدن است.
🔹زیرساخت الکتریکی به دلیل هماهنگی عملیات لحظهای میان اپراتورها، هدفی با ارزش بالا محسوب میشود و افشای ارتباطات آن، ریسک عملیاتی و امنیت ملی ایجاد میکند. این لینک از ترکیب سه فناوری کلیدی بهره میبرد.
🔸اولین فناوری، تولید اعداد تصادفی کوانتومی (#QRNG) است که در قلب راهحل، ماژول SeQRNG قرار گرفته و قادر به تولید آنتروپی کوانتومی خود-تأییدشونده (self-certified quantum entropy) به صورت آنی میباشد. آنتروپی به معنای درجه تصادفی بودن و غیرقابل پیشبینی بودن دادههاست و در رمزنگاری مدرن، امنیت سیستم به شدت به کیفیت این تصادفی بودن وابسته است.
🔹برخلاف مولدهای شبهتصادفی معمولی که بر پایه الگوریتمهای قطعی کار میکنند و به طور بالقوه قابل پیشبینی یا شکستن هستند، یک مولد تصادفی مبتنی بر پدیدههای کوانتومی ذاتاً غیرقابل پیشبینی بوده و قابل تقلید یا نفوذ نیست. این ویژگی تضمین میکند که کلیدهای رمزنگاری از منبعی بینقص و غیرقابل پیشبینی تأمین شوند.
🔸دومین فناوری، رمزنگاری پساکوانتومی (#PQC) است که شامل الگوریتمهای رمزنگاری میشود که به طور ویژه در برابر حملات رایانههای کوانتومی مقاومت کرده و حتی با ظهور رایانههای کوانتومی قدرتمند نیز امنیت خود را حفظ میکنند. این الگوریتمها بر پایه مسائل ریاضی دشواری مانند شبکههای تصادفی (lattice-based cryptography) طراحی شدهاند که رایانههای کوانتومی نیز در حل آنها ناتوان هستند.
🔹سومین لایه، رمزگذارهای امنیتی بالا (high-security network encryptors) هستند که به عنوان لایه فیزیکی و نرمافزاری نهایی، ترافیک شبکه میان دو نقطه را رمزگذاری کرده و از دستکاری یا شنود دادهها جلوگیری میکنند.
🔸این معماری سهلایه با مشارکت فنی گروه Thales به عنوان شریک فناوری پیادهسازی شد و سپس توسط شرکت Dreamlab Technologies که در زمینه هک اخلاقی (ethical hacking) و ارزیابی آفندی امنیت سایبری تخصص دارد، به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از این ارزیابی، تأیید تابآوری معماری مستقرشده در برابر حملات واقعی و افزایش اطمینان به راهحل در یک محیط عملیاتی زنده بود.
🔹موفقیت این استقرار در بخش برق #شیلی نشان میدهد که این کشور نه تنها قادر به توسعه فناوریهای کوانتومی کاربردی است، بلکه میتواند آنها را در بخشهای حیاتی دیگری مانند مخابرات، تأمین آب، امور مالی و دفاعی نیز به کار گیرد.
🔸این پروژه با پیروی از استانداردهای موسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکا (NIST) برای مهاجرت به سمت #رمزنگاری_پساکوانتومی، گواهی است بر اینکه محاسبات کوانتومی دشمن نیست، بلکه محیط جدیدی است که باید با فناوریهای قابل تأیید و اراده عملیاتی، خود را برای آن آماده کرد.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #صنعت_کوانتوم #ارتباطات_کوانتومی | 528 |
| 16 | 🔴 هزینه ۱۰ میلیارد دلاری IBM برای ساختن اولین کامپیوتر کوانتومی مقاوم به خطا تا ۲۰۲۹
🔹شرکت #IBM قصد دارد بیش از ۱۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده روی محاسبات کوانتومی سرمایهگذاری کند تا تا سال ۲۰۲۹ به اولین رایانه کوانتومی مقاوم در برابر خطا (fault-tolerant) در مقیاس بزرگ دست یابد.
❗بر اساس افشای مالی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار #ایالات_متحده(SEC)، این سرمایهگذاری شامل تحقیق و توسعه، گسترش تولید، مشارکتهای زیستبوم، هزینههای سرمایهای و خرید شرکتهای مرتبط خواهد بود. IBM تاکنون بیش از ۹۰ سیستم کوانتومی در سراسر جهان مستقر کرده که از مجموع ثبتشده توسط سایر رقبا بیشتر است.
🔸شبکه کوانتومی IBM شامل بیش از ۳۲۵ شرکت از فهرست Fortune 500، استارتآپها، دانشگاهها و آژانسهای دولتی است که از این سامانهها برای تحقیق در شیمی، زیستشناسی و علم مواد استفاده میکنند.
🔹در ادامه این تلاشها برای تجاریسازی کوانتوم، IBM و وزارت بازرگانی ایالات متحده تفاهمنامهای برای ایجاد یک کارخانه تراشه کوانتومی (quantum chip foundry) مستقل به نام Anderon امضا کردهاند. foundry به کارخانهای گفته میشود که فقط بر ساخت ویفرهای کوانتومی (بسترهای نیمههادی تخصصی برای ساخت پردازندههای کوانتومی) تمرکز دارد.
🔸در این پروژه، وزارت بازرگانی یک میلیارد دلار از مشوقهای قانون CHIPS و IBM نیز یک میلیارد دلار نقد به همراه مالکیت فکری، زیرساخت و پشتیبانی نیروی کار سرمایهگذاری خواهد کرد. این کارخانه در آلبانی، نیویورک و با امکانات ساخت ویفر ۳۰۰ میلیمتری فعالیت خواهد کرد.
🔹از آنجا که تولید یکی از بزرگترین گلوگاههای صنعت کوانتوم است – چرا که بیشتر سامانههای فعلی با فرایندهای ساخت محدود و دشوار برای مقیاسپذیری ساخته میشوند – این کارخانه میتواند تولید را استاندارد کند، محدودیتهای زنجیره تأمین را کاهش دهد و گذار از سامانههای آزمایشگاهی به تولید صنعتی را سرعت بخشد.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #سرمایهگذاری #صنعت_کوانتوم | 575 |
| 17 | 🔴 اولین پیروزی عملی کیوبیتهای منطقی بر کیوبیتهای فیزیکی در پردازنده اتمخنثی پاسکال
🔹در تحقیقات جدید شرکت #Pasqal، برای اولین بار نشان داده شده که کیوبیتهای منطقی — که با گروهبندی چندین کیوبیت فیزیکی برای کاهش خطا ساخته میشوند — در حل معادلات دیفرانسیل روی سختافزار واقعی، عملکرد بهتری از روشهای متداول مبتنی بر کیوبیت فیزیکی دارند. این دستاورد گامی به سمت محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا محسوب میشود.
🔸#کیوبیت_منطقی واحدی است که از درهمتنیدگی چند کیوبیت فیزیکی تشکیل شده و قادر به تشخیص و فیلتر خطاها پیش از تأثیر بر نتیجه است. در این آزمایشها روی پردازندهای با فیدلیتی گیت معادل ۹۹٫۴٪ که دقت اجرای عملیات منطقی کوانتومی را نشان میدهد، الگوریتم کرنل کوانتومی برای حل ۱٬۰۰۰ معادله پیادهسازی شد.
❗نتایج حاکی از بهبود دقت بهطور متوسط بیش از ۵۰٪ و در برخی مسائل غیرخطی تا ۱۰ برابر نسبت به حالت کیوبیت فیزیکی است. جالب آنکه کیوبیتهای منطقی با مدارهای پیچیدهتر دقت بالاتری ارائه دادند و در برابر نویزهایی که حل معادلات دیفرانسیل را دشوار میکنند، مقاومت طبیعی نشان دادند.
🔹این یافته میتواند کاربردهای هیبرید کوانتومی-کلاسیک را در صنایع هوافضا (مدلسازی بارهای سازهای و دینامیک سیالات)، انرژی (انتقال حرارت و پایداری شبکه)، داروسازی (سینتیک واکنشها و رفتار مولکولی) و مدلسازی مالی متحول کند.
🔸شرکت #پاسکال تأکید کرده که این نتایج حاصل اجرای یک برنامه کامل محاسباتی است، نه زیرروالهای مجزا، و مسیر بعدی را بهبود گیتها، افزایش تعداد کیوبیتهای منطقی و پیشرفت در تصحیح خطا معرفی کرده است.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #اتم_خنثی | 578 |
| 18 | 🔴 افزایش مجدد ۱.۵۵ میلیارد یورویی بودجه کوانتوم و نیمهرسانا در فرانسه
🔹در تاریخ ۲۲ مه، امانوئل مکرون، رئیسجمهور #فرانسه، از تخصیص بودجه اضافی ۱.۵۵ میلیارد یورویی برای بخشهای کوانتوم و نیمهرساناها تحت برنامه «France 2030» خبر داد.
🔸از این مبلغ، ۱ میلیارد یورو به فناوریهای کوانتوی اختصاص یافته است که شامل توسعه رایانههای فوتونیک کوانتومی مانند کامپیوتر کوانتومی فوتونیکی «لوسی» در مرکز محاسبات بسیار بزرگ (TGCC) سازمان انرژی اتمی و انرژیهای جایگزین فرانسه (CEA) میشود.
🔹همچنین ۵۵۰ میلیون یورو دیگر برای تحقیق و صنعتیسازی نیمهرساناها هزینه میشود که به طور خاص برای کاربردهای هوش مصنوعی (AI) و مراکز داده طراحی شده است.
🔸مکرون این سرمایهگذاری را با نیاز به حاکمیت فناورانه اروپا و رقابت فزاینده از سوی آمریکا و چین توجیه کرد.
❗این بودجه جدید به طرح ملی کوانتوم فرانسه به مبلغ ۱.۸ میلیارد یورو (۲۰۲۱-۲۰۲۵) و استراتژی ملی نیمهرساناها با تعهدات ۵.۵ میلیارد یورویی (آغاز شده در ۲۰۲۲) اضافه میشود.
🔹مکرون همچنین خواستار تشکیل ائتلاف اروپایی پژوهش و فناوری میان سازمانهای فرانسوی CEA، مرکز ملی پژوهشهای علمی (CNRS) و مؤسسه ملی پژوهش در علوم رایانه و اتوماسیون (Inria) با نهادهای همتای اروپایی شد.
🔸وی تأکید کرد که دولت تا ژوئیه امسال یک استراتژی ملی جدید الکترونیک برای افق ۲۰۳۵ ارائه خواهد داد و در سطح اروپا نیز بر ایجاد وام اروپایی برای پژوهش در فناوریهای حیاتی و اعمال «اولویت اروپایی» در تأمینهای عمومی برای حمایت از فناوریهای ساخت اروپا فشار خواهد آورد.
📎 لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #اروپا #سرمایهگذاری #صنعت_کوانتوم | 634 |
| 19 | 🔴 شبکهسازی امن کوانتومی در مقیاس جهانی: اتصال بینقارهای با ادغام فناوریهای QKD و DSKE
🔹شرکتهای Toshiba Europe Limited و Quantum Bridge Technologies با موفقیت یک شبکه ارتباطی بینالمللی را به نمایش گذاشتند که انتقال دادههای ایمن کوانتومی را در مقیاس جهانی و با امنیت اطلاعاتی-تئوریک (ITS) اثباتشده ارائه میدهد.
🔸این سیستم با ادغام فناوری #توزیع_کلید_کوانتومی (#QKD) شرکت #توشیبا و پلتفرم «تأسیس کلید متقارن توزیعشده» (DSKE) شرکت QBT ایجاد شده است. این شبکه با همکاری شرکت Telehouse روی زیرساختهای فیبر نوری موجود استقرار یافت و شبکههای عملیاتی QKD در کمبریج را به شبکه جدیدی در تورنتو متصل کرد.
🔹با وجود اینکه شبکههای QKD در مقیاس شهری به طور گسترده مستقر شدهاند، گسترش این سطح از امنیت به فواصل بینقارهای همواره به دلیل محدودیت سیستمهای فیبر نوری در فواصل فوقطولانی و دسترسی محدود به خدمات QKD مبتنی بر ماهواره، چالشی بزرگ بوده است.
🔸از سوی دیگر، الگوریتمهای رمزنگاری پساکوانتومی (#PQC) نیز بر مفروضات امنیت محاسباتی تکیه دارند که ممکن است با ظهور فناوریهای جدید تغییر کنند یا شکسته شوند.
❗فناوری DSKE برای حل این مشکل، از رمزنگاری متقارن، اشتراک راز (Secret sharing) و آنتروپی از پیش به اشتراکگذاشتهشده استفاده میکند تا کلیدها را بدون اتکا به زیرساخت کلید عمومی ایجاد کند. از آنجا که این روش ذاتاً در برابر حملات کوانتومی مقاوم است، برقراری پیوندهای راه دور را با همان سطح از امنیت اثباتشده در شبکههای محلی QKD تضمین میکند.
❗یکی از ویژگیهای کلیدی این دستاورد، استفاده از استانداردهای نوظهور تعاملپذیری متعلق به مؤسسه استانداردهای مخابراتی اروپا (ETSI) است.
🔹این شبکه با پذیرش آخرین پیشنویس ETSI GS QKD 020، ارتباط استاندارد بین نرمافزارهای مدیریت کلید در سیستمهای QKD و پلتفرمهای DSKE را امکانپذیر کرده و پتانسیل بالای شبکههای چندفروشندهای (Multi-vendor) را برای ایجاد زیرساختهای مقیاسپذیر در حوزه #امنیت_کوانتومی به اثبات رسانده است.
📎 لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #ارتباطات_کوانتومی #شبکه_کوانتومی | 696 |
| 20 | 🔴 الگوریتم شبکه تنسوری جدید، ادعای تاریخی «برتری کوانتومی» شرکت DWave را به چالش کشید
🔹 فیزیکدانان مرکز فیزیک کوانتومی محاسباتی (CCQ) در موسسه Flatiron با همکاری دانشگاه بوستون، موفق به توسعه یک #الگوریتم_کلاسیک شدهاند که دینامیک کوانتومی سهبعدی و پیچیدهای را شبیهسازی میکند؛ محاسباتی که پیشتر ادعا میشد بدون رایانه کوانتومی غیرممکن است.
❗این مطالعه که در Science منتشر شده، دستاورد برجسته و جنجالی سال ۲۰۲۵ محققانی را که از پردازنده #آنیل_کوانتومی ۵۰۰۰ کیوبیتی D-Wave (مدل Advantage2) استفاده میکردند، رد میکند.
🔸در آن زمان ادعا شده بود این سیستم به مرز محاسبات «فراتر از کلاسیک» دست یافته است. اما تیم CCQ با بهینهسازی روشهای قدیمی فشردهسازی دادهها ثابت کرد که ورکاستیشنهای کلاسیک و حتی لپتاپهای تجاری استاندارد میتوانند این محاسبات را با دقتی بالا انجام دهند.
🔹شبیهسازی تحول یک سیستم کیوبیتی درهمتنیده به دلیل رشد نمایی پیچیدگی آن با افزایش هر کیوبیت، معمولاً برای کامپیوترهای کلاسیک بسیار دشوار تلقی میشود.
🔸آزمایش سال ۲۰۲۵ شرکت #DWave بر این فرض استوار بود که با عبور سریع صدها کیوبیت از یک گذار فاز کوانتومی، تابع موج سیستم دچار درهمتنیدگی شدیدی میشود که رویکردهای کلاسیک مبتنی بر حالتهای محصول ماتریسی (MPS) را با بنبست حافظه و زمان اجرای نمایی مواجه میکند.
🔹تیم CCQ برای عبور از این دیوار حافظه، بدون ذخیرهسازی مستقیم تابع موج، یک معماری #شبکه_تنسوری سهبعدی اختصاصی را با استفاده از کتابخانه نرمافزاری خود به نام ITensor توسعه داد. این زیرساخت، شبیهسازی دینامیک کوانتومی پیوسته در زمان را در مدل آیزینگ میدان عرضی (TFIM) روی شبکههای اسپینی نامنظم مربعی، مکعبی و الماسی ممکن میسازد.
📌 پیادهسازی ریاضی این الگوریتم، تحول حالت کوانتومی را از طریق یک فرآیند دو مرحلهای پردازش میکند:
1️⃣ ردیابی تحول زمانی : الگوریتم از روش «انتشار باور» (Belief Propagation) استفاده میکند؛ یک روتین پیامرسانی محلی که در دهه ۱۹۸۰ برای استنتاج آماری کلاسیک فرمولبندی شده بود تا جداول عددی معرف حالت درهمتنیده را تقریب زده و بهروزرسانی کند. این رویکرد ناپایداریهای عددی رایج در انقباص شبکههای سهبعدی را محدود میکند.
2️⃣ استخراج مقادیر انتظاری: پس از تثبیت توالی تحول زمانی، نسخههای پیشرفته پروتکل انتشار باور، ساختار دادههای فشردهشده را برای محاسبه کمیتهای فیزیکی قابلمشاهده فراخوانی میکنند و فاز شیفترها را با تأخیر پاسخی کمتر از ۲ میلیثانیه بهروزرسانی میکنند.
🔸این دستاورد، خط مبنای رقابتی جدیدی را در بحث مداوم #برتری_کوانتومی ایجاد میکند. پروژه اصلی D-Wave بر فیزیک جهانی کیبل-ژورک (Kibble-Zurek) تمرکز داشت که کاربرد مستقیمی در علم مواد حالت جامد، الگوریتمهای بهینهسازی و کشف ابررساناها دارد.
🔹چارچوب توسعهیافته توسط CCQ اکنون یک پروتکل اعتبارسنجی فوری برای سنجش دقیق کف نویز و محدودیتهای پردازندههای آنیل کوانتومی ارائه میدهد.
🔸این چارچوب ساختاری در حال حاضر فراتر از سیستمهای اسپینی ایستا، به سمت مدلهای انتقال الکترونهای سیار در حال گسترش است تا یک بلوپرینت نرمافزاری تکرارپذیر برای ارزیابی زمان نیاز واقعی به یک پردازنده فیزیکی کوانتومی ایجاد کند.
📎لینک خبر
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢join: @QuantumTEQ
🌐Website
🔵LinkedIn
#اخبار #محاسبات_کوانتومی | 537 |
Уже доступно! Исследование Telegram 2025 — ключевые инсайты года 
