⚠️شرکت مخابراتی NTT از اولین معماری محاسبات کوانتومی جداکننده حافظه و پردازنده رونمایی کرد⚠️
🔹محققان از شرکت NTT، دانشگاه توکیو، دانشگاه کیوشو و RIKEN معماری جدیدی برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا توسعه دادهاند که با جدا کردن حافظه و پردازشگر، کارایی و قابلیت حمل را بهبود میبخشد. این طراحی با استفاده از معماری بار-ذخیره (load-store)، نیاز به منابع کوانتومی را حدود ۴۰٪ کاهش میدهد و مشکلات اساسی مقیاسپذیری، استفاده از حافظه و قابلیت حمل در طراحیهای سنتی رایانههای کوانتومی را حل میکند.
🔸رایانههای کوانتومی سنتی از مدارهای کوانتومی استفاده میکنند که در آنها برنامهها از رجیسترهای کوانتومی اجرا میشوند، اما این روش با مشکلات مقیاسپذیری و سختی در تطبیق برنامهها با پیکربندیهای مختلف دستگاه مواجه است. علاوه بر این، در سیستمهای کوانتومی مقاوم به خطا که از کدهای سطحی (surface codes) استفاده میکنند، بخش قابل توجهی از دستگاه به دلیل نیاز به سلولهای کمکی برای تصحیح خطا، به طور کامل استفاده نمیشود.
🔹برخلاف این روشها، معماری جدید اصول بار-ذخیره را از رایانههای کلاسیک به محاسبات کوانتومی منتقل کرده است. در این روش، دستگاه به دو بخش حافظه و پردازشگر تقسیم میشود و دادهها از طریق عملیات "بارگذاری" و "ذخیره" مبادله میشوند. این روش امکان ساخت برنامههایی با قابلیت حمل بالا را فراهم میکند که وابسته به ساختار خاص سختافزار نیستند و بهرهوری حافظه را به نزدیک ۱۰۰٪ میرساند.
🔸با معرفی روشهای دسترسی جدید به حافظه کوانتومی (دسترسی ردیفی و دسترسی نقطهای)، محققان توانستند به حدود ۹۰٪ بهرهوری حافظه در عمل برسند و تنها ۵٪ افزایش در زمان محاسباتی نسبت به روشهای سنتی مشاهده کردند.این رویکرد انتظار میرود که استفاده مؤثرتر از سختافزار کوانتومی را تسریع کرده و به کارگیری عملیتر محاسبات کوانتومی را تسهیل کند.
🔹علاوه بر این، قابلیت حمل بالای این روش، تطابق آن را با پیشرفتهای سختافزاری و روشهای اصلاح خطا تضمین میکند و توسعه سیستمهای کوانتومی مقیاس بزرگ را تسهیل میکند. این مطالعه نشان میدهد که اصولی مانند بار، ذخیرهسازی و حافظه پنهان (cache) که در معماریهای رایانههای کلاسیک استفاده میشوند، میتواند به طور موفقیتآمیزی در #محاسبات_کوانتومی نیز به کار روند و زمینهساز طراحیهای عملیتر در آینده برای محاسبات کوانتومی باشد.
🔸شرکت NTT یک شرکت ژاپنی فناوری پیشرو است که خدمات متنوعی در زمینه اپراتوری موبایل، زیرساختها، شبکهها، برنامهها و مشاوره ارائه میدهد. این شرکت دارای درآمد بیش از 93 میلیارد دلار بوده و به بیش از 80 کشور و منطقه خدمات میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا #ژاپن
🔹محققان از شرکت NTT، دانشگاه توکیو، دانشگاه کیوشو و RIKEN معماری جدیدی برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا توسعه دادهاند که با جدا کردن حافظه و پردازشگر، کارایی و قابلیت حمل را بهبود میبخشد. این طراحی با استفاده از معماری بار-ذخیره (load-store)، نیاز به منابع کوانتومی را حدود ۴۰٪ کاهش میدهد و مشکلات اساسی مقیاسپذیری، استفاده از حافظه و قابلیت حمل در طراحیهای سنتی رایانههای کوانتومی را حل میکند.
🔸رایانههای کوانتومی سنتی از مدارهای کوانتومی استفاده میکنند که در آنها برنامهها از رجیسترهای کوانتومی اجرا میشوند، اما این روش با مشکلات مقیاسپذیری و سختی در تطبیق برنامهها با پیکربندیهای مختلف دستگاه مواجه است. علاوه بر این، در سیستمهای کوانتومی مقاوم به خطا که از کدهای سطحی (surface codes) استفاده میکنند، بخش قابل توجهی از دستگاه به دلیل نیاز به سلولهای کمکی برای تصحیح خطا، به طور کامل استفاده نمیشود.
🔹برخلاف این روشها، معماری جدید اصول بار-ذخیره را از رایانههای کلاسیک به محاسبات کوانتومی منتقل کرده است. در این روش، دستگاه به دو بخش حافظه و پردازشگر تقسیم میشود و دادهها از طریق عملیات "بارگذاری" و "ذخیره" مبادله میشوند. این روش امکان ساخت برنامههایی با قابلیت حمل بالا را فراهم میکند که وابسته به ساختار خاص سختافزار نیستند و بهرهوری حافظه را به نزدیک ۱۰۰٪ میرساند.
🔸با معرفی روشهای دسترسی جدید به حافظه کوانتومی (دسترسی ردیفی و دسترسی نقطهای)، محققان توانستند به حدود ۹۰٪ بهرهوری حافظه در عمل برسند و تنها ۵٪ افزایش در زمان محاسباتی نسبت به روشهای سنتی مشاهده کردند.این رویکرد انتظار میرود که استفاده مؤثرتر از سختافزار کوانتومی را تسریع کرده و به کارگیری عملیتر محاسبات کوانتومی را تسهیل کند.
🔹علاوه بر این، قابلیت حمل بالای این روش، تطابق آن را با پیشرفتهای سختافزاری و روشهای اصلاح خطا تضمین میکند و توسعه سیستمهای کوانتومی مقیاس بزرگ را تسهیل میکند. این مطالعه نشان میدهد که اصولی مانند بار، ذخیرهسازی و حافظه پنهان (cache) که در معماریهای رایانههای کلاسیک استفاده میشوند، میتواند به طور موفقیتآمیزی در #محاسبات_کوانتومی نیز به کار روند و زمینهساز طراحیهای عملیتر در آینده برای محاسبات کوانتومی باشد.
🔸شرکت NTT یک شرکت ژاپنی فناوری پیشرو است که خدمات متنوعی در زمینه اپراتوری موبایل، زیرساختها، شبکهها، برنامهها و مشاوره ارائه میدهد. این شرکت دارای درآمد بیش از 93 میلیارد دلار بوده و به بیش از 80 کشور و منطقه خدمات میدهد.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_مقاومبهخطا #ژاپن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️افتتاح آزمایشگاه CarboQuant برای کاوش در خواص کوانتومی کربن⚠️
🔹موسسه Empa با حمایت بنیاد ورنر زیمنس و بنیاد ملی علوم سوئیس، آزمایشگاه CarboQuant را برای مطالعه خواص کوانتومی مواد مبتنی بر کربن راه اندازی کرده است. محققان بر روی نانوگرافن ها و نانونوارهای گرافن برای توسعه فناوری های کوانتومی مبتنی بر کربن برای حسگرها، دستگاه های ارتباطی و محاسبات کوانتومی تمرکز کرده اند.
🔹این آزمایشگاه دارای میکروسکوپهای تونلی روبشی (STM) پیشرفته است که حالتهای اسپین کوانتومی را در نانوگرافنها دستکاری میکند، که برای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر بسیار مهم است. هدف بلندمدت این است که دستگاههای کوانتومی بتوانند در دمای اتاق کار کنند.
🔹این پروژه که از سال 2022 تا 2032 اجرا می شود، با هدف اصلاح درک اثرات کوانتومی در نانومواد کربنی و در نهایت تولید دستگاه های کوانتومی که در شرایط محیطی بدون سیستم های خنک کننده شدید کار می کنند، است. فاز بعدی بر نشان دادن کنترل کوانتومی منسجم در نانوگرافن ها متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
🔹موسسه Empa با حمایت بنیاد ورنر زیمنس و بنیاد ملی علوم سوئیس، آزمایشگاه CarboQuant را برای مطالعه خواص کوانتومی مواد مبتنی بر کربن راه اندازی کرده است. محققان بر روی نانوگرافن ها و نانونوارهای گرافن برای توسعه فناوری های کوانتومی مبتنی بر کربن برای حسگرها، دستگاه های ارتباطی و محاسبات کوانتومی تمرکز کرده اند.
🔹این آزمایشگاه دارای میکروسکوپهای تونلی روبشی (STM) پیشرفته است که حالتهای اسپین کوانتومی را در نانوگرافنها دستکاری میکند، که برای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر بسیار مهم است. هدف بلندمدت این است که دستگاههای کوانتومی بتوانند در دمای اتاق کار کنند.
🔹این پروژه که از سال 2022 تا 2032 اجرا می شود، با هدف اصلاح درک اثرات کوانتومی در نانومواد کربنی و در نهایت تولید دستگاه های کوانتومی که در شرایط محیطی بدون سیستم های خنک کننده شدید کار می کنند، است. فاز بعدی بر نشان دادن کنترل کوانتومی منسجم در نانوگرافن ها متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی
⚠️کامپیوترهای کوانتومی در محاسبات فیزیک ذرات کلیدی برتری دارند⚠️
🔹مطالعهای توسط #Quantinuum و دانشگاه فرایبورگ نشان میدهد که رایانههای کوانتومی میتوانند محاسبات برخورد ذرات را سریعتر از ابررایانههای سنتی انجام دهند. محققان یک الگوریتم کوانتومی را با استفاده از انتگرال کوانتومی مونت کارلو (QMCI) ایجاد کردند که افزایش سرعت درجه دوم را نسبت به روشهای کلاسیک ارائه میدهد. این الگوریتم با اعمال یک رویکرد مبتنی بر فوریه، انتگرالهای پیچیده را به سینوس و کسینوس برای محاسبات کارآمدتر تجزیه میکند.
🔹این به ویژه در فیزیک با انرژی بالا برای محاسبه مقطع ذرات مفید است، که برای تفسیر دادههای آزمایشهایی مانند آزمایشهای LHC ضروری است. روش کوانتومی به نمونه های کمتری برای دستیابی به دقت یکسان نیاز دارد که متواند باعث صرفه جویی زیادی در منابع محاسباتی شود. این مطالعه پتانسیل محاسبات کوانتومی را برای کاهش تنگناهای محاسباتی در فیزیک ذرات و سایر زمینههای وابسته به انتگرالهای پیچیده نشان میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔹مطالعهای توسط #Quantinuum و دانشگاه فرایبورگ نشان میدهد که رایانههای کوانتومی میتوانند محاسبات برخورد ذرات را سریعتر از ابررایانههای سنتی انجام دهند. محققان یک الگوریتم کوانتومی را با استفاده از انتگرال کوانتومی مونت کارلو (QMCI) ایجاد کردند که افزایش سرعت درجه دوم را نسبت به روشهای کلاسیک ارائه میدهد. این الگوریتم با اعمال یک رویکرد مبتنی بر فوریه، انتگرالهای پیچیده را به سینوس و کسینوس برای محاسبات کارآمدتر تجزیه میکند.
🔹این به ویژه در فیزیک با انرژی بالا برای محاسبه مقطع ذرات مفید است، که برای تفسیر دادههای آزمایشهایی مانند آزمایشهای LHC ضروری است. روش کوانتومی به نمونه های کمتری برای دستیابی به دقت یکسان نیاز دارد که متواند باعث صرفه جویی زیادی در منابع محاسباتی شود. این مطالعه پتانسیل محاسبات کوانتومی را برای کاهش تنگناهای محاسباتی در فیزیک ذرات و سایر زمینههای وابسته به انتگرالهای پیچیده نشان میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._.
#اخبار
⚠️معرفی یک سیستم اندازه گیری دمای پایین با معماری باز⚠️
🔹شرکت Oxford Instruments NanoScience سیستم اندازهگیری میدان مغناطیسی ابررسانا در دمای پایین خود به نام TeslatronPT Plus را معرفی کرده است که برای فیزیک مواد بنیادی طراحی شده است. این سیستم یک راهحل انعطافپذیر، مقیاسپذیر و آسان برای استفاده را ارائه میدهد و به محققان این امکان را میدهد که بیشتر بر روی اندازهگیریها تمرکز کنند تا تنظیمات.
🔸این سیستم دارای معماری باز است و از طریق یک رابط مرورگر امکان کنترل از راه دور را فراهم میکند و به هیچگونه نرمافزار یا سختافزار اختصاصی وابسته نیست، به این ترتیب انعطافپذیری بیشتری را در اختیار کاربران قرار میدهد تا نیازهای آزمایشی خود را تغییر دهند.
🔹سیستم TeslatronPT Plus ابزارهای اندازهگیری پیشرفتهی Lake Shore را ادغام کرده و شامل عملیات خودکار و کنترل محیطی است. این سیستم از قابلیتهای اندازهگیری مختلفی مانند مقاومت پایین و بالا، اثر هال و ویژگیهای I-V پشتیبانی میکند. محققان میتوانند از نرمافزار متنباز استفاده کنند، از جمله برنامهنویسی پایتون با استفاده از Jupyter Notebook برای اندازهگیریهای سفارشی و مشاهدهی آنی از طریق Grafana.
🔸این سیستم همچنین از ابزارهای شخص ثالث از طریق چارچوب درایور QCoDeS پشتیبانی میکند. TeslatronPT Plus زمان راهاندازی سریع، نتایج سازگار و دسترسی از راه دور را تضمین میکند و یکپارچگی دادههای محیطی کرایوژنیک را فراهم میآورد. این سیستم در نشست جهانی فیزیک APS 2025 در آناهایم، کالیفرنیا، از 17 تا 21 مارس به نمایش گذاشته خواهد شد
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹شرکت Oxford Instruments NanoScience سیستم اندازهگیری میدان مغناطیسی ابررسانا در دمای پایین خود به نام TeslatronPT Plus را معرفی کرده است که برای فیزیک مواد بنیادی طراحی شده است. این سیستم یک راهحل انعطافپذیر، مقیاسپذیر و آسان برای استفاده را ارائه میدهد و به محققان این امکان را میدهد که بیشتر بر روی اندازهگیریها تمرکز کنند تا تنظیمات.
🔸این سیستم دارای معماری باز است و از طریق یک رابط مرورگر امکان کنترل از راه دور را فراهم میکند و به هیچگونه نرمافزار یا سختافزار اختصاصی وابسته نیست، به این ترتیب انعطافپذیری بیشتری را در اختیار کاربران قرار میدهد تا نیازهای آزمایشی خود را تغییر دهند.
🔹سیستم TeslatronPT Plus ابزارهای اندازهگیری پیشرفتهی Lake Shore را ادغام کرده و شامل عملیات خودکار و کنترل محیطی است. این سیستم از قابلیتهای اندازهگیری مختلفی مانند مقاومت پایین و بالا، اثر هال و ویژگیهای I-V پشتیبانی میکند. محققان میتوانند از نرمافزار متنباز استفاده کنند، از جمله برنامهنویسی پایتون با استفاده از Jupyter Notebook برای اندازهگیریهای سفارشی و مشاهدهی آنی از طریق Grafana.
🔸این سیستم همچنین از ابزارهای شخص ثالث از طریق چارچوب درایور QCoDeS پشتیبانی میکند. TeslatronPT Plus زمان راهاندازی سریع، نتایج سازگار و دسترسی از راه دور را تضمین میکند و یکپارچگی دادههای محیطی کرایوژنیک را فراهم میآورد. این سیستم در نشست جهانی فیزیک APS 2025 در آناهایم، کالیفرنیا، از 17 تا 21 مارس به نمایش گذاشته خواهد شد
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار
⚠️تبدیل نور لیزر به یک اَبَر جامد برای اولین بار⚠️
🔹دانشمندان موفق شدهاند یک ابرجامد فوتونیکی ایجاد کنند که در آن نور مانند یک جامد رفتار میکند اما بدون اصطکاک جریان مییابد، که یک پیشرفت بزرگ در درک این #فاز_عجیب_ماده است. با استفاده از یک بستر نیمههادی آلومینیوم گالیوم آرسنید، محققان نور لیزر را به فوتونها تاباندند که در ابتدا بهطور ناهمدوسی رفتار میکنند، اما زمانی که به آستانهای خاص میرسند، یک چگالش بوز-اینشتین ایجاد میکنند.
🔹با افزودن فوتونهای بیشتر، آنها به حالتهای کوانتومی مجاور منتقل شده و چگالشهای ماهوارهای تشکیل میدهند و مدولاسیون چگالی فضایی ایجاد میکنند که ویژگی فاز #ابرجامد است. این آزمایش از اکسایتون-پلاریتون ها در یک موجبر فوتونیک-کریستال توپولوژیکی با تلفات انرژی کم استفاده میکند و بینش مستقیمی در مورد همدوسی محلی و دینامیک فونونها ارائه میدهد. این کشف، مطالعه ابرجامدها را فراتر از سیستمهای اتمی گسترش میدهد و کاربردهایی در #فوتونیک و #محاسبات_کوانتومی دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔹دانشمندان موفق شدهاند یک ابرجامد فوتونیکی ایجاد کنند که در آن نور مانند یک جامد رفتار میکند اما بدون اصطکاک جریان مییابد، که یک پیشرفت بزرگ در درک این #فاز_عجیب_ماده است. با استفاده از یک بستر نیمههادی آلومینیوم گالیوم آرسنید، محققان نور لیزر را به فوتونها تاباندند که در ابتدا بهطور ناهمدوسی رفتار میکنند، اما زمانی که به آستانهای خاص میرسند، یک چگالش بوز-اینشتین ایجاد میکنند.
🔹با افزودن فوتونهای بیشتر، آنها به حالتهای کوانتومی مجاور منتقل شده و چگالشهای ماهوارهای تشکیل میدهند و مدولاسیون چگالی فضایی ایجاد میکنند که ویژگی فاز #ابرجامد است. این آزمایش از اکسایتون-پلاریتون ها در یک موجبر فوتونیک-کریستال توپولوژیکی با تلفات انرژی کم استفاده میکند و بینش مستقیمی در مورد همدوسی محلی و دینامیک فونونها ارائه میدهد. این کشف، مطالعه ابرجامدها را فراتر از سیستمهای اتمی گسترش میدهد و کاربردهایی در #فوتونیک و #محاسبات_کوانتومی دارد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._.
#اخبار
⚠️شرکت Alice & Bob تصحیح خطای کوانتومی را با فشردن کیوبیت گربه بهبود می بخشد⚠️
🔹آلیس و باب پیشرفت قابل توجهی در #محاسبات_کوانتومی با بهبود کیوبیتهای گربهای از طریق تکنیک جدیدی به نام "فشردهسازی یا چلاندن" انجام دادهاند. این نوآوری خطاهای تغییر بیت را با فشردهسازی حالت کوانتومی کیوبیتها کاهش داده و باعث افزایش استحکام آنها بدون افزایش خطاهای تغییر فاز میشود. آزمایش آنها نشان داد که عمر تغییر بیت 160 برابر بهبود یافته و از 138 میلیثانیه به 22 ثانیه رسیده است، با حداقل تأثیر بر نرخ خطاهای تغییر فاز.
🔹فشردهسازی همچنین منجر به کاهش 50 درصدی infidelity در گیت Z شد و فیدلیتی گیت های کوانتومی را بهبود بخشید. این پیشرفت هزینه و پیچیدگی #تصحیح_خطای_کوانتومی را کاهش میدهد و کیوبیتهای گربهای را به راهحل مقیاسپذیرتری برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا تبدیل میکند. کار این شرکت محاسبات کوانتومی را به نزدیک شدن به کاربردهای عملی در زمینههایی مانند شیمی و علوم مواد سوق میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._._.
#اخبار
🔹آلیس و باب پیشرفت قابل توجهی در #محاسبات_کوانتومی با بهبود کیوبیتهای گربهای از طریق تکنیک جدیدی به نام "فشردهسازی یا چلاندن" انجام دادهاند. این نوآوری خطاهای تغییر بیت را با فشردهسازی حالت کوانتومی کیوبیتها کاهش داده و باعث افزایش استحکام آنها بدون افزایش خطاهای تغییر فاز میشود. آزمایش آنها نشان داد که عمر تغییر بیت 160 برابر بهبود یافته و از 138 میلیثانیه به 22 ثانیه رسیده است، با حداقل تأثیر بر نرخ خطاهای تغییر فاز.
🔹فشردهسازی همچنین منجر به کاهش 50 درصدی infidelity در گیت Z شد و فیدلیتی گیت های کوانتومی را بهبود بخشید. این پیشرفت هزینه و پیچیدگی #تصحیح_خطای_کوانتومی را کاهش میدهد و کیوبیتهای گربهای را به راهحل مقیاسپذیرتری برای محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا تبدیل میکند. کار این شرکت محاسبات کوانتومی را به نزدیک شدن به کاربردهای عملی در زمینههایی مانند شیمی و علوم مواد سوق میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._._.
#اخبار
⚠️معرفی اولین سیستم عامل شبکه های کوانتومی ⚠️
🔹محققانQIA سیستمعامل QNodeOS را توسعه دادند، اولین سیستمعامل برای شبکههای کوانتومی که امکان اجرای برنامههای کوانتومی قابل برنامهریزی را در پلتفرمهای مختلف سختافزاری فراهم میکند. QNodeOS موانع بین سختافزار و نرمافزار شبکه را از بین برده و به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که بدون نیاز به کد مخصوص هر سیستم، برنامههایی ایجاد کنند، مشابه سیستمعاملهای کلاسیک.
🔹این سیستم از چندین معماری سختافزاری کوانتومی پشتیبانی کرده که با موفقیت بر روی پردازندههای یون به دام افتاده و سیستمهای مبتنی بر مراکز رنگی در الماس آزمایش شده است.
🔹 این سیستمعامل امکان انجام چندوظیفه و هماهنگی برنامههای مستقل در گرههای مختلف #شبکه_کوانتومی را فراهم میکند. QIA برنامه دارد تا QNodeOS را بر روی شبیهساز شبکه کوانتومی (Quantum Network Explorer) مستقر کند و دسترسی گستردهتری برای محققان فراهم آورد. این دستاورد گامی مهم در عملیاتی کردن شبکههای کوانتومی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لیک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔹محققانQIA سیستمعامل QNodeOS را توسعه دادند، اولین سیستمعامل برای شبکههای کوانتومی که امکان اجرای برنامههای کوانتومی قابل برنامهریزی را در پلتفرمهای مختلف سختافزاری فراهم میکند. QNodeOS موانع بین سختافزار و نرمافزار شبکه را از بین برده و به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که بدون نیاز به کد مخصوص هر سیستم، برنامههایی ایجاد کنند، مشابه سیستمعاملهای کلاسیک.
🔹این سیستم از چندین معماری سختافزاری کوانتومی پشتیبانی کرده که با موفقیت بر روی پردازندههای یون به دام افتاده و سیستمهای مبتنی بر مراکز رنگی در الماس آزمایش شده است.
🔹 این سیستمعامل امکان انجام چندوظیفه و هماهنگی برنامههای مستقل در گرههای مختلف #شبکه_کوانتومی را فراهم میکند. QIA برنامه دارد تا QNodeOS را بر روی شبیهساز شبکه کوانتومی (Quantum Network Explorer) مستقر کند و دسترسی گستردهتری برای محققان فراهم آورد. این دستاورد گامی مهم در عملیاتی کردن شبکههای کوانتومی است.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لیک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._.
#اخبار
🔥خبر ویژه!🔥
⭐️ادعای D-Wave مبنی بر رسیدن به برتری کوانتومی در حل یک مسئله کاربردی واقعی⭐️
🔹شرکت #DWave دستاورد مهمی را در #محاسبات_کوانتومی اعلام کرده که نشان میدهد کامپیوتر آنیل کوانتومی این شرکت در حل شبیهسازیهای پیچیده مواد مغناطیسی، از ابرکامپیوتر Frontier پیشی گرفته است. این مطالعه نشان داد که سیستم کوانتومی D-Wave شبیهسازیهایی را در چند دقیقه انجام داد که برای ابرکامپیوتر Frontier انجامش به تقریباً یک میلیون سال زمان نیاز داشت و انرژی بیشتر از مصرف سالانه برق جهان را مصرف میکرد.
🔹این دستاورد که نقطه عطفی در برتری محاسبات کوانتومی به شمار میرود، مزیت عملی #آنیل_کوانتومی برای کشف مواد را تایید میکند. این تحقیق که با همکاری بینالمللی انجام شد، توانایی کامپیوتر کوانتومی Advantage2 این شرکت را در حل مشکلاتی فراتر از توان کامپیوترهای کلاسیک نشان داد. این پیشرفت افق جدیدی برای کشف علمی و کاربردهای کوانتومی باز میکند و شبیهسازیهای پیچیده مواد را سریعتر و کارآمدتر انجام میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._.
#اخبار
⭐️ادعای D-Wave مبنی بر رسیدن به برتری کوانتومی در حل یک مسئله کاربردی واقعی⭐️
🔹شرکت #DWave دستاورد مهمی را در #محاسبات_کوانتومی اعلام کرده که نشان میدهد کامپیوتر آنیل کوانتومی این شرکت در حل شبیهسازیهای پیچیده مواد مغناطیسی، از ابرکامپیوتر Frontier پیشی گرفته است. این مطالعه نشان داد که سیستم کوانتومی D-Wave شبیهسازیهایی را در چند دقیقه انجام داد که برای ابرکامپیوتر Frontier انجامش به تقریباً یک میلیون سال زمان نیاز داشت و انرژی بیشتر از مصرف سالانه برق جهان را مصرف میکرد.
🔹این دستاورد که نقطه عطفی در برتری محاسبات کوانتومی به شمار میرود، مزیت عملی #آنیل_کوانتومی برای کشف مواد را تایید میکند. این تحقیق که با همکاری بینالمللی انجام شد، توانایی کامپیوتر کوانتومی Advantage2 این شرکت را در حل مشکلاتی فراتر از توان کامپیوترهای کلاسیک نشان داد. این پیشرفت افق جدیدی برای کشف علمی و کاربردهای کوانتومی باز میکند و شبیهسازیهای پیچیده مواد را سریعتر و کارآمدتر انجام میدهد.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._.
#اخبار
Quantum News
🔥خبر ویژه!🔥 ⭐️ادعای D-Wave مبنی بر رسیدن به برتری کوانتومی در حل یک مسئله کاربردی واقعی⭐️ 🔹شرکت #DWave دستاورد مهمی را در #محاسبات_کوانتومی اعلام کرده که نشان میدهد کامپیوتر آنیل کوانتومی این شرکت در حل شبیهسازیهای پیچیده مواد مغناطیسی، از ابرکامپیوتر…
⚠️انتقادهای اخیر بر ادعای دستیابی به مزیت کوانتومی D-Wave و پاسخ مدیرعامل D-wave به این انتقادها ⚠️
🔹مدیرعامل D-Wave، آلن باراتز، در دفاع از ادعای اخیر شرکت مبنی بر دستیابی به برتری کوانتومی با استفاده از آنیلر کوانتومی Advantage2، که یک دستاورد مهم در شبیهسازی مواد پیچیده است، در مقابل انتقادات از مطالعه منتشر شده در Science قرار گرفته است.
1️⃣ برخی از پژوهشگران نتایج D-Wave را به چالش کشیدهاند و استدلال میکنند که الگوریتمهای کلاسیک، بهویژه آنهایی که مبتنی بر هوش مصنوعی مانند روشbelief propagation هستند، در برخی سناریوها میتوانند با روشهای کوانتومی رقابت کرده یا حتی از آنها پیشی بگیرند.
⁉️تیمی به رهبری جوزف تیندال از مؤسسه فلتیرون یک رویکرد کلاسیک توسعه داده است که به گفته آنها نتایج دقیقتری نسبت به آنیلر کوانتومی D-Wave در سیستمهای خاص دوبعدی و سهبعدی تولید کرده است. مطالعه این تیم که هنوز تأیید نشده است، نشان میدهد که ممکن است آنیل کوانتومی همیشه برتری واضحی نداشته باشد. تیم تیندال ادعا میکند که روش کلاسیک آنها در حل برخی مشکلات شیشه اسپینی، خطاهای کمتری نسبت به سیستم D-Wave داشته است.
✅با این حال، باراتز پاسخ میدهد که مطالعه تیم تیندال تنها روی زیرمجموعهای از مشکلات آزمایششده توسط D-Wave متمرکز بوده است و هنوز سوالاتی در مورد این که آیا روشهای کلاسیک میتوانند بهطور مستمر از شبیهسازیهای کوانتومی در برنامههای گستردهتر پیشی بگیرند، باقی مانده است.
2️⃣یک مطالعه دیگر که توسط لیندا مورن و جوزپه کارلئو از EPFL انجام شده، نیز به بررسی ادعاهای D-Wave پرداخته است.
⁉️این تیم با استفاده از تکنیکهای مونتکارلو وابسته به زمان (t-VMC) نشان داد که شبیهسازیهای کلاسیک میتوانند در سیستمهایی با 128 اسپین، رقابتپذیر با آنیلرهای کوانتومی باشند و این ایده که آنیل کوانتومی برای شبیهسازی سیستمهای با ابعاد نامتناهی بهطور ذاتی برتری دارد را به چالش کشیده است.
✅باراتز این انتقادات را رد میکند و تأکید میکند که مطالعه D-Wave به هندسههای پیچیدهتر شبکهها، شبیهسازیهای بزرگتر و مجموعه وسیعتری از شرایط نسبت به مطالعات رقیب پرداخته است. او میگوید که در حالی که روشهای کلاسیک پیشرفت کردهاند، هنوز محدودتر از دستاوردهای کامپیوتر کوانتومی D-Wave هستند و نتایج آنها باید بهعنوان یک دستاورد مهم در محاسبات کوانتومی شناخته شود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #برتری_کوانتومی
🔹مدیرعامل D-Wave، آلن باراتز، در دفاع از ادعای اخیر شرکت مبنی بر دستیابی به برتری کوانتومی با استفاده از آنیلر کوانتومی Advantage2، که یک دستاورد مهم در شبیهسازی مواد پیچیده است، در مقابل انتقادات از مطالعه منتشر شده در Science قرار گرفته است.
1️⃣ برخی از پژوهشگران نتایج D-Wave را به چالش کشیدهاند و استدلال میکنند که الگوریتمهای کلاسیک، بهویژه آنهایی که مبتنی بر هوش مصنوعی مانند روشbelief propagation هستند، در برخی سناریوها میتوانند با روشهای کوانتومی رقابت کرده یا حتی از آنها پیشی بگیرند.
⁉️تیمی به رهبری جوزف تیندال از مؤسسه فلتیرون یک رویکرد کلاسیک توسعه داده است که به گفته آنها نتایج دقیقتری نسبت به آنیلر کوانتومی D-Wave در سیستمهای خاص دوبعدی و سهبعدی تولید کرده است. مطالعه این تیم که هنوز تأیید نشده است، نشان میدهد که ممکن است آنیل کوانتومی همیشه برتری واضحی نداشته باشد. تیم تیندال ادعا میکند که روش کلاسیک آنها در حل برخی مشکلات شیشه اسپینی، خطاهای کمتری نسبت به سیستم D-Wave داشته است.
✅با این حال، باراتز پاسخ میدهد که مطالعه تیم تیندال تنها روی زیرمجموعهای از مشکلات آزمایششده توسط D-Wave متمرکز بوده است و هنوز سوالاتی در مورد این که آیا روشهای کلاسیک میتوانند بهطور مستمر از شبیهسازیهای کوانتومی در برنامههای گستردهتر پیشی بگیرند، باقی مانده است.
2️⃣یک مطالعه دیگر که توسط لیندا مورن و جوزپه کارلئو از EPFL انجام شده، نیز به بررسی ادعاهای D-Wave پرداخته است.
⁉️این تیم با استفاده از تکنیکهای مونتکارلو وابسته به زمان (t-VMC) نشان داد که شبیهسازیهای کلاسیک میتوانند در سیستمهایی با 128 اسپین، رقابتپذیر با آنیلرهای کوانتومی باشند و این ایده که آنیل کوانتومی برای شبیهسازی سیستمهای با ابعاد نامتناهی بهطور ذاتی برتری دارد را به چالش کشیده است.
✅باراتز این انتقادات را رد میکند و تأکید میکند که مطالعه D-Wave به هندسههای پیچیدهتر شبکهها، شبیهسازیهای بزرگتر و مجموعه وسیعتری از شرایط نسبت به مطالعات رقیب پرداخته است. او میگوید که در حالی که روشهای کلاسیک پیشرفت کردهاند، هنوز محدودتر از دستاوردهای کامپیوتر کوانتومی D-Wave هستند و نتایج آنها باید بهعنوان یک دستاورد مهم در محاسبات کوانتومی شناخته شود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #برتری_کوانتومی
🇨🇳چین ارتباط ماهوارهای کوانتومی امن با آفریقای جنوبی ایجاد میکند🇨🇳
🔹#چین با برقراری یک لینک #توزیع_کلید_کوانتومی با #آفریقای_جنوبی، ارتباطات فوقامن کوانتومی را برای اولین بار به نیمکره جنوبی گسترش داده است. این دستاورد که توسط Yin Juan، دانشمند ارشد و استاد دانشگاه علم و فناوری چین اعلام شد، گامی به سوی ارتباطات بینقارهای است که تقریباً غیرممکن است هک شود. لینک ۱۲,۸۰۰ کیلومتری بین پکن و آفریقای جنوبی با کمک ماهوارههای ارتباطات کوانتومی چین امکانپذیر شد.
🔹این موفقیت، ادامهای بر دستاوردهای قبلی چین در زمینه کوانتوم است که شامل نمایشهای ارتباطات امن توسط ماهواره Mozi میشود. این پیشرفت وعده یک شبکه ارتباطی جهانی امن را میدهد و بخشی از تلاشهای چین برای رهبری در فناوری کوانتوم است. چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ یک سرویس ارتباطات کوانتومی جهانی راهاندازی کند، که با افزایش سرمایهگذاری در تحقیقات و همکاریهای بینالمللی تقویت میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی #QKD
🔹#چین با برقراری یک لینک #توزیع_کلید_کوانتومی با #آفریقای_جنوبی، ارتباطات فوقامن کوانتومی را برای اولین بار به نیمکره جنوبی گسترش داده است. این دستاورد که توسط Yin Juan، دانشمند ارشد و استاد دانشگاه علم و فناوری چین اعلام شد، گامی به سوی ارتباطات بینقارهای است که تقریباً غیرممکن است هک شود. لینک ۱۲,۸۰۰ کیلومتری بین پکن و آفریقای جنوبی با کمک ماهوارههای ارتباطات کوانتومی چین امکانپذیر شد.
🔹این موفقیت، ادامهای بر دستاوردهای قبلی چین در زمینه کوانتوم است که شامل نمایشهای ارتباطات امن توسط ماهواره Mozi میشود. این پیشرفت وعده یک شبکه ارتباطی جهانی امن را میدهد و بخشی از تلاشهای چین برای رهبری در فناوری کوانتوم است. چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ یک سرویس ارتباطات کوانتومی جهانی راهاندازی کند، که با افزایش سرمایهگذاری در تحقیقات و همکاریهای بینالمللی تقویت میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
_._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی #QKD
⚠️شرکت Multiverse Computing از سرمایه گذاری 70 میلیون دلاری دولت اسپانیا خبر میدهد⚠️
🔹دولت اسپانیا مبلغ ۶۷ میلیون یورو در شرکت Multiverse Computing، یک شرکت مستقر در سن سباستین با تخصص در زمینه محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی، سرمایهگذاری کرده است. هدف این سرمایهگذاری قرار دادن اسپانیا در جایگاه پیشرو در مدلهای زبانی هوش مصنوعی با مصرف انرژی بهینه است.
🔹نرمافزار نوآورانه Multiverse Computing مدلهای #هوش_مصنوعی را تا ۱۰٪ از اندازه اصلی آنها فشرده میکند که باعث کاهش مصرف انرژی و امکان استفاده از آن در دستگاههای کوچکی مانند تلفنهای هوشمند و عینکهای واقعیت مجازی میشود.
🔹دولت #اسپانیا همچنین بیش از ۲۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری جدید برای توسعه هوش مصنوعی اختصاص داده است، که شامل۱۳۰ میلیون یورو برای پروژههای آزمایشی هوش مصنوعی، ۵۰ میلیون یورو برای ادغام هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان، و ۲۴ میلیون یورو برای پذیرش هوش مصنوعی در کسبوکارهای کوچک و متوسط میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
🔹دولت اسپانیا مبلغ ۶۷ میلیون یورو در شرکت Multiverse Computing، یک شرکت مستقر در سن سباستین با تخصص در زمینه محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی، سرمایهگذاری کرده است. هدف این سرمایهگذاری قرار دادن اسپانیا در جایگاه پیشرو در مدلهای زبانی هوش مصنوعی با مصرف انرژی بهینه است.
🔹نرمافزار نوآورانه Multiverse Computing مدلهای #هوش_مصنوعی را تا ۱۰٪ از اندازه اصلی آنها فشرده میکند که باعث کاهش مصرف انرژی و امکان استفاده از آن در دستگاههای کوچکی مانند تلفنهای هوشمند و عینکهای واقعیت مجازی میشود.
🔹دولت #اسپانیا همچنین بیش از ۲۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری جدید برای توسعه هوش مصنوعی اختصاص داده است، که شامل۱۳۰ میلیون یورو برای پروژههای آزمایشی هوش مصنوعی، ۵۰ میلیون یورو برای ادغام هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان، و ۲۴ میلیون یورو برای پذیرش هوش مصنوعی در کسبوکارهای کوچک و متوسط میشود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._.
#اخبار #محاسبات_کوانتومی #صنعت_کوانتوم
⚠️رونمایی از یک سیستم ورودی/خروجی با چگالی بالا برای معضلات مقیاسپذیری ابزار کوانتومی⚠️
🔹شرکت Delft Circuits سیستم ورودی/خروجی با چگالی بالا (HD I/O) خود را برای مقابله با چالشهای مقیاسپذیری در اتصال محاسبات کوانتومی معرفی کرده است. سیستم جدید دارای ۲۵۶ کانال در هر ماژول، قابلیت گسترش ماژولار، شکل دهندگی سیگنال مجتمع، کاهش پیچیدگی و بهبود قابلیت اطمینان است. این سیستم برای اتصال الکترونیک کنترل به واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) طراحی شده و مقیاسپذیری عملیات محاسبات کوانتومی را تسهیل میکند.
🔹این سیستم نیاز به فیلترهای اضافی که معمولاً توسط کابلهای کواکسیال لازم است را از بین برده و راهحل سادهتر و قابل اطمینانتری را ارائه میدهد. سیستم HD I/O هماکنون برای محصولات Cri/oFlex در دسترس است و به عنوان یک عامل کلیدی برای پیشبرد محاسبات کوانتومی مقیاسبالا و آزمایش تراشههای کوانتومی به شمار میرود. رهبران صنعت، مانند OrangeQS، از توسعه چنین راهحلهای با چگالی بالا برای غلبه بر موانع کلیدی در #محاسبات_کوانتومی حمایت میکنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
🔹شرکت Delft Circuits سیستم ورودی/خروجی با چگالی بالا (HD I/O) خود را برای مقابله با چالشهای مقیاسپذیری در اتصال محاسبات کوانتومی معرفی کرده است. سیستم جدید دارای ۲۵۶ کانال در هر ماژول، قابلیت گسترش ماژولار، شکل دهندگی سیگنال مجتمع، کاهش پیچیدگی و بهبود قابلیت اطمینان است. این سیستم برای اتصال الکترونیک کنترل به واحدهای پردازش کوانتومی (QPU) طراحی شده و مقیاسپذیری عملیات محاسبات کوانتومی را تسهیل میکند.
🔹این سیستم نیاز به فیلترهای اضافی که معمولاً توسط کابلهای کواکسیال لازم است را از بین برده و راهحل سادهتر و قابل اطمینانتری را ارائه میدهد. سیستم HD I/O هماکنون برای محصولات Cri/oFlex در دسترس است و به عنوان یک عامل کلیدی برای پیشبرد محاسبات کوانتومی مقیاسبالا و آزمایش تراشههای کوانتومی به شمار میرود. رهبران صنعت، مانند OrangeQS، از توسعه چنین راهحلهای با چگالی بالا برای غلبه بر موانع کلیدی در #محاسبات_کوانتومی حمایت میکنند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._.
#اخبار
⚠️راه اندازی اولین پرینترهای تجاری جهان برای محافظت در برابر حملات رایانه های کوانتومی⚠️
🔹شرکت #HP اولین چاپگرهای تجاری جهان را با امنیت مقاوم در برابر کوانتوم برای محافظت در برابر حملات احتمالی کامپیوترهای کوانتومی معرفی کرده است.
🔸چاپگرهای سری 8000 جدید، از جمله مدلهایی مانند HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801، دارای تراشههای ASIC با رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم بوده و با چارچوبهای امنیتی Zero Trust هماهنگ هستند.
🔹 با تهدید #محاسبات_کوانتومی برای شکستن رمزنگاریهای فعلی، چاپگرهای HP به گونهای طراحی شدهاند که از بروزرسانیهای مخرب فریمور جلوگیری کرده و از یکپارچگی دستگاهها محافظت کنند.
❗دولت ایالات متحده قصد دارد از سال 2030 استفاده از رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم را برای سیستمهای امنیت ملی الزامی کند و از کسبوکارها خواسته که زیرساختهای IT خود را بهروز کنند❗
🔸شرکت HP امنیت مقاوم در برابر کوانتوم را در محصولات خود از جمله رایانهها گسترش داده و به سازمانها توصیه میکند که این فناوریها را در خریدهای چاپی بعدی خود برای تطابق با الزامات امنیتی آینده به کار گیرند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #امنیت_کوانتومی
🔹شرکت #HP اولین چاپگرهای تجاری جهان را با امنیت مقاوم در برابر کوانتوم برای محافظت در برابر حملات احتمالی کامپیوترهای کوانتومی معرفی کرده است.
🔸چاپگرهای سری 8000 جدید، از جمله مدلهایی مانند HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801، دارای تراشههای ASIC با رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم بوده و با چارچوبهای امنیتی Zero Trust هماهنگ هستند.
🔹 با تهدید #محاسبات_کوانتومی برای شکستن رمزنگاریهای فعلی، چاپگرهای HP به گونهای طراحی شدهاند که از بروزرسانیهای مخرب فریمور جلوگیری کرده و از یکپارچگی دستگاهها محافظت کنند.
❗دولت ایالات متحده قصد دارد از سال 2030 استفاده از رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم را برای سیستمهای امنیت ملی الزامی کند و از کسبوکارها خواسته که زیرساختهای IT خود را بهروز کنند❗
🔸شرکت HP امنیت مقاوم در برابر کوانتوم را در محصولات خود از جمله رایانهها گسترش داده و به سازمانها توصیه میکند که این فناوریها را در خریدهای چاپی بعدی خود برای تطابق با الزامات امنیتی آینده به کار گیرند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._.
#اخبار #امنیت_کوانتومی
⚠️محاسبات کوانتومی شبیهسازیهای پزشکی نجاتبخش را تا 12 درصد سرعت میبخشد⚠️
🔹شرکت های #IonQ و Ansys نشان داداند که محاسبات کوانتومی میتواند در شبیهسازیهای مهندسی از محاسبات کلاسیک پیشی بگیرد و در آزمایشهای طراحی پمپ خون تا ۱۲٪ پردازش سریعتری انجام دهد. با استفاده از کامپیوتر کوانتومی IonQ به نام IonQ Forte ، نرمافزار LS-DYNA شرکت Ansys شبیهسازیهای پیچیده دینامیک سیالات را بهینهسازی کرد و تا ۲.۶ میلیون راس و ۴۰ میلیون لبه را مدیریت کرد.
🔹 این دستاورد پتانسیل محاسبات کوانتومی را در کاربردهای صنعتی، بهویژه در طراحی دستگاههای پزشکی نجاتبخش، نشان میدهد. این همکاری از یک رویکرد کوانتومی برای تقسیمبندی گراف استفاده میکند که زمان حل مسائل آنالیز المان محدود (FEA) را تسریع میکند. این راهحل ترکیبی کوانتومی-کلاسیکی در صنایع مختلف از جمله ایمنی خودرو، لجستیک و بهینهسازی مالی امیدوارکننده است و نقطه عطفی در کاربرد #محاسبات_کوانتومی برای حل مشکلات دنیای واقعی به شمار میرود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
🔹شرکت های #IonQ و Ansys نشان داداند که محاسبات کوانتومی میتواند در شبیهسازیهای مهندسی از محاسبات کلاسیک پیشی بگیرد و در آزمایشهای طراحی پمپ خون تا ۱۲٪ پردازش سریعتری انجام دهد. با استفاده از کامپیوتر کوانتومی IonQ به نام IonQ Forte ، نرمافزار LS-DYNA شرکت Ansys شبیهسازیهای پیچیده دینامیک سیالات را بهینهسازی کرد و تا ۲.۶ میلیون راس و ۴۰ میلیون لبه را مدیریت کرد.
🔹 این دستاورد پتانسیل محاسبات کوانتومی را در کاربردهای صنعتی، بهویژه در طراحی دستگاههای پزشکی نجاتبخش، نشان میدهد. این همکاری از یک رویکرد کوانتومی برای تقسیمبندی گراف استفاده میکند که زمان حل مسائل آنالیز المان محدود (FEA) را تسریع میکند. این راهحل ترکیبی کوانتومی-کلاسیکی در صنایع مختلف از جمله ایمنی خودرو، لجستیک و بهینهسازی مالی امیدوارکننده است و نقطه عطفی در کاربرد #محاسبات_کوانتومی برای حل مشکلات دنیای واقعی به شمار میرود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._
#اخبار
⚠️دستیابی به درهم تنیدگی کوانتومی سازگار با طول موج مخابراتی با حافظه کوانتومی در دمای اتاق⚠️
🔸در پیشرفت اخیر در ارتباطات کوانتومی، محققان #Qunnect با دستیابی به درهمتنیدگی بین یک فوتون با طول موج مخابراتی و یک حافظه کوانتومی دمای اتاق، پیشرفت قابل توجهی را به سمت شبکه های کوانتومی مقیاس پذیر نشان داده اند. این دستاورد یک رویکرد عملی برای درهمتنیدگی فوتونها در طول موجهای مخابراتی با حافظههای کوانتومی بدون نیاز به خنکسازی کرایوژنیک یا تبدیل فرکانس پیچیده ارائه میکند.
🔹هسته این سیستم بر پایه بخار روبیدیم-87 است که هم برای تولید جفت فوتون های درهمتنیده و هم برای ذخیره آنها در حافظه کوانتومی استفاده میشود. محققان از فرآیند four-wave mixing برای تولید دو فوتون درهمتنیده استفاده کردند: یکی در طول موج مخابراتی 1324 نانومتر و دیگری در طول موج مادون قرمز نزدیک 795 نانومتر.
🔸فوتون طول موج مخابراتی از طریق کابل های فیبر نوری منتقل میشد، درحالیکه فوتون مادون قرمز نزدیک در یک حافظه کوانتومی مبتنی بر روبیدیوم ذخیره میشد و ااز تکنیکی به نام شفافیت القایی الکترومغناطیسی (electromagnetically induced transparency) استفاده میکرد. این تنظیمات امکان ذخیره سازی و بازیابی کارآمد اطلاعات کوانتومی را فراهم میکند که برای ارتباطات کوانتومی از راه دور بسیار مهم است.
🔹در این آزمایش، سیستم فیدلیتی درهمتنیدگی 86.5% را بدست آورد که حداکثر نظری آن 90.2% بود. علاوه بر این، سیستم قادر بود 1,200 جفت فوتون-حافظه درهمتنیده در ثانیه تولید کند که نرخ بالای اطمینان 80% داشت. این نرخ بالای تولید درهمتنیدگی و قابلیت اطمینان آن با بهترین پلتفرمهای حافظه کوانتومی مقایسه میشود و استاندارد جدیدی برای ارتباطات کوانتومی عملی ایجاد میکند.
🔸یکی از ویژگیهای برجسته این تحقیق سادگی و استحکام سیستم است. برخلاف سیستمهای سنتی که نیاز به سرمایش تا دماهای بسیار پایین دارند، این سیستم مبتنی بر بخار روبیدیوم در دمای اتاق کار میکند و پیچیدگیها و هزینههای عملیاتی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. این ویژگی بهویژه در مقیاسپذیری شبکههای کوانتومی اهمیت دارد، زیرا سیستمهای دمای اتاق میتوانند به راحتی در زیرساختهای فیبر نوری موجود یکپارچه شوند که شریان ارتباطات جهانی هستند.
🔹محققان اشاره کردند که حافظه کوانتومی سیستم دارای زمان خرابی (downtime) ناچیز است و تنها مرحله ضروری آمادهسازی آن، پمپاژ نوری است که کمتر از 1 میکروثانیه طول میکشد، که حافظه را "همیشه آماده" میکند.در مقایسه با سیستمهای حافظه اتمی سرد که نیاز به سرمایش گسترده دارند و زمانهای خرابی بیشتری دارند، این راهحل دمای اتاق مزیت قابل توجهی از نظر عملکرد پیوسته و آمادگی سیستم ارائه میدهد. این موضوع آن را برای استقرار در دنیای واقعی بسیار مناسب میکند، جایی که سیستمها باید با حداقل شرایط نگهداری کار کنند.
🔸با این حال، مطالعه اذعان میکند که انتشار اتمی (atomic diffusion) در حال حاضر زمان انسجام حافظه کوانتومی را محدود میکند که به نوبه خود توزیع درهمتنیدگی در فواصل طولانی را محدود میکند. . محققان زمان استفادهای تا 3 میکروثانیه بدست آوردند که برای برخی از کاربردها کافی است، اما زمانهای طولانیتر انسجام برای شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر ضروری خواهند بود.
🔹این دستاورد گامی حیاتی به سمت توسعه تقویتکنندههای کوانتومی عملی است که برای غلبه بر چالشهای ناشی از اتلاف فوتون و محدودیتهای مسافت در ارتباطات کوانتومی ضروری هستند. تقویتکنندههای کوانتومی به عنوان دستگاههای واسطهای عمل میکنند که فوتونهای تداخلیافته را ذخیره و دوباره ارسال میکنند و به طور مؤثری دامنه ارتباطات کوانتومی را گسترش میدهند.
🔸مسیرهای آینده این تیم شامل بهینهسازی بیشتر سیستم است، مانند افزایش توان لیزر برای بهبود پهنای باند حافظه و بهبود طراحی فیلترها برای افزایش نسبت سیگنال به نویز. این بهبودها به غلبه بر محدودیتهای فعلی کمک میکنند و سیستم را برای استفاده عملی در شبکههای کوانتومی جهانی کارآمدتر میسازند.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی #شبکه_کوانتومی
🔸در پیشرفت اخیر در ارتباطات کوانتومی، محققان #Qunnect با دستیابی به درهمتنیدگی بین یک فوتون با طول موج مخابراتی و یک حافظه کوانتومی دمای اتاق، پیشرفت قابل توجهی را به سمت شبکه های کوانتومی مقیاس پذیر نشان داده اند. این دستاورد یک رویکرد عملی برای درهمتنیدگی فوتونها در طول موجهای مخابراتی با حافظههای کوانتومی بدون نیاز به خنکسازی کرایوژنیک یا تبدیل فرکانس پیچیده ارائه میکند.
🔹هسته این سیستم بر پایه بخار روبیدیم-87 است که هم برای تولید جفت فوتون های درهمتنیده و هم برای ذخیره آنها در حافظه کوانتومی استفاده میشود. محققان از فرآیند four-wave mixing برای تولید دو فوتون درهمتنیده استفاده کردند: یکی در طول موج مخابراتی 1324 نانومتر و دیگری در طول موج مادون قرمز نزدیک 795 نانومتر.
🔸فوتون طول موج مخابراتی از طریق کابل های فیبر نوری منتقل میشد، درحالیکه فوتون مادون قرمز نزدیک در یک حافظه کوانتومی مبتنی بر روبیدیوم ذخیره میشد و ااز تکنیکی به نام شفافیت القایی الکترومغناطیسی (electromagnetically induced transparency) استفاده میکرد. این تنظیمات امکان ذخیره سازی و بازیابی کارآمد اطلاعات کوانتومی را فراهم میکند که برای ارتباطات کوانتومی از راه دور بسیار مهم است.
🔹در این آزمایش، سیستم فیدلیتی درهمتنیدگی 86.5% را بدست آورد که حداکثر نظری آن 90.2% بود. علاوه بر این، سیستم قادر بود 1,200 جفت فوتون-حافظه درهمتنیده در ثانیه تولید کند که نرخ بالای اطمینان 80% داشت. این نرخ بالای تولید درهمتنیدگی و قابلیت اطمینان آن با بهترین پلتفرمهای حافظه کوانتومی مقایسه میشود و استاندارد جدیدی برای ارتباطات کوانتومی عملی ایجاد میکند.
🔸یکی از ویژگیهای برجسته این تحقیق سادگی و استحکام سیستم است. برخلاف سیستمهای سنتی که نیاز به سرمایش تا دماهای بسیار پایین دارند، این سیستم مبتنی بر بخار روبیدیوم در دمای اتاق کار میکند و پیچیدگیها و هزینههای عملیاتی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. این ویژگی بهویژه در مقیاسپذیری شبکههای کوانتومی اهمیت دارد، زیرا سیستمهای دمای اتاق میتوانند به راحتی در زیرساختهای فیبر نوری موجود یکپارچه شوند که شریان ارتباطات جهانی هستند.
🔹محققان اشاره کردند که حافظه کوانتومی سیستم دارای زمان خرابی (downtime) ناچیز است و تنها مرحله ضروری آمادهسازی آن، پمپاژ نوری است که کمتر از 1 میکروثانیه طول میکشد، که حافظه را "همیشه آماده" میکند.در مقایسه با سیستمهای حافظه اتمی سرد که نیاز به سرمایش گسترده دارند و زمانهای خرابی بیشتری دارند، این راهحل دمای اتاق مزیت قابل توجهی از نظر عملکرد پیوسته و آمادگی سیستم ارائه میدهد. این موضوع آن را برای استقرار در دنیای واقعی بسیار مناسب میکند، جایی که سیستمها باید با حداقل شرایط نگهداری کار کنند.
🔸با این حال، مطالعه اذعان میکند که انتشار اتمی (atomic diffusion) در حال حاضر زمان انسجام حافظه کوانتومی را محدود میکند که به نوبه خود توزیع درهمتنیدگی در فواصل طولانی را محدود میکند. . محققان زمان استفادهای تا 3 میکروثانیه بدست آوردند که برای برخی از کاربردها کافی است، اما زمانهای طولانیتر انسجام برای شبکههای کوانتومی مقیاسپذیر ضروری خواهند بود.
🔹این دستاورد گامی حیاتی به سمت توسعه تقویتکنندههای کوانتومی عملی است که برای غلبه بر چالشهای ناشی از اتلاف فوتون و محدودیتهای مسافت در ارتباطات کوانتومی ضروری هستند. تقویتکنندههای کوانتومی به عنوان دستگاههای واسطهای عمل میکنند که فوتونهای تداخلیافته را ذخیره و دوباره ارسال میکنند و به طور مؤثری دامنه ارتباطات کوانتومی را گسترش میدهند.
🔸مسیرهای آینده این تیم شامل بهینهسازی بیشتر سیستم است، مانند افزایش توان لیزر برای بهبود پهنای باند حافظه و بهبود طراحی فیلترها برای افزایش نسبت سیگنال به نویز. این بهبودها به غلبه بر محدودیتهای فعلی کمک میکنند و سیستم را برای استفاده عملی در شبکههای کوانتومی جهانی کارآمدتر میسازند.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._.
#اخبار #مخابرات_کوانتومی #شبکه_کوانتومی
⚠️شرکت AROBS Polska سیستم امنیتی ارتباطات ماهوارهای پساکوانتومی را توسعه میدهد⚠️
🔹شرکت AROBS Polska، یک زیرمجموعه از گروه AROBS، توسط آژانس فضایی اروپا (ESA) برای رهبری توسعه پروژه الگوریتمهای رمزنگاری پساکوانتومی برای برنامههای ارتباطات ماهوارهای (PQC ASTrAL) انتخاب شده است.
🔸این پروژه که بخشی از برنامه ARTES 4S آژانس فضایی اروپا است، با هدف ارتقای امنیت ارتباطات ماهوارهای از طریق ادغام الگوریتمهای رمزنگاری پساکوانتومی برای حفاظت در برابر تهدیدات نوظهور ناشی از رایانههای کوانتومی میباشد. این شرکت مسئول توسعه سختافزار، نرمافزار و هسته IP رمزنگاری خواهد بود و شرکت ResQuant مسئول اجزای رمزنگاری پروژه خواهد بود.
🔹این پروژه به چالشهای امنیت سایبری ناشی از پیشرفتهای کوانتومی پاسخ میدهد که ممکن است سیستمهای رمزنگاری سنتی را تحت تاثیر قرار دهد. سیستم رمزنگاری جدید ارتباطات ماهوارهای را از طریق احراز هویت، رمزگذاری و مدیریت کلیدها ایمن خواهد کرد و حفاظت بلندمدت را تضمین میکند.
🔸این سیستم مطابق با استانداردهای امنیتی بینالمللی طراحی شده و با پروتکلهای ارتباطات فضایی مانند SpaceWire و SpaceFibre سازگار خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #امنیت_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
🔹شرکت AROBS Polska، یک زیرمجموعه از گروه AROBS، توسط آژانس فضایی اروپا (ESA) برای رهبری توسعه پروژه الگوریتمهای رمزنگاری پساکوانتومی برای برنامههای ارتباطات ماهوارهای (PQC ASTrAL) انتخاب شده است.
🔸این پروژه که بخشی از برنامه ARTES 4S آژانس فضایی اروپا است، با هدف ارتقای امنیت ارتباطات ماهوارهای از طریق ادغام الگوریتمهای رمزنگاری پساکوانتومی برای حفاظت در برابر تهدیدات نوظهور ناشی از رایانههای کوانتومی میباشد. این شرکت مسئول توسعه سختافزار، نرمافزار و هسته IP رمزنگاری خواهد بود و شرکت ResQuant مسئول اجزای رمزنگاری پروژه خواهد بود.
🔹این پروژه به چالشهای امنیت سایبری ناشی از پیشرفتهای کوانتومی پاسخ میدهد که ممکن است سیستمهای رمزنگاری سنتی را تحت تاثیر قرار دهد. سیستم رمزنگاری جدید ارتباطات ماهوارهای را از طریق احراز هویت، رمزگذاری و مدیریت کلیدها ایمن خواهد کرد و حفاظت بلندمدت را تضمین میکند.
🔸این سیستم مطابق با استانداردهای امنیتی بینالمللی طراحی شده و با پروتکلهای ارتباطات فضایی مانند SpaceWire و SpaceFibre سازگار خواهد بود.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._.
#اخبار #امنیت_کوانتومی #ارتباطات_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
⚠️استارتاپ ایرلندی Equal1 اولین کامپیوتر کوانتومی مبتنی بر سیلیکون در جهان را رونمایی کرد⚠️
🔹استارتاپ ایرلندی Equal1 اولین #کامپیوتر_کوانتومی جهان را معرفی کرده است که محاسبات کوانتومی و کلاسیک را در یک تراشه سیلیکونی ترکیب میکند. این کامپیوتر که Bell-1 نام دارد (به افتخار فیزیکدان جان استوارت بل)، وزنی در حدود ۲۰۰ کیلوگرم دارد و میتوان آن را به یک پریز برق معمولی متصل کرد. همچنین، این دستگاه به گونهای طراحی شده است که بهراحتی در مراکز داده با کارایی بالا (HPC) در کنار سرورهای استاندارد قرار گیرد.
🔸برخلاف بیشتر کامپیوترهای کوانتومی که از کیوبیتهای یون به دام افتاده یا ابررسانا استفاده میکنند، کامپیوتر Bell-1 شرکت Equal1 از کیوبیتهای سیلیکونی-اسپین بهره میبرد. این دستگاه همچنین طراحی فشردهای دارد، زیرا از یک سیستم خنککننده کرایوژنیک چرخه بسته استفاده میکند که دما را در ۰.۳ کلوین (-۲۷۲.۸۵ درجه سانتیگراد) حفظ میکند، بدون اینکه نیاز به یخچالهای رقیقکننده بزرگ داشته باشد.
🔹در حال حاضر، Bell-1 فقط ۶ کیوبیت دارد که استفاده عملی از آن را محدود میکند، در حالی که تراشه جدید Willow گوگل دارای ۱۰۵ کیوبیت است. با این حال، Bell-1 به صورت تجاری در دسترس است و به شرکتها اجازه میدهد تا آزمایشهایی مانند تخمین فاز کوانتومی و تصحیح خطا را انجام دهند که پایهای برای توسعه پردازندههای کوانتومی قویتر در آینده خواهد بود.
🔸استارتاپ Equal1 در سال ۲۰۱۸ بهعنوان یک اسپینآف از دانشگاه کالج دوبلین تأسیس شد. این شرکت حدود ۴۵ کارمند دارد و در حال گسترش حضور خود در هلند است. این استارتاپ سرمایهگذاری از سازمان تحقیقات علمی کاربردی هلند (TNO) دریافت کرده و اخیراً یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی دانشگاه فناوری دلفت (TU Delft) افتتاح کرده است.
🔹با استفاده از فناوری تولید نیمههادی استاندارد، Equal1 قصد دارد توسعه #محاسبات_کوانتومی کاربردی را سریعتر از رقبا پیش ببرد و با غولهایی مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون رقابت کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #اسپین_کیوبیت #کیوبیت_سیلیکونی
🔹استارتاپ ایرلندی Equal1 اولین #کامپیوتر_کوانتومی جهان را معرفی کرده است که محاسبات کوانتومی و کلاسیک را در یک تراشه سیلیکونی ترکیب میکند. این کامپیوتر که Bell-1 نام دارد (به افتخار فیزیکدان جان استوارت بل)، وزنی در حدود ۲۰۰ کیلوگرم دارد و میتوان آن را به یک پریز برق معمولی متصل کرد. همچنین، این دستگاه به گونهای طراحی شده است که بهراحتی در مراکز داده با کارایی بالا (HPC) در کنار سرورهای استاندارد قرار گیرد.
🔸برخلاف بیشتر کامپیوترهای کوانتومی که از کیوبیتهای یون به دام افتاده یا ابررسانا استفاده میکنند، کامپیوتر Bell-1 شرکت Equal1 از کیوبیتهای سیلیکونی-اسپین بهره میبرد. این دستگاه همچنین طراحی فشردهای دارد، زیرا از یک سیستم خنککننده کرایوژنیک چرخه بسته استفاده میکند که دما را در ۰.۳ کلوین (-۲۷۲.۸۵ درجه سانتیگراد) حفظ میکند، بدون اینکه نیاز به یخچالهای رقیقکننده بزرگ داشته باشد.
🔹در حال حاضر، Bell-1 فقط ۶ کیوبیت دارد که استفاده عملی از آن را محدود میکند، در حالی که تراشه جدید Willow گوگل دارای ۱۰۵ کیوبیت است. با این حال، Bell-1 به صورت تجاری در دسترس است و به شرکتها اجازه میدهد تا آزمایشهایی مانند تخمین فاز کوانتومی و تصحیح خطا را انجام دهند که پایهای برای توسعه پردازندههای کوانتومی قویتر در آینده خواهد بود.
🔸استارتاپ Equal1 در سال ۲۰۱۸ بهعنوان یک اسپینآف از دانشگاه کالج دوبلین تأسیس شد. این شرکت حدود ۴۵ کارمند دارد و در حال گسترش حضور خود در هلند است. این استارتاپ سرمایهگذاری از سازمان تحقیقات علمی کاربردی هلند (TNO) دریافت کرده و اخیراً یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی دانشگاه فناوری دلفت (TU Delft) افتتاح کرده است.
🔹با استفاده از فناوری تولید نیمههادی استاندارد، Equal1 قصد دارد توسعه #محاسبات_کوانتومی کاربردی را سریعتر از رقبا پیش ببرد و با غولهایی مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون رقابت کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._.
#اخبار #اسپین_کیوبیت #کیوبیت_سیلیکونی
⚠️دستگاهی که ارتباط مستقیم بین چندین پردازنده کوانتومی را برقرار می کند⚠️
🔹محققان MIT یک دستگاه اتصال جدید توسعه دادهاند که امکان ارتباط مستقیم بین چندین #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا را فراهم میکند و مشکلات معماریهای نقطهبهنقطه فعلی را برطرف میسازد. این دستگاه از یک موجبَر ابررسانا برای انتقال فوتونهای مایکروویو استفاده میکند که باعث انتقال کارآمد اطلاعات کوانتومی شده و ارتباط مقیاسپذیر و همهجانبه بین پردازندهها را امکانپذیر میسازد.
🔸در این پژوهش، محققان درهمتنیدگی از راه دور را، که یک گام اساسی در محاسبات کوانتومی توزیعشده محسوب میشود، با بازده جذب بیش از ۶۰٪ نشان دادند. این دستاورد از طریق اتصال دو ماژول پردازنده کوانتومی از طریق اینترکانکت و ارسال دوطرفه فوتونهای مایکروویو حاصل شد. هر ماژول شامل چهار کیوبیت است که فرآیند انتشار، جذب فوتون و ذخیره داده را مدیریت میکنند.
🔹برای بهبود کارایی جذب، تیم تحقیقاتی از یک الگوریتم یادگیری تقویتی (reinforcement learning) استفاده کرد که فوتونها را از قبل شکل میداد تا اعوجاجهای ناشی از نقصهای فیزیکی موجبَر جبران شود. این بهینهسازی به شکل قابلتوجهی دقت درهمتنیدگی از راه دور را افزایش داد که گامی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی ماژولار در مقیاس بزرگ است.
🔸محققان پیشنهاد میکنند که در آینده، با یکپارچهسازی ماژولها در ساختارهای سهبعدی و بهینهسازی بیشتر پروتکلها، کارایی بیشتر شده و احتمال بروز خطا کاهش یابد. این فناوری میتواند فراتر از کیوبیتهای ابررسانا گسترش یابد و به توسعه شبکههای کوانتومی در مقیاس بزرگ و سیستمهای اینترنت کوانتومی کمک کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #ارتباطات_کوانتومی #فوتونیک_کوانتومی
🔹محققان MIT یک دستگاه اتصال جدید توسعه دادهاند که امکان ارتباط مستقیم بین چندین #پردازنده_کوانتومی_ابررسانا را فراهم میکند و مشکلات معماریهای نقطهبهنقطه فعلی را برطرف میسازد. این دستگاه از یک موجبَر ابررسانا برای انتقال فوتونهای مایکروویو استفاده میکند که باعث انتقال کارآمد اطلاعات کوانتومی شده و ارتباط مقیاسپذیر و همهجانبه بین پردازندهها را امکانپذیر میسازد.
🔸در این پژوهش، محققان درهمتنیدگی از راه دور را، که یک گام اساسی در محاسبات کوانتومی توزیعشده محسوب میشود، با بازده جذب بیش از ۶۰٪ نشان دادند. این دستاورد از طریق اتصال دو ماژول پردازنده کوانتومی از طریق اینترکانکت و ارسال دوطرفه فوتونهای مایکروویو حاصل شد. هر ماژول شامل چهار کیوبیت است که فرآیند انتشار، جذب فوتون و ذخیره داده را مدیریت میکنند.
🔹برای بهبود کارایی جذب، تیم تحقیقاتی از یک الگوریتم یادگیری تقویتی (reinforcement learning) استفاده کرد که فوتونها را از قبل شکل میداد تا اعوجاجهای ناشی از نقصهای فیزیکی موجبَر جبران شود. این بهینهسازی به شکل قابلتوجهی دقت درهمتنیدگی از راه دور را افزایش داد که گامی مهم در مسیر ساخت کامپیوترهای کوانتومی ماژولار در مقیاس بزرگ است.
🔸محققان پیشنهاد میکنند که در آینده، با یکپارچهسازی ماژولها در ساختارهای سهبعدی و بهینهسازی بیشتر پروتکلها، کارایی بیشتر شده و احتمال بروز خطا کاهش یابد. این فناوری میتواند فراتر از کیوبیتهای ابررسانا گسترش یابد و به توسعه شبکههای کوانتومی در مقیاس بزرگ و سیستمهای اینترنت کوانتومی کمک کند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._.
#اخبار #کیوبیت_ابررسانا #ارتباطات_کوانتومی #فوتونیک_کوانتومی
🔴شرکتNVIDIA: شتابدهنده محاسبات کوانتومی، نه رقیب سختافزاری🔴
🔷شرکتNVIDIA در حال تثبیت موقعیت خود بهعنوان یک بازیگر کلیدی در اکوسیستم محاسبات کوانتومی است، اما نه بهعنوان رقیبی در ساخت سختافزار کوانتومی بلکه؛ این شرکت بر محاسبات شتابیافته و هوش مصنوعی تمرکز کرده تا به محققان و شرکتهای فعال در حوزه کوانتومی کمک کند تا سریعتر به پیشرفتهای عملی دست یابند.
🔶شرکتNVIDIA در کنفرانسGTC 2025، تأسیس مرکز کوانتومی شتابیافته(NVAQC) در بوستون را اعلام کرد. این مرکز، سختافزارهای کوانتومی از شرکتهایی مانند Quantinuum، QuEra و Quantum Machines را با ابررایانههای هوش مصنوعی NVIDIA ترکیب میکند تا به حل چالشهای کلیدی مانند کاهش نویز کیوبیت و تصحیح خطا کمک کند.
🔷علاوه بر مرکز NVAQCمشارکتهای کلیدی NVIDIA در حوزه کوانتومی صورت گرفت؛ که به شرح زیر میباشد:
🔻شرکتQuantum Rings فناوری شبیهسازی مدارهای کوانتومی خود را با CUDA-Q NVIDIA ادغام کرده و امکان شبیهسازی مدارهایکوانتومی در مقیاس بزرگ با GPU را فراهم ساخته است.
🔻شرکتQ-CTRL از GPUهای NVIDIA برای تسریع فرآیند کاهش خطا در محاسبات کوانتومی استفاده کرده و نرمافزار Fire Opal این شرکت بهبودهای چشمگیری نسبت به روشهای مبتنی بر CPU نشان داده است.
🔻 شرکتQuEra و NVIDIA یک رمزگشا مبتنی بر هوش مصنوعی برای تصحیح خطای کوانتومی طراحی کردهاند که کارایی بالاتر و مقیاسپذیری بهتری نسبت به روشهای سنتی دارد.
🔻شرکتQuantum Machines پلتفرم کنترلی خود را با سوپرچیپهای Grace Hopper NVIDIAادغام کرده است، که امکان تصحیح خطای کوانتومی در لحظه و کالیبراسیون هوش مصنوعیمحور را فراهم میکند.
🔻شرکت Pasqal با ترکیب پلتفرم کوانتومی اتم خنثی خود با پلتفرم CUDA-Q NVIDIA، امکان برنامهنویسی ترکیبی کوانتومی-کلاسیک را گسترش داده و راهکارهای جدیدی برای جامعه کارایی بالا(HPC) ارائه کرده است.
🔻شرکتهایSEEQC و NVIDIA اولین رابط کاملاً دیجیتال چیپ-به-چیپ بین یک پردازنده کوانتومی و GPU را توسعه دادهاند که تصحیح خطای کوانتومی را با زمان تأخیر در حد میکروثانیه ممکن میسازد.
🔻شرکت MITRE با همکاری NVIDIA از پلتفرمCUDA-Q برای شتابدهی به شبیهسازیهای تصویربرداری کوانتومی استفاده کرده است.
🔻شرکتQC Design ابزار شبیهسازی cuQuantum NVIDIA را در نرمافزار Plaquetteخود ادغام کرده و امکان شبیهسازی مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با GPU را فراهم کردهاست.
🔶این همکاریهای گسترده نشاندهنده نقش کلیدی NVIDIA در پیشبرد محاسباتکوانتومی ایفا میکند، نه بهعنوان یک رقیب سختافزاری، بلکه بهعنوان یک پلتفرم مرکزی برای تسریع محاسبات و هوشمصنوعی در این حوزه. از طریق این استراتژی، NVIDIA در حال هموار کردن مسیر برای کاربردهای عملی فناوری کوانتومی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
🔷شرکتNVIDIA در حال تثبیت موقعیت خود بهعنوان یک بازیگر کلیدی در اکوسیستم محاسبات کوانتومی است، اما نه بهعنوان رقیبی در ساخت سختافزار کوانتومی بلکه؛ این شرکت بر محاسبات شتابیافته و هوش مصنوعی تمرکز کرده تا به محققان و شرکتهای فعال در حوزه کوانتومی کمک کند تا سریعتر به پیشرفتهای عملی دست یابند.
🔶شرکتNVIDIA در کنفرانسGTC 2025، تأسیس مرکز کوانتومی شتابیافته(NVAQC) در بوستون را اعلام کرد. این مرکز، سختافزارهای کوانتومی از شرکتهایی مانند Quantinuum، QuEra و Quantum Machines را با ابررایانههای هوش مصنوعی NVIDIA ترکیب میکند تا به حل چالشهای کلیدی مانند کاهش نویز کیوبیت و تصحیح خطا کمک کند.
🔷علاوه بر مرکز NVAQCمشارکتهای کلیدی NVIDIA در حوزه کوانتومی صورت گرفت؛ که به شرح زیر میباشد:
🔻شرکتQuantum Rings فناوری شبیهسازی مدارهای کوانتومی خود را با CUDA-Q NVIDIA ادغام کرده و امکان شبیهسازی مدارهایکوانتومی در مقیاس بزرگ با GPU را فراهم ساخته است.
🔻شرکتQ-CTRL از GPUهای NVIDIA برای تسریع فرآیند کاهش خطا در محاسبات کوانتومی استفاده کرده و نرمافزار Fire Opal این شرکت بهبودهای چشمگیری نسبت به روشهای مبتنی بر CPU نشان داده است.
🔻 شرکتQuEra و NVIDIA یک رمزگشا مبتنی بر هوش مصنوعی برای تصحیح خطای کوانتومی طراحی کردهاند که کارایی بالاتر و مقیاسپذیری بهتری نسبت به روشهای سنتی دارد.
🔻شرکتQuantum Machines پلتفرم کنترلی خود را با سوپرچیپهای Grace Hopper NVIDIAادغام کرده است، که امکان تصحیح خطای کوانتومی در لحظه و کالیبراسیون هوش مصنوعیمحور را فراهم میکند.
🔻شرکت Pasqal با ترکیب پلتفرم کوانتومی اتم خنثی خود با پلتفرم CUDA-Q NVIDIA، امکان برنامهنویسی ترکیبی کوانتومی-کلاسیک را گسترش داده و راهکارهای جدیدی برای جامعه کارایی بالا(HPC) ارائه کرده است.
🔻شرکتهایSEEQC و NVIDIA اولین رابط کاملاً دیجیتال چیپ-به-چیپ بین یک پردازنده کوانتومی و GPU را توسعه دادهاند که تصحیح خطای کوانتومی را با زمان تأخیر در حد میکروثانیه ممکن میسازد.
🔻شرکت MITRE با همکاری NVIDIA از پلتفرمCUDA-Q برای شتابدهی به شبیهسازیهای تصویربرداری کوانتومی استفاده کرده است.
🔻شرکتQC Design ابزار شبیهسازی cuQuantum NVIDIA را در نرمافزار Plaquetteخود ادغام کرده و امکان شبیهسازی مدارهای کوانتومی مقاوم در برابر خطا با GPU را فراهم کردهاست.
🔶این همکاریهای گسترده نشاندهنده نقش کلیدی NVIDIA در پیشبرد محاسباتکوانتومی ایفا میکند، نه بهعنوان یک رقیب سختافزاری، بلکه بهعنوان یک پلتفرم مرکزی برای تسریع محاسبات و هوشمصنوعی در این حوزه. از طریق این استراتژی، NVIDIA در حال هموار کردن مسیر برای کاربردهای عملی فناوری کوانتومی است.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._.
#اخبار #صنعت_کوانتوم
⚠️محققان بلاک چینی را آزمایش می کنند که فقط کامپیوترهای کوانتومی میتوانند آن را استخراج کنند⚠️
🔹محققان #DWave یک نمونه اولیه بلاکچین با استفاده از اثبات کار کوانتومی (PoQ) توسعه دادهاند که در آن استخراج (mining) تنها با رایانههای کوانتومی امکانپذیر است. برخلاف اثبات کار کلاسیک (PoW) که انرژی زیادی مصرف میکند، PoQ از برتری کوانتومی بهره میبرد تا مسائلی را حل کند که برای رایانههای کلاسیک غیرممکن است، و مصرف انرژی را ۱۰۰۰ برابر کاهش میدهد.
🔹 نمونه اولیه آنها بر روی چهار پردازنده کوانتومی D-Wave اجرا شد و ۷۵٪ کارایی استخراج و اجماع پایدار را نشان داد. یک سیستم اعتبارسنجی احتمالاتی برای اطمینان از پایداری بلاکچین در برابر تصادفی بودن کوانتومی ایجاد شده است. با وجود چالشهایی مانند هزینه بالای #محاسبات_کوانتومی و نگرانیهای امنیتی، این تحقیق گامی مهم در ادغام محاسبات کوانتومی با فناوری #بلاکچین و سیستمهای مالی غیرمتمرکز محسوب میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
🔹محققان #DWave یک نمونه اولیه بلاکچین با استفاده از اثبات کار کوانتومی (PoQ) توسعه دادهاند که در آن استخراج (mining) تنها با رایانههای کوانتومی امکانپذیر است. برخلاف اثبات کار کلاسیک (PoW) که انرژی زیادی مصرف میکند، PoQ از برتری کوانتومی بهره میبرد تا مسائلی را حل کند که برای رایانههای کلاسیک غیرممکن است، و مصرف انرژی را ۱۰۰۰ برابر کاهش میدهد.
🔹 نمونه اولیه آنها بر روی چهار پردازنده کوانتومی D-Wave اجرا شد و ۷۵٪ کارایی استخراج و اجماع پایدار را نشان داد. یک سیستم اعتبارسنجی احتمالاتی برای اطمینان از پایداری بلاکچین در برابر تصادفی بودن کوانتومی ایجاد شده است. با وجود چالشهایی مانند هزینه بالای #محاسبات_کوانتومی و نگرانیهای امنیتی، این تحقیق گامی مهم در ادغام محاسبات کوانتومی با فناوری #بلاکچین و سیستمهای مالی غیرمتمرکز محسوب میشود.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
_._._._.
#اخبار