🇮🇷 روایت پیشرفت | راهاندازی نخستین شبکه پایلوت توزیع کلید کوانتومی کشور
🌐 شبکه پایلوت یک سامانه ارتباطات امن آزمایشگاهی و میدانی مبتنی بر فناوری توزیع کلید کوانتومی است. این شبکه از طریق همکاری پژوهشگاه با یک شرکت #دانش_بنیان داخلی توسعه یافته است.
🛰 شبکه دارای توپولوژی سهگرهی است و امکان استفاده از کلیدهای توزیعشده کوانتومی را برای افزایش امنیت ارتباطات فراهم میکند، بدون نیاز به تغییرات اساسی در معماری شبکههای مبتنی بر IP. این شبکه بر بستر فیبر نوری و با استفاده از پروتکلهای VPN امن (IPsec) کار میکند.
💠 پیشرفتهای #رایانش_کوانتومی میتوانند تهدیدی برای روشهای رمزنگاری متداول ایجاد کنند، بنابراین کشورها نیاز دارند راهکارهای ارتباطی ایمن در برابر تهدیدات عصر کوانتومی توسعه دهند.
❇️ این شبکه بستری برای ارزیابی فنی، تدوین استانداردها، بررسی مدلهای بهرهبرداری و آزمون فناوری در شرایط واقعی است. این قدم نشاندهنده گامهای ایران برای کاهش وابستگی فناورانه و توسعه راهکارهای بومی است.
🔘 انتظار میرود که فناوری QKD امنیت زیرساختهای حیاتی، مراکز اقتصادی، سامانههای بانکی، شبکههای انرژی و سایر بخشهای حساس را در برابر تهدیدات سایبری تقویت کند.
#فناوری_کوانتومی
🔗 جزئیات بیشتر
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
🔬 مرز پژوهش | مشاهده اصل همارزی اینشتین در ابعاد کوانتومی
تیمی بینالمللی از دانشمندان، به سرکردگی پروفسور راجر پنروز برنده جایزه نوبل، برای اولین بار اثر پیشبینیشدهٔ جاذبه بر روی یک جسم کوانتومی در حال سقوط را مشاهده کردند. این کشف نشان میدهد که اصول بنیادی جاذبه اینشتین با رفتار ماده در جهان کوانتومی سازگار است.
محققان یک دستگاه تحقیقاتی نوین به نام "تداخلسنج گالیله کوانتومی" طراحی کردند. این دستگاه امکان دادند موج کوانتومی یک اتم را به دو مسیر تقسیم کنند: یک مسیر ثابت نگاه داشته شد، و مسیر دیگر آزادانه سقوط کرد. سپس دو مسیر را مجدد یکی کردند و تغییر فاز کوانتومی ناشی از سقوط را اندازهگیری کردند.
برای بیش از یک قرن، فیزیکدانان با دو نظریهٔ بسیار موفق کار کردند:
مکانیک کوانتومی برای توضیح رفتار اتمها
#نظریهٔ_نسبیت_اینشتین برای توضیح جاذبه
این آزمایش نخستین اندازهگیری مستقیم فاز کوانتومی یک جسم در سقوط آزاد است و نشان میدهد که #اصل_هم_ارزی اینشتین در سطح کوانتومی نیز پایدار میماند.
دانشمندان امیدوار هستند این تکنیک راه را برای آزمایشهای با اجسام سنگینتر (مانند نانو الماسها) باز کند، تا احتمالاً بتوانند به اتحاد مکانیککوانتومی و نظریهنسبیت نزدیکتر شوند.
🔗 جزئیات بیشتر
#فیزیک #کوانتوم #نسبیت #گرانش_کوانتومی
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
🔭 مرز پژوهش | ماهیت کوانتومی سیاهچالههای اولیه در پرتو تحلیل دادههای نوین کیهانی.
🔎 یکی از مهمترین پرسشهای علم امروز، شناخت ماهیت بخش عمده محتوای جهان است. آنچه بهطور مستقیم مشاهده میکنیم، شامل ستارهها، سیارهها و کهکشانها، تنها بخش کوچکی از محتوای جهان را تشکیل میدهد و بخش قابل توجهی از آن به ماده تاریک نسبت داده میشود؛ مادهای که تاکنون بهصورت مستقیم مشاهده نشده، اما اثرات گرانشی آن بر حرکت ستارهها و کهکشانها قابل اندازهگیری است.
🌑 شناخت ماهیت ماده تاریک یکی از اهداف مهم پژوهشهای نوین در #فیزیک و #نجوم است. در این میان یکی از فرضیههای مطرح این است که سیاهچالههای اولیه میتوانند بخشی از ماده تاریک را تشکیل دهند یا دستکم در روند تجمع ماده و شکلگیری ساختارهای کیهانی نقش داشته باشند.
📝 در همین راستا، سعید فخری در طرح پژوهشی دوره پسادکتری خود با عنوان «ماهیت کوانتومی سیاهچالههای اولیه در پرتو تحلیل دادههای نوین کیهانی»، با راهنمایی جواد تقیزاده فیروزجایی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، به بررسی نقش احتمالی سیاهچالههای اولیه در شکلگیری ساختارهای کیهانی و ارتباط آنها با ماهیت #ماده_تاریک پرداخت.
⚛ این پژوهشگر با اشاره به اهمیت گستردهتر این مطالعه گفت: بررسی سیاهچالههای اولیه تنها به شناخت این اجرام محدود نمیشود، بلکه میتواند ارتباط میان #فیزیک_کوانتومی، #گرانش، #ماده_تاریک و تحول ساختارهای کیهانی را نیز روشنتر کند.
📚 منبع
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
🇮🇷 روایت پیشرفت | تولید بومی سامانه هوشمند پایش و کنترل زیستمحیطی «هوای» در مرکز رشد شهید آقاسیزاده دانشگاه فردوسی مشهد
هسته نوآور «نگارپردازان» مستقر در مرکز رشد شهید آقاسیزاده دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به طراحی و ساخت سامانه هوشمند «هوای» برای پایش و کنترل زیستمحیطی شد. این سامانه با هدف مدیریت لحظهای متغیرهای محیطی در سالنهای مرغداری، دامداری و گلخانهها، بهصورت خودکار و پیوسته پارامترهایی چون دما، رطوبت، دیاکسید کربن و دیگر گازهای خطرناک را پایش میکند و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، مهپاش، تهویه و روشنایی را بدون مداخله انسانی مدیریت مینماید.
سامانه ۱۰۰ درصد بومی از معماری شبکه مش بیسیم برخوردار است که انتقال پایدار دادهها را بدون نیاز به کابلکشیهای پرهزینه فراهم میسازد. داشبورد مدیریتی تحت وب امکان رصد، گزارشگیری و کنترل از راهدور را فراهم کرده و طراحی ماژولار سامانه قابلیت اتصال حسگرهای مختلف را بدون تغییر ساختار اصلی فراهم میکند. برخلاف فناوریهای خارجی با قیمت بالا و مشکلات پشتیبانی و دسترسی به قطعات یدکی، این محصول قیمت مناسب، خدمات سریع و انعطافپذیری بالا در انطباق با نیازهای بومی دارد و نقش مؤثری در بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش چشمگیر تلفات صنایع مرتبط ایفا میکند.
🔗 جزئیات بیشتر
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
هدایت شده از پشتیبانی نبرد فناورانه
🔬 مرز پژوهش | توسعه مواد کربن نانو برای کاربردهای پیشرفته
پژوهشگران مؤسسه علوم مواد ویتنام موفق به توسعه مواد ترکیبی چندمنظوره بر پایه #گرافن، نانو لولههای کربنی و نیترید بور ششضلعی شدهاند. این مواد برای استفاده در حسگرهای محیطزیستی، تصفیه پساب، سامانههای خنککننده، پوششهای مقاوم به سایش و باتریهای لیتیومی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در این طرح، لایههای نانویی گرافن و نیترید بور با استفاده از ارتعاش اولتراسونیک توان بالا و آسیاب گلولهای سیارهای از مواد تودهای جدا شدند. سپس سطح آنها برای افزایش سازگاری با سایر مواد اصلاح شد. پژوهشگران همچنین نانوذرات طلا و نقره را روی گرافن، نانولولههای کربنی و نیترید بور تثبیت کردند. این فرایند موجب بهبود انتقال بار الکتریکی، فعالیت کاتالیستی و حساسیت مواد شد.
یکی از نتایج مهم، ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برای شناسایی باقیمانده سموم کشاورزی در غلظتهای بسیار پایین، در حد قسمت در میلیارد، است. ترکیب گرافن، نیترید بور و دیاکسید تیتانیوم نیز برای تجزیه نوری رنگهای صنعتی موجود در پساب، از جمله رودامین B و متیلن بلو، آزمایش شده است.
این مواد در تولید خمیر و سیال خنککننده برای تراشهها، پوششهای کامپوزیتی پایه نیکل و الکترود باتریهای لیتیومی نیز کاربرد آزمایشی دارند. با وجود این مزایا، کنترل ساختار #نانو، اصلاح یکنواخت سطح، مقیاسپذیری تولید و انتقال فناوری از آزمایشگاه به محصولات صنعتی همچنان از چالشهای اصلی این حوزه به شمار میرود.
📚 منبع
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
هدایت شده از پشتیبانی نبرد فناورانه
دانشمندان کرهای منشأ سیگنال موسوم به «ضربان پنهان» را در نانوسیمهای #عایق_توپولوژیکی شناسایی کردند. این سیگنال در نانوسیمهای بیسموت سلنید آلاییده با آنتیموان، از تداخل کوانتومی دو گروه الکترون ناشی میشود:
- الکترونهای موجود در حالت سطحی توپولوژیکی
- الکترونهای جمعشده در یک لایه رسانای دوبعدی زیر سطح ماده
حرکت این الکترونها در مسیرهایی با سطح مقطع متفاوت، نوسانهایی با دورههای مختلف ایجاد میکند که به شکل یک الگوی «ضربانی» دیده میشود. تشخیص این دو مؤلفه با روشهای معمول دشوار بود، اما پژوهشگران با استفاده از یادگیری ماشینی توانستند آنها را از یکدیگر تفکیک کنند.
این یافته نشان میدهد تداخل کوانتومی فقط به حالتهای توپولوژیکی محدود نیست و حالتهای الکترونیکی معمولی نیز میتوانند در آن نقش داشته باشند. بنابراین، کنترل دقیق میزان آلایش ماده و ولتاژ گیت برای طراحی و عملکرد بهتر دستگاههای کوانتومی توپولوژیکی ضروری است.
#نانو #کوانتوم
🔗 جزئیات بیشتر
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
🔬 مرز پژوهش | دورنوردی اولین تصویر از طریق ۱۰۰ کانال کوانتومی
دانشمندان چینی به سرپرستی جیهتای جینگ موفق شدند #اطلاعات_کوانتومی یک تصویر ۱۰۰ پیکسلی را بهطور همزمان از طریق ۱۰۰ کانال کوانتومی منتقل کنند. آنها ۱۰۰ حالت نوری را در قالب آرایهای ۱۰×۱۰ سازماندهی کردند و با استفاده از #درهمتنیدگی_کوانتومی، الگوی حرف «Q» را در سمت گیرنده بازسازی کردند.
این آزمایش به معنای جابهجایی خودِ ماده یا انتقال آنی یک تصویر نیست؛ بلکه حالت کوانتومی نور از یک سامانه به سامانهای دیگر منتقل شده است. پژوهشگران برای سنجش دقت انتقال، معیار «وفاداری» را اندازهگیری کردند و به میانگین ۰٫۶۰ رسیدند؛ این مقدار بالاتر از حد کلاسیک ۰٫۵۲ است و نقش درهمتنیدگی کوانتومی را نشان میدهد.
اهمیت اصلی این دستاورد، امکان انتقال موازی حجم بیشتری از اطلاعات کوانتومی بدون نیاز به تجهیزات الکترونیکی جداگانه برای هر کانال است. چنین فناوریای میتواند به توسعه شبکههای ارتباطی و رایانههای کوانتومی با پهنای باند بیشتر کمک کند. بااینحال، آرایه آزمایشی فعلاً به توان لیزر حدود یک وات محدود است و برای افزایش تعداد کانالها به منابع نوری قدرتمندتر نیاز دارد. نتایج این پژوهش در مجله Physical Review Letters منتشر شده است.
📚 جزئیات بیشتر | لینک مقاله
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
🇮🇷 روایت پیشرفت | پیشبینی خرابی و مصرف سوخت ناوگان حملونقل با هوش مصنوعی
یک #شرکت_دانشبنیان با بهرهگیری از #هوش_مصنوعی، سامانهای برای مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل توسعه داده است. این سامانه با تحلیل دادههای GPS و سیستمهای ناوبری، میزان پیمایش، توقف، حرکت و مصرف سوخت خودروها را بررسی کرده و امکان پیشبینی خرابیهای احتمالی و مصرف سوخت آینده را فراهم میکند.
این شرکت علاوه بر تولید سختافزار، نرمافزارهای مورد نیاز سازمانها و دستگاههای اجرایی را نیز طراحی و تولید میکند. سامانه میتواند بر اساس اطلاعات ثبتشده، میزان پیمایش روزانه و توقف هفتگی خودرو را محاسبه و مصرف سوخت آن را در ماه آینده پیشبینی کند؛ برای نمونه، ممکن است مصرف سوخت یک خودرو در ماه آینده حدود ۴۰ لیتر برآورد شود.
این فناوری میتواند خرابیهای احتمالی خودروها را پیش از وقوع شناسایی کند و با ارائه اطلاعات دقیق، به مدیران در کاهش هزینهها، مصرف سوخت و زمان سفر کمک کند.
در این طرح، دانش و تجربه کارکنان باسابقه از طریق جمعآوری و تحلیل دادهها به یک ساختار سازمانی تبدیل میشود تا کارکنان جدید و مدیران بتوانند از تجربیات کارشناسان باسابقه استفاده کنند.
در این طرحها تعداد مسافران منتظر در ایستگاههای اتوبوس شمارش و اطلاعات آن به راننده منتقل میشد تا بتواند برای مسیر خود بهتر تصمیمگیری کند. این سامانهها همچنین شامل اپلیکیشن شهروندی برای ارزیابی عملکرد راننده، نظافت و وضعیت سرمایش و گرمایش خودرو بودند.
📚منبع
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology
هدایت شده از KHAMENEI.IR
3.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🖤السّلام علیک یا سیّدتی یا فاطمة المعصومة یا بنت موسیبنجعفر و رحمةالله و برکاته
➕ در سالروز وفات کریمه اهل بیت سلاماللهعلیها قابهایی از حضور رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) را ببینید.
💻 Farsi.Khamenei.ir
🇮🇷 روایت پیشرفت | از درمان سرطان تا افزایش عمر توربینها
🔹 #نانو_فناوری در ایران از مرحله پژوهشهای آزمایشگاهی فراتر رفته و به تولید محصولات کاربردی در صنایع مختلف تبدیل شده است.
📌 مهمترین دستاوردهای این حوزه در پنج بخش اصلی عبارتند از:
💊 پزشکی و داروسازی: تولید سامانه تصویربرداری برای ردیابی سلولهای سرطانی، کیت سریع تشخیص هلیکوباکتر پیلوری و نانوداروهای هدفمند برای سرطان و استئوآرتریت.
🏗 ساختمان: ساخت چسبهای کاشی مقاومتر، لولههای UPVC با مقاومت ضربهای و شیمیایی بیشتر و پوششهای آبگریز و ضدخوردگی.
🌾 کشاورزی و صنایع غذایی: تولید آفتکشهای زیستی کمخطر و ساشههای نانوجاذب اتیلن برای افزایش ماندگاری میوهها و سبزیجات در حملونقل و صادرات.
⚡️ محیط زیست و انرژی: استفاده از سامانههای غشایی برای تصفیه پسابهای صنعتی و فیلترهای نانویی توربینها با طول عمر بیشتر، افت فشار کمتر و مصرف انرژی پایینتر.
⚙ صنعت: توسعه پوششهای سرامیکی نانوساختار برای محافظت از قطعات حساس، از جمله پرههای توربین گازی. این پوششها زمان مقاومت پرهها در برابر فرسایش را از حدود ۱۳۳ ساعت به ۲۰۰۰ ساعت افزایش دادهاند.
در مجموع، نانو با افزایش دوام محصولات، کاهش هزینههای نگهداری، کاهش ضایعات و بهبود تشخیص و درمان بیماریها، به یکی از فناوریهای مهم برای حل مسائل صنعتی و اقتصادی ایران تبدیل شده است.
📚 منبع
🔰 دانا | دانشجویانِ اندیشمندِ نوآورِ ایران
🌐| @Research_And_Technology