eitaa logo
مرکز تحقیقات فناوری‌های کوانتومی ایران، IQTEC
74 دنبال‌کننده
34 عکس
0 ویدیو
2 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📌اخبار📌 📝بحث محاسبات کوانتومی بیت کوین پس از هشدار دولت آمریکا دوباره شعله‌ور شد 🔷 بحث محاسبات کوانتومی و تأثیر آن بر بیت کوین پس از هشدار دولت آمریگا درباره احتمال منسوخ شدن الگوریتم‌های رمزنگاری این ارز دیجیتال تا سال 2030 دوباره داغ شده است. الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضی (ECDSA) که در بیت کوین استفاده می‌شود، به عنوان یکی از نقاط ضعف در برابر حملات کوانتومی شناخته می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که با پیشرفت فناوری کوانتومی، امنیت بیت کوین به خطر خواهد افتاد و نیاز به الگوریتم‌های جدید و مقاوم در برابر این نوع حملات احساس می‌شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که زمان کافی برای توسعه و پیاده‌سازی راهکارهای جدید وجود دارد و نگرانی‌ها ممکن است بیش از حد باشد. همچنین، نظرات متفاوتی در مورد زمان دقیق منسوخ شدن این الگوریتم‌ها وجود دارد، با برخی که سال 2035 را به عنوان تاریخ احتمالی مطرح می‌کنند. در نهایت، این بحث‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی بیت کوین و نیاز به نوآوری در زمینه امنیت سایبری است. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af/ ✅لینک منبع خبر: https://news.bitcoin.com/bitcoin-quantum-computing-debate-reignites-after-government-alert/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝الکترون‌های اسپین-مدار جفت‌شده ممکن است جفت‌های ابررسانا تشکیل دهند 🔷 محققان یاشا گیندیکین و الکس کامنف نشان داده‌اند که تعامل اسپین-مدار جفتی (PSOI)، که اولین‌بار در سال 1929 شناسایی شد، می‌تواند در برخی مواد بسیار قوی باشد و ابررسانایی نامتعارف ایجاد کند. آنها این تعامل را در مواد دارای اثر راشبا بررسی کرده‌اند که به دلیل امکان کنترل اسپین الکترون‌ها بدون نیاز به میدان مغناطیسی، برای اسپینترونیک مهم است. نتایج محاسبات آنها حاکی از آن است که PSOI در این سیستم‌ها می‌تواند الکترون‌ها را به تشکیل جفت‌های ابررسانا وادار کند. این حالت در دماهای پایین (چند صد میلی‌کلوین) در نمونه‌های فوق‌خالص مشاهده می‌شود و با ناخالصی‌های کوچک مختل می‌گردد. این یافته می‌تواند به درک بهتر ابررسانایی غیرمتعارف کمک کند. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%81%d8%aa%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86/ ✅لینک منبع خبر: https://physics.aps.org/articles/v18/s2 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝شرکت IBM بزرگترین کامپیوتر کوانتومی تاریخ را در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد کرد 🔷 شرکت IBM در سال ۲۰۲۵ قصد دارد بزرگترین کامپیوتر کوانتومی تاریخ را عرضه کند. این کامپیوتر از طریق اتصال موازی تراشه‌های کوچک‌تر به یکدیگر ساخته می‌شود و هدف آن دستیابی به تعداد بی‌سابقه‌ای از کیوبیت‌ها (بیت‌های کوانتومی) است. این فناوری گامی بزرگ در مقیاس‌پذیری محاسبات کوانتومی به شمار می‌رود و IBM پیش‌بینی می‌کند اندازه بزرگترین کامپیوتر کوانتومی موجود را بیش از سه برابر کند. این حرکت می‌تواند پیشرفت‌های قابل‌توجهی در پردازش داده‌های پیچیده و کاربردهای کوانتومی ایجاد کند. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/ibm-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b1%d8%a7/ ✅لینک منبع خبر: https://www.newscientist.com/article/2457325-ibm-will-release-the-largest-ever-quantum-computer-in-2025/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝پیش‌بینی‌های کوانتومی ۲۰۲۵- محاسبات کوانتومی 🔷 مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های تخصصی درباره تحولات محاسبات کوانتومی در سال 2025 ارائه شده است. این پیش‌بینی‌ها بر اهمیت فناوری تصحیح خطا (QEC) تأکید دارند که به عنوان مرحله‌ای ضروری برای مقیاس‌پذیری محاسبات کوانتومی شناخته می‌شود. همچنین، روندهایی مانند توسعه دستگاه‌های کوانتومی مبتنی بر الماس که در دمای اتاق کار می‌کنند و پیشرفت در سیستم‌های هیبریدی کوانتومی-کلاسیک برجسته شده‌اند. مقالات به نقش کلیدی هوش مصنوعی در بهبود مقیاس‌پذیری فناوری کوانتومی و کاربردهای آن در زمینه‌هایی مانند بهینه‌سازی، مدل‌سازی آب‌وهوا و کشف دارو اشاره می‌کنند. علاوه بر این، استانداردهای بین‌المللی برای دسترسی عادلانه به فناوری کوانتومی و پیشرفت در ترکیب محاسبات نوری با کوانتومی به‌عنوان مراحل بعدی تحول در نظر گرفته شده‌اند. استفاده تجاری و عملی از این فناوری، محور اصلی پیشرفت‌های سال 2025 خواهد بود. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b5-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa/ ✅لینک منبع خبر: https://thequantuminsider.com/2024/12/31/2025-expert-quantum-predictions-quantum-computing/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝یک آهنربای یون سه بعدی: باز کردن قفل بعد سوم در محاسبات کوانتومی 🔷 محققان به تازگی موفق به توسعه یک آهنربای یون سه‌بعدی شده‌اند که می‌تواند به بهبود محاسبات کوانتومی کمک کند. این نوآوری شامل استفاده از میدان‌های الکتریکی اصلاح شده است که به یون‌ها اجازه می‌دهد تا در ساختارهای دوالیه پایدار قرار گیرند. این ساختارها می‌توانند به عنوان کریستال‌های میکریستالی عمل کنند و به طور مؤثری چالش‌های موجود در سیستم‌های یون به دام افتاده را برطرف کنند. همکاری بین‌المللی فیزیکدانان از هند، اتریش و ایالات متحده، به ویژه در زمینه اصلاح میدان‌های الکتریکی، به این پیشرفت منجر شده است. این تغییرات می‌تواند به ایجاد ساختارهای پیچیده‌تر و پایدارتر منجر شود و در نهایت به توسعه فناوری‌های جدید در حسگرها و رایانه‌های کوانتومی کمک کند. با این نوآوری، محققان امیدوارند که بتوانند به دام انداختن یون‌ها را از دو بعدی به سه‌بعدی تغییر دهند و به این ترتیب، مرزهای جدیدی در محاسبات کوانتومی باز کنند. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af/ ✅لینک منبع خبر: https://scitechdaily.com/a-3d-ion-magnet-unlocking-the-third-dimension-in-quantum-computing 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝مسئله باز در نظریه درهم تنیدگی کوانتومی پس از نزدیک به 25 سال حل شد 🔷 پس از نزدیک به 25 سال تحقیق، یک سوال اساسی در نظریه درهم تنیدگی کوانتومی پاسخ خود را یافته است: آیا برای هر حالت درهم تنیده دلخواه، یک حالت حداکثر درهم تنیده وجود دارد؟ خولیو اول دو ویسنته از دانشگاه کارلوس سوم مادرید نشان داد که پاسخ این سوال “نخیر” است. این یافته‌ها به چالش کشیدن مفروضات دیرینه در نظریه اطلاعات کوانتومی و تأثیرات عمیق بر فناوری‌های کوانتومی، از جمله رمزگذاری و محاسبات کوانتومی، منجر می‌شود. درهم تنیدگی مختلط حداکثر، که به دلیل نویز و عوامل دیگر در سناریوهای عملی وجود دارد، به عنوان یک منبع ارزشمند در فناوری‌های کوانتومی شناخته می‌شود. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که حالت‌های حداکثر درهم تنیده ممکن است در سیستم‌های کوانتومی وجود نداشته باشند و این موضوع به درک بهتر از ماهیت درهم تنیدگی کمک می‌کند. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85/ ✅لینک منبع خبر: https://physicsworld.com/a/open-problem-in-quantum-entanglement-theory-solved-after-nearly-25-years 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝مشاهده انتقال لبه کایرال در یک گاز کوانتومی با چرخش سریع 🔷 انتشار جهتی بدون اصطکاک ذرات در مرز مواد توپولوژیکی یک پدیده حمل و نقل قابل توجه است. این حالت‌های لبه کایرال در قلب اثرات هال کوانتومی اعداد صحیح و کسری قرار دارند و استحکام آن‌ها در برابر نویز و بی‌نظمی نشان‌دهنده کمی‌سازی رسانایی هال در این سیستم‌ها است. علیرغم اهمیت آنها، تزریق قابل کنترل مدهای لبه و تصویربرداری مستقیم از انتشار، ساختار و پویایی آنها همچنان چالش برانگیز است. در اینجا ما تقطیر حالت‌های لبه کایرال را در یک ابر سیال بوزونی به سرعت در حال چرخش که توسط یک مرز نوری محدود شده است نشان می‌دهیم. با تنظیم وضوح دیوار، ما تلاقی صاف بین رفتار دیوار نرم را نشان می‌دهیم که در آن سرعت انتشار متناسب با شیب دیوار و رژیم دیواره سخت است که ذرات آزاد کایرال را نشان می‌دهد. از حرکت پرش اتم‌ها در امتداد مرز، شکاف انرژی بین زمین و اولین نوارهای لبه برانگیخته را استنباط می‌کنیم و تکامل آن را از شکاف سطح لاندو برای یک مرز نرم تا حد دیوار سخت آشکار می‌کنیم. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86/ ✅لینک منبع خبر: https://www.nature.com/articles/s41567-024-02617-7 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝محققان به درهم تنیدگی سریع فوتون با فناوری‌های کوانتومی پیشرفته دست یافتند 🔷 محققان در یک مطالعه جدید به درهم‌تنیدگی سریع فوتون‌ها بین یون‌های باریم دست یافته‌اند که با استفاده از یون‌های ایتربیوم برای خنک‌سازی مداوم، نرخ درهم‌تنیدگی را بیش از یک سوم افزایش داده است. این پیشرفت به ایجاد یک روش مقیاس‌پذیر برای پیوند گره‌های محاسباتی کوانتومی کمک می‌کند و به توسعه شبکه‌های کوانتومی در مقیاس بزرگ و فناوری‌های محاسباتی و ارتباطات کوانتومی اشاره دارد. آزمایشات انجام شده در مرکز کوانتومی دوک نشان می‌دهد که با استفاده از یون‌های ایتربیوم، نیاز به وقفه‌های خنک‌سازی مجدد از بین رفته و نرخ موفقیت درهم‌تنیدگی به 250 حالت در ثانیه رسیده است. این کار همچنین به حل چالش‌های فنی مربوط به گسیل و تشخیص فوتون کمک کرده و وفاداری درهم‌تنیدگی را به بالای 94% رسانده است. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%d8%a7/ ✅لینک منبع خبر: https://thequantuminsider.com/2024/09/04/researchers-achieve-fast-photon-mediated-entanglement-to-advance-quantum-technologies 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌 📝محققان آهنرباهای کوانتومی درهم تنیده با تحریکات کوانتومی محافظت شده ایجاد می‌کنند 🔷 محققان در دانشگاه آلتو و موسسه فیزیک CAS موفق به ایجاد یک ماده کوانتومی مصنوعی از تیتانیوم مغناطیسی شدند که حالت جدیدی به نام آهنربای کوانتومی توپولوژیکی را به نمایش گذاشتند. این تحقیق با هدف مهندسی تعاملات اتم‌ها برای تولید حالت‌های جدید ماده انجام شد. این آهنربا قادر است حفاظت قابل توجهی در برابر ناهمدوسی در فناوری‌های کوانتومی فراهم کند. خوزه لادو، استادیار دانشگاه آلتو، نظریه‌ای برای طراحی این مواد ارائه داد و گروهی به رهبری پروفسور کای یانگ آن را با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی ساخته و اندازه‌گیری کردند. ویژگی‌های منحصر به فرد این آهنربا، مانند برانگیختگی‌های کسری، امکان بروز پدیده‌های جدید فیزیکی را فراهم می‌آورد. ✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر: https://iqtec.ir/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/ ✅لینک منبع خبر: https://phys.org/news/2024-08-entangled-quantum-magnets.html 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌 📚 بیت کوانتومی و بیت کلاسیک 🔷 کامپیوتر های کلاسیک برای دهه‌هاست که وارد تمامی ابعاد زندگی ما شده‌اند و تغییرات شگرفی در آن‌ها پدید آورده‌اند. تکنولوژی مربوط به این کامپیوترها به صورت روز افزون همواره در حال پیشرفت بوده و تاثیر گذاری آنها در زندگی اجتماعی، صنعت، کشاورزی، مهندسی و علوم پایه بیشتر و بیشتر می‌گردد. این پیشرفت‌ها به دو شاخه‌ی اصلی پیشرفت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌شوند... ✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر: https://iqtec.ir/bit-and-qbit/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌 📚انواع مسائل محاسباتی 🔷 مسائلی که به آن‌ها بر‌ می‌خوریم را می‌توان از لحاظ محاسباتی به چند کلاس تقسیم کرد. آن دسته از مسائلی را که الگوریتم‌‌های حل آن‌‌ها برای تعداد ورودی شامل تعداد مراحلی برابر با توانی ثابت از n2 (یا مثلا n3) باشد، مسائل کلاس P یا Polynomial می‌نامند. کامپیوترهای کلاسیک تنها قادر به حل این دسته از مسائل به صورت کارآمد هستند. منظور از کارآمدی به طور ساده، استفاده از زمان/منابع به اندازه کافی منطقی (با توجه به اندازه‌ی ورودی n ) است. این در حالی است که مسائل بسیار مهم دیگری وجود دارند که درون کلاس دیگری به نام NP یا Non-Polynomial قرار داشته و خارج از محدوده‌ی P قرار می‌گیرند... ✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر: https://iqtec.ir/different-computing-problems/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌 📚معیارهای دیوینچنزو، پیش شرط یک رایانه کوانتومی جهان‌شمول 🔷 در سال 2000 دیوید دیوینچنزو هفت معیار اساسی را بیان کرد که اگر برای یک سامانه فیزیکی براورده شود می‌توان گفت آن سامانه، ویژگی‌های یک رایانه کوانتومی جهان‌شمول را کسب کرده است. معیارهای دیوینچنزو از طرف چیدمان‌های کوانتومی باید برآورده شوند که معیارهای یک تا پنج برای رایانه‌های کوانتومی لحاظ می‌شوند و دو معیار دیگر در ارتباطات کوانتومی به کار می‌روند. 🔷یک سامانه‌ی فیزیکی باید دارای کیوبیت‌های خوش‌تعریف و مقیاس‌پذیر باشد... ✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر: https://iqtec.ir/divincenzo-criteria-a-prerequisite-for-a-universal-quantum-computer/ 👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️ https://eitaa.com/iqtec1