TGViewer
Channel Public Channel
Quantum STEM

Quantum STEM

@quantumstem

🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM

🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ

🟢کانال ادمیشن‌ : @QAdmission

🌐سایت مجموعه: quantumatlas.ir

👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM
Subscribers
5.21K
Photos
924
Videos
209
Links
1K
Recent Posts 20 shown
Post #1994 533

Forwarded from Quantum News

‼️ شانزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم

⚛️ دنیای کوانتوم هر هفته با خبرها، دستاوردها و اتفاقات تازه‌ای همراه میشه. در جلسات خبرخوانی اطلس کوانتوم مهم‌ترین تحولات هفته رو کنار هم مرور می‌کنیم، درباره اهمیت اون‌ها حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم تصویر بهتری از مسیر پیشرفت علوم و فناوری‌های کوانتومی پیدا کنیم.

🍀 این هفته هم شما مهمان شانزدهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم هستید.

▪️پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
▪️ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
▪️به‌صورت آنلاین

📎لینک ورود به جلسه


🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗Website
🔗Telegram
🔗LinkedIn
  • ❤ 4
Post #1993 1.03K

Forwarded from Quantum Admissions

💻 Online Event 💻
🔎 QBronze197| Quantum Computing and Programming

🏢 QWorld
🇸🇬 Singapore

🗓 Program Timelines :
🔻Registration deadline:17 September 2026
🔻Workshop days: September 19-20 & 26-27 , 2026

⚠️Registration link⚠️

🗣 More information: We are happy to announce a free online introductory workshop on quantum computing and programming, which will serve as the entangling workshop for QSingapore! Join us for the introductory workshop “Quantum Computing and Programming” and learn the basics of quantum computing and how to write simple quantum programs.
🔴We invite highschool students, university students and graduates, researchers, professors, and industry experts in the region. We will use introductory tutorials called Bronze-Qiskit by QWorld. We will use Discord to communicate with each other and conduct the workshop. The educational materials are in English.

🔗Website
🔗Telegram
🔗LinkedIn
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
#Quantum
#Quantum_Computing
#Quantum_Algorithms
#Singapore
#AcademicPosition
  • 👍 2
Post #1990 981
📝 یادداشت: روشی تازه برای اندازه‌گیری قدرت واقعی رایانه‌های کوانتومی

🔴یکی از مشکلات قدیمی در دنیای محاسبات کوانتومی این است که مقایسه کامپیوترهای کوانتومی مختلف کار ساده‌ای نیست. تعداد کیوبیت، نرخ خطا یا سرعت گیت‌ها هرکدام بخشی از ماجرا را نشان می‌دهند، اما لزوماً مشخص نمی‌کنند یک سیستم در عمل چه محاسباتی را می‌تواند با موفقیت انجام دهد.

✨ حالا گروهی از پژوهشگران به رهبری Timothy Proctor از آزمایشگاه ملی سَندیا، با همکاری پژوهشگرانی از NVIDIA و Quantinuum معیار جدیدی به نام Quantum Universal Operations Performance System یا QUOPS معرفی کرده‌اند؛ معیاری که قرار است توان محاسباتی سیستم‌های کوانتومی با معماری‌های مختلف را با یک سنجه و معیار مشترک اندازه‌گیری کند.

✨در این روش، مجموعه‌ای از مدارهای کوانتومی استاندارد بر روی دستگاه اجرا می‌شود تا مشخص شود هر کامپیوتر مدارهای بزرگ‌ و پیچیده‌ را تا چه اندازه دقیق اجرا می‌کند. نتیجه این کار، عددی به نام QUOPS Score یا Q است که می‌توان آن را با نیاز محاسباتی الگوریتم‌های واقعی هم مقایسه کرد. در کنار آن، پارامتر Ω یا QUOPS Rate نیز نشان می‌دهد این حجم از محاسبات با چه سرعتی انجام می‌شود.

✨ پژوهشگران این معیار را روی پردازنده‌های گوگل، IBM و کوانتینیوم آزمایش کردند. برای نمونه، Helios-1 (کوانتینیوم) امتیاز حدود ۱۵۰۴، Willow گوگل ۲۱۶ و یکی از پردازنده‌های IBM امتیاز حدود ۲۰۴ به دست آوردند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد مسائل مهمی مانند شبیه‌سازی دقیق ترکیباتی مثل مولکول FeMoco یا شکستن رمزنگاری‌های متداول، به توان محاسباتی در حدود پنج مرتبه بزرگی بیشتر نیاز دارند.

✨جالب‌تر اینکه پژوهشگران نسخه‌ای از Helios-1 را در حالت مقاوم در برابر خطا و با استفاده از کیوبیت‌های منطقی نیز بررسی کردند. امتیاز این سیستم حدود ۴۰ بود؛ این عدد پایین‌تر از اجرای مستقیم روی کیوبیت‌های فیزیکی است، اما از نظر مسیر آینده رایانش کوانتومی بسیار مهم است، چون سامانه‌های بزرگ و کاربردی ناچار به استفاده از تصحیح خطای کوانتومی خواهند بود.

✨به گفته پژوهشگران، یکی از نقاط عطف مهم آینده زمانی خواهد بود که توان محاسباتی کیوبیت‌های منطقی از سیستم‌های مبتنی بر کیوبیت‌های فیزیکی عبور کند. از آن مرحله به بعد، می‌توان به‌صورت مستقیم بررسی کرد که چه زمانی یک رایانه کوانتومی توان اجرای یک مسئله علمی یا صنعتی مشخص را پیدا کرده است.

✨البته QUOPS احتمالاً آخرین معیار برای سنجش قدرت واقعی رایانه‌های کوانتومی نخواهد بود. با پیشرفت فناوری ممکن است عوامل دیگری نیز اهمیت پیدا کنند؛ اما این روش می‌تواند قدم مهمی برای عبور از مقایسه صرفِ تعداد کیوبیت‌ها و حرکت به سمت اندازه‌گیری کاری باشد که یک رایانه کوانتومی واقعاً قادر به انجام آن است.

✈️لینک یادداشت اصلی در New Scientist
📄 لینک پیش‌چاپ مقاله در arXiv

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#یادداشت #محاسبات_کوانتومی #رایانه_کوانتومی #QUOPS #تصحیح_خطای_کوانتومی
  • 👍 6
Post #1986 2.11K
🎬 داستان کوانتوم: آیا واقعاً ذرات همه مسیرها را امتحان می‌کنند؟

💡در فیزیک کلاسیک، یک سیستم از نقطه‌ای به نقطه دیگر در مسیری مشخص حرکت می‌کند؛ مسیری که قوانین نیوتن آن را تعیین می‌کنند. اما اگر به دنیای کوانتوم برویم، داستان کاملاً متفاوت می‌شود! در فرمول‌بندی مشهور انتگرال مسیر (Path Integral)، ریچارد فاینمن نشان داد که برای محاسبه احتمال انتقال یک سیستم کوانتومی از یک حالت به حالت دیگر، باید سهم تمام مسیرهای ممکن بین مبدأ و مقصد را در محاسبات ریاضی در نظر بگیریم.

❓ اما اگر همه مسیرها در محاسبه حضور دارند، چرا در دنیای روزمره فقط یک مسیر مشخص و کلاسیک را می‌بینیم؟ پاسخ در مفهوم تداخل کوانتومی نهفته است. فاز مربوط به مسیرهای مختلف با یکدیگر تداخل می‌کند و در مقیاس‌های بزرگ، بیشتر مسیرها یکدیگر را خنثی می‌کنند. در نهایت، مسیرهایی که در نزدیکی مسیر کلاسیک قرار دارند، با تداخل سازنده باقی می‌مانند و همان مسیر آشنای فیزیک نیوتنی را پدید می‌آورند؛ مسیری که با «اصل کمترین کنش» مرتبط است.

🎥 کانال Veritasium در این ویدئو با استفاده از آزمایش‌ها و تصویرسازی‌های جذاب، تلاش می‌کند این ایده فاینمن را به شکلی شهودی نشان دهد: اینکه چگونه از دل مجموعه‌ای از احتمالات کوانتومی، در نهایت جهان کلاسیک و مسیرهای مشخصی که هر روز با آنها سروکار داریم، پدیدار می‌شوند.

❗️ذکر این نکته ضروری است که این برداشت از مکانیک کوانتومی با اشکالاتی همراه است و منتقدینی هم دارد (مثلاً این ویدئو را ببینید). از منظر دقت علمی بسیار مهم است که این تصویرسازی جذاب را با واقعیتِ هستی‌شناختی (Ontology) اشتباه نگیریم. ذرات به معنای واقعی کلمه در فضای سه‌بعدی تکثیر نمی‌شوند تا تمام مسیرهای ممکن (مانند سفر به گذشته یا کهکشان‌های دیگر) را به صورت فیزیکی طی کنند. انتگرال مسیر، در واقع یک ابزار قدرتمند ریاضی (پروپاگاتور) برای محاسبه دامنه احتمالات در فضای انتزاعیِ پیکربندی (Configuration Space) است، نه یک توصیف از مسیرهای واقعی ذره. آزمایشی که در ویدیو با لیزر و توری پراش نشان داده می‌شود نیز، بیش از آنکه اثبات‌کننده یک رفتار عجیبِ تک‌ذره‌ای باشد، نمایشی از اپتیک موجی کلاسیک و اصل هویگنس-فرنل است.

✅با وجود این ظرافت‌های تفسیر علمی، تماشای این ویدیو برای درک شهودیِ یکی از مهم‌ترین ابزارهای ریاضی در مکانیک و نظریه میدان‌های کوانتومی (QFT) بسیار ارزشمند است.


💬 زبان ویدئو: انگلیسی با زیرنویس فارسی
💬 لینک ویدئو با کیفیت بالاتر در کانال آپارات اطلس کوانتوم

💬 شما هم نظرتون در مورد این ویدئوی جذاب و جنجالی رو حتماً کامنت کنید!
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#انتگرال_مسیر #فاینمن #مکانیک_کوانتومی #اصل_کمترین_کنش #فیزیک_کوانتومی #ویدئو #داستان_کوانتوم
  • ❤ 5
  • 🔥 2
  • 💯 1
Post #1985 1.56K

Forwarded from Quantum Admissions

🎓 PhD Position 
🔎 Quantum Computing

🏛 Ruhr-Universität Bochum
🇩🇪 Germany
👤 -

⏳ Deadline :7 September 2026

⚠️Apply Link⚠️

🗣More information: Ruhr University Bochum (RUB) is one of Germany’s leading research universities. As a reform-oriented campus university, it uniquely brings together the full spectrum of major academic disciplines in one location. The interaction between disciplines and academic cultures offers researchers and students alike special opportunities for interdisciplinary collaboration. At the Chair of Quantum Computing at Ruhr University Bochum, a position for a Research Associate (m/f/d) is available at the earliest possible date for a period of three years. In particular, we are looking for a PhD student.
Your tasks: The position also involves research in the field of quantum information theory and quantum computing in the context of bosonic systems, in particular:
▫️Benchmarking
▫️Quantum Learning
▫️Continuous Variables
 
🔗Website
🔗Telegram
🔗LinkedIn
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
#Quantum
#Quantum_Information
#Quantum_Computing
#Bosonic_Systems
#Germany
#AcademicPosition
  • 👌 1
Post #1981 1.98K
📖 معرفی کتاب

🔻Building Quantum Computers: A Practical Introduction
Shayan Majidy, Christopher Wilson & Raymond Laflamme — Cambridge University Press, 2024

✅ چطور یک کامپیوتر کوانتومی واقعی بسازیم؟

▪️این کتاب یکی از معدود کتاب‌های آموزشی است که به‌جای تمرکز اصلی بر «الگوریتم‌های کوانتومی» یا «نظریه اطلاعات کوانتومی»، سؤال بسیار مهم‌تری را دنبال می‌کند:
اگر واقعاً بخواهیم یک کامپیوتر کوانتومی بسازیم، به چه سیستم و سخت‌افزار فیزیکی نیاز داریم و چگونه این سیستم را به یک ماشین واقعی تبدیل کنیم؟

این تفاوت، هویت اصلی کتاب را شکل می‌دهد.

▪️این کتاب به جای تمرکز اصلی بر الگوریتم‌ها، بر پیاده‌سازی فیزیکی محاسبات کوانتومی تمرکز دارد. نویسندگان در ابتدا معیارهای لازم برای ساخت یک کامپیوتر کوانتومی را معرفی می‌کنند و سپس یک چارچوب مشترک برای بررسی معماری‌های مختلف به کار می‌گیرند: کیوبیت چیست؟ چگونه مقداردهی اولیه می‌شود؟ چگونه گیت‌ها اجرا می‌شوند؟ برهم‌کنش بین کیوبیت‌ها چگونه ایجاد می‌شود؟ اندازه‌گیری چگونه انجام می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، منابع خطا و نویز کجا هستند؟

▪️در ادامه، این پرسش‌ها روی چهار پلتفرم متفاوت دنبال می‌شوند: NMR، فوتونیک کوانتومی، یون‌های به‌دام‌افتاده و مدارهای ابررسانا. این ساختار مقایسه‌ای یکی از نقاط قوت کتاب است؛ چون به‌جای اینکه هر فناوری را جداگانه ببینیم، می‌توانیم تفاوت راه‌حل‌های فیزیکی آن‌ها برای یک مسئله مشترک را مقایسه کنیم. مثلاً در یک پلتفرم کنترل کیوبیت با RF انجام می‌شود، در دیگری با لیزر یا میدان الکترومغناطیسی، و در یک معماری دیگر با پالس‌های مایکروویو.

▪️یکی از بخش‌های جذاب کتاب، فصل مربوط به «کامپیوترهای کوانتومی ابررسانا» است؛ جایی که مفاهیمی مانند مدارهای ابررسانا، qubit، circuit QED، کنترل و readout معرفی می‌شوند. در بخش فوتونیک کتاب از منابع و آشکارسازهای تک‌فوتونی تا مدارهای کوانتومی، محاسبات one-way و continuous-variable را پوشش می‌دهد. در فصل یون‌های به‌دام‌افتاده نیز نقش لیزر، درجات آزادی حرکتی، گیت‌ها و آشکارسازها بررسی می‌شود. در پایان هم کتاب به Benchmarking می‌رسد؛ یعنی این سؤال که اصلاً از کجا بفهمیم یک کامپیوتر کوانتومی چقدر خوب کار می‌کند؟

▪️بدین ترتیب نویسندگان در این کتاب تلاش کرده‌اند یک چارچوب فکری برای تحلیل هر نوع معماری کوانتومی در اختیار خواننده قرار دهند. از نظر آموزشی، کتاب برای کسانی طراحی شده که با مبانی مکانیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی آشنایی اولیه دارند و می‌خواهند یک تصویر منسجم از «سخت‌افزار کوانتومی» به دست آورند.
این کتاب با بیش از ۸۰ تمرین، ساختار مناسبی برای تدریس دانشگاهی دارد و برای انتخاب به عنوان یک مرجع درسی تحصیلات تکمیلی قویاً توصیه می‌شود.


🟡چهره برجسته اطلاعات کوانتومی، John Preskill هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته که می‌توانید متن آن را از اینجا بخوانید.

💬 موضوع کتاب: سخت‌افزار و معماری‌های فیزیکی کامپیوترهای کوانتومی؛
💬 مناسب برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و علاقه‌مندان جدی به سخت‌افزار محاسبات کوانتومی؛
💬 پیش‌نیاز: مکانیک کوانتومی مقدماتی، مفاهیم پایه اطلاعات کوانتومی و ریاضیات دانشگاهی.

⬇️ دانلود نسخه PDF کامل کتاب

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#معرفی_کتاب #رایانش_کوانتومی #کامپیوتر_کوانتومی #سخت‌افزار_کوانتومی #کیوبیت
  • ❤ 10
  • 🔥 3
Post #1973 2.17K
📖 معرفی کتاب

🔻Integrated Quantum Photonics
Krishna Thyagarajan — Springer, 2025

✅ فوتونیک کوانتومی روی تراشه

▪️فوتونیک کوانتومی مجتمع یکی از مسیرهای مهم برای تبدیل آزمایش‌های اپتیک کوانتومی به سامانه‌هایی کوچک‌تر و مقیاس‌پذیرتر است؛ مسیری که امروز در توسعه منابع تک‌فوتون، مدارهای کوانتومی فوتونیکی، ارتباطات کوانتومی و پردازش اطلاعات کوانتومی اهمیت زیادی دارد.

▪️این کتاب کمک می‌کند به‌صورت اصولی از مبانی اپتیک و مکانیک کوانتومی وارد این حوزه شوید. کتاب Integrated Quantum Photonics یکی از منابع جدید و قابل‌توجه است. Thyagarajan در این کتاب تلاش کرده سه حوزه‌ای را که معمولاً جدا از یکدیگر آموزش داده می‌شوند (اپتیک مجتمع، اپتیک غیرخطی و فوتونیک کوانتومی) در یک مسیر آموزشی منسجم کنار هم قرار دهد.

▪️کتاب در ۲۵ فصل و بیش از ۸۰۰ صفحه نگارش شده است؛ مطالب از مرور الکترومغناطیس و مکانیک کوانتومی آغاز می‌شوند و سپس به موجبرهای نوری، کوپلرها، مدولاتورها، تداخل‌سنج ماخ–زندر، رزوناتورهای حلقوی و فرایندهای غیرخطی می‌رسند. نیمه دوم کتاب به کوانتش میدان الکترومغناطیسی، حالت‌های تک‌فوتونی و چندمدی، درهم‌تنیدگی، حالت‌های squeezed، beam splitter، آشکارسازی homodyne و فرایندهایی مانند SPDC اختصاص دارد و در فصل‌های پایانی نیز این مفاهیم به QKD، محاسبات کوانتومی فوتونیکی، Boson Sampling و تله‌پورتیشن کوانتومی متصل می‌شوند.

💬 موضوع کتاب: فوتونیک کوانتومی مجتمع، اپتیک کوانتومی و مدارهای فوتونیکی؛
💬 مناسب برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران اپتیک، فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی؛
💬 پیش‌نیاز: الکترومغناطیس و اپتیک پایه، مکانیک کوانتومی مقدماتی و ریاضیات مهندسی/فیزیک.

⬇️ دانلود نسخه PDF کامل کتاب

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#معرفی_کتاب #فوتونیک_کوانتومی #فوتونیک_مجتمع #اپتیک_کوانتومی
  • ❤ 9
  • 🔥 1
Post #1971 2.08K
📄 معرفی مقاله مروری

✅ حسگرهای کوانتومی؛ از شناسایی مولکول‌ها تا بررسی باتری‌ها

▪️حسگرهای کوانتومی فقط ابزارهایی برای اندازه‌گیری میدان‌های بسیار ضعیف نیستند؛ نسل جدید این حسگرها می‌تواند به ابزارهایی قدرتمند برای شناخت مواد، بررسی واکنش‌های شیمیایی و حتی مطالعه فرایندهای در حال وقوع درون یک باتری تبدیل شود.

▪️در این مقاله مروری جدید، پژوهشگران دانشگاه هاروارد، تصویری نسبتاً جامع از کاربردهای حسگری کوانتومی در شیمی و علم مواد ارائه کرده‌اند. تمرکز اصلی مقاله بر دو پلتفرم مهم است: «مگنتومترهای پمپاژ نوری (OPM) با حساسیت مغناطیسی بسیار بالا، و مراکز NV در الماس که امکان حسگری در ابعاد میکرو و نانو را فراهم می‌کنند.»

💬 موضوع مقاله: حسگری کوانتومی، مگنتومترهای پمپاژ نوری (OPM) و مراکز NV در الماس؛
💬 مناسب برای: دانشجویان و پژوهشگران فیزیک، شیمی، مهندسی مواد؛
💬 پیش‌نیاز: آشنایی مقدماتی با مکانیک کوانتومی و مفاهیم پایه حسگری.


🔻Quantum Sensors for Chemistry and Materials Science
- July 2026

- arXiv preprint

⬇️ Download Fulltext

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#معرفی_مقاله #حسگری_کوانتومی #NV #OPM
  • ❤ 7
  • 🔥 2
Post #1970 1.68K
❓چه می‌شود اگر الکترون تنها یک ذره نباشد و مثل نور خاصیت موجی داشته باشد؟

💡این سوالی بود که سال‌ها پیش یکی از معماران نظریه مکانیک کوانتومی از خود پرسید و یکی از مهمترین ایده‌های فیزیک قرن بیستم را مطرح کرد: «ماده نیز می‌تواند رفتار موجی داشته باشد.»

✨امروز، ۱۵ اوت، ۱۳۴مین سالگرد تولد لویی دوبروی است؛ فیزیکدان فرانسوی که با یک ایده ساده اما جسورانه، نگاه ما به «ماده» را برای همیشه تغییر داد. تا اوایل قرن بیستم، فیزیکدانان کم‌کم پذیرفته بودند که نور می‌تواند هم رفتار موجی و هم رفتار ذره‌ای داشته باشد. دوبروی سؤال را برعکس کرد:

«اگر نور که آن را موج می‌دانستیم می‌تواند مانند ذره رفتار کند، چرا ذراتی مثل الکترون نتوانند مانند موج رفتار کنند؟»

✨او این ایده را در رساله دکترای خود در سال ۱۹۲۴ مطرح کرد و برای هر ذره متحرک، طول موجی در نظر گرفت (λ = h / p) که بعداً به نام خودش به طول موج دوبروی معروف شد؛ این ایده چند سال بعد با آزمایش‌های پراش الکترون تأیید شد و در سال ۱۹۲۹ جایزه نوبل فیزیک را برای او به ارمغان آورد. جالب اینجاست که این ایده در ابتدا آن‌قدر نامتعارف بود که «پل لانژون»، استاد ممتحن رساله دوبروی، برای اطمینان نظر آلبرت اینشتین را درباره آن پرسید. دوبروی بعدها روایت کرد که اینشتین کار او را بسیار جالب دانسته و حمایت او به جدی گرفته‌شدن این ایده کمک کرده است.

✨ایده دوبروی فقط به همان رساله ختم نشد. اروین شرودینگر با الهام از ایده موج‌های مادی دوبروی، مکانیک موجی و معادله مشهور شرودینگر را توسعه داد؛ معادله‌ای که امروز یکی از پایه‌های اصلی مکانیک کوانتومی است.

💬 برای آشنایی اولیه با طول موج دوبروی و مفهوم آن، پیشنهاد میکنیم این قسمت از مجموعه داستان کوانتوم را ببینید.
💬 از اینجا می‌توانید یکی از آخرین مصاحبه‌های ثبت‌شده از دوبروی و صحبت‌های او در مورد کشف مهمش را ببینید.
💬 از اینجا هم می‌توانید نگاهی به ترجمه انگلیسی رساله دکتری معروف لویی دوبروی بیندازید!

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#لویی_دوبروی #مکانیک_کوانتومی #فیزیک_کوانتومی #تاریخ_علم
  • ❤ 17
  • 💯 2
Post #1969 2.57K
🎬 داستان کوانتوم: از مشاجره اینشتین و بور تا قضیه بل!

🚀 آیا در دنیای فیزیک چیزی سریع‌تر از نور وجود دارد؟ این ویدئوی جذاب از کانال Veritasium به یکی از سوءتفاهم‌های بزرگ دنیای کوانتوم می‌پردازد؛ جایی که «درهم‌تنیدگی کوانتومی» به نظر قانون طلایی فیزیک (هیچ چیز سریع‌تر از نور حرکت نمی‌کند) را زیر پا می‌گذارد. ماجرا از جدال تاریخی نیلز بور و آلبرت اینشتین آغاز می‌شود؛ اما قهرمان این داستان، جان استوارت بل است؛ فیزیکدانی که دهه‌ها بعد با یک قضیه ریاضی هوشمندانه نشان داد طبیعت می‌تواند رفتار غیرموضعی داشته باشد.

💡 اگر مایلید به داستان شکل‌گیری قضیه بل، رازهای درهم‌تنیدگی کوانتومی و تنش‌های بنیادین میان مکانیک کوانتوم و نسبیت سفر کنید، و ببینید که چگونه تفسیر «جهان‌های چندگانه» ممکن است تنها راه نجات ما از این بن‌بست فیزیکی باشد، تماشای این ویدئوی جذاب را از دست ندهید!

💬 زبان ویدئو: انگلیسی با زیرنویس فارسی
💬 لینک ویدئو با کیفیت بالاتر در کانال آپارات اطلس کوانتوم


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#قضیه_بل #درهم‌تنیدگی_کوانتومی #مبانی_کوانتوم #ویدئو #داستان_کوانتوم
  • ❤ 9
  • 💯 1
Post #1968 1.82K
🌟 کوانتوم در پوست گردو | Quantum in a Nutshell 🌟

قسمت اول:
قضیه بل؛ پاسخی به معمای اینشتین


💛سال ۱۹۳۵ بود که اینشتین به همراه دو همکارش (پودولسکی و روزن) یک مقاله جنجالی منتشر کردند (معروف به EPR) و گفتند: «مکانیک کوانتومی احتمالاً تصویر کاملی از واقعیت به ما نمی‌دهد.» اینشتین اصلاً با پدیده درهم‌تنیدگی میانه‌ای نداشت و به آن می‌گفت «عمل شبح‌وار در فاصله دور». حرف حسابش این بود که اگر دو ذره بعد از جدا شدن، همچنان رفتار هماهنگ و عجیبی با هم دارند، دلیلش این نیست که در لحظه روی هم اثر می‌گذارند؛ بلکه از همان اول کار، یک‌سری «اطلاعات و دستورالعمل‌های مخفی» همراه خودشان دارند که رفتارشان را مشخص می‌کند. به زبان ساده، او معتقد بود دنیا هم «واقع‌گرا»ست (ویژگی‌ها از قبل معلوم‌اند) و هم «موضعی» (هیچ‌چیز سریع‌تر از نور حرکت نمی‌کند).

✨ برای حدود سی سال، این حرف‌ها بیشتر شبیه یک بحث فلسفی جذاب میان فیزیک‌دان‌ها بود. تا اینکه در سال ۱۹۶۴، یک فیزیک‌دان نابغه به نام «جان استوارت بل» راهی پیدا کرد تا این دعوای نظری را مستقیم به آزمایشگاه ببرد. بل با یک قضیه ریاضی نشان داد: اگر حق با اینشتین باشد و ذرات واقعاً بر اساس آن متغیرها و دستورالعمل‌های مخفی کار کنند، میزان هماهنگی بین رفتار دو ذره درهم‌تنیده، هرگز نمی‌تواند از یک حد مشخص ریاضی عبور کند. این حد و مرز به «نامساوی بل» معروف شد.

✨اما طبیعت جواب دیگری برای ما داشت! آزمایش‌های مکرر، به‌خصوص آزمایش‌های دقیقِ دهه ۲۰۱۰ که هیچ راه دررو و اصطلاحاً «حفره منطقی» (Loophole) در آن‌ها وجود نداشت، نشان دادند که ذرات کوانتومی به راحتی نامساوی بل را نقض می‌کنند و می‌شکنند.

✨اما شکسته شدن این نامساوی اصلاً به این معنی نیست که ما می‌توانیم سریع‌تر از نور پیام بفرستیم یا یک «تلگراف کیهانی» بسازیم. این نتیجه فقط به ما ثابت می‌کند که دنیای کوانتوم را نمی‌شود با عقل سلیم و تجربه‌های روزمره‌ی ما از واقعیت‌های موضعی توضیح داد.

✨این کشف شگفت‌انگیز که در سال ۲۰۲۲ جایزه نوبل فیزیک را برای آلن آسپه (Alain Aspect)، جان کلاوزر (John Clauser) و آنتون زایلینگر (Anton Zeilinger) به همراه داشت، امروز دیگر فقط یک افتخار تاریخی نیست. قضیه بل حالا هسته اصلی امنیت در تکنولوژی‌های آینده است. مثلاً در فناوری‌های ارتباطی جدید (مثل توزیع کلید کوانتومی مستقل از دستگاه یا DI-QKD)، ما با کمک همین قضیه بل می‌توانیم از نظر ریاضی و فیزیکی تضمین کنیم که شبکه ارتباطی‌مان صددرصد امن است؛ حتی اگر دستگاه‌های کوانتومی‌مان را از یک شرکت غیرقابل‌اعتماد خریده باشیم!

✨با تمام این حرف‌ها، پیاده‌سازی این ایده‌های جذاب در دنیای واقعی و در مقیاس صنعتی، هنوز یک چالش مهندسی بسیار بزرگ است. برای بستن تمام راه‌های نفوذ فیزیکی در شبکه‌های واقعی، به آشکارسازهای نوری فوق‌العاده دقیقی نیاز داریم. از طرفی، اگر بخواهیم روزی یک «اینترنت کوانتومی» داشته باشیم و این درهم‌تنیدگی را در فاصله‌های طولانی بین شهرها حفظ کنیم، باید دستگاه‌های پیشرفته‌ای به اسم «تکرارگر کوانتومی» (Quantum Repeater) بسازیم که دانشمندان هنوز در حال کار روی طراحی و معماری آن‌ها هستند.

✨ قضیه بل یکی از زیباترین نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد طبیعت در مقیاس کوانتومی، بسیار عجیب‌تر و عمیق‌تر از شهود روزمره‌ی ماست.

📖 برای مطالعه عمیق‌تر:
▫️مقاله اصلی و تاریخی: مقاله جان استوارت بل (۱۹۶۴) با عنوان "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox"

▫️پیشنهاد ویدئویی: ویدیوی کانال یوتیوب Veritasium درباره قضیه بل (یکی از بهترین توضیحات تصویری و قابل‌فهم).

▫️کتاب: Dance of the Photons نوشته زایلینگر (برنده نوبل) که داستان این آزمایش‌های هیجان‌انگیز را مثل یک رمان علمی جذاب روایت می‌کند (فایل چند صفحه اول کتاب).


💬شما هم میتونید سوالات و دیدگاه‌ها یا منابعی که در این رابطه میشناسید رو زیر این پست کامنت کنید.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#in_a_Nutshell #قضیه_بل #درهم‌تنیدگی_کوانتومی #مبانی_کوانتوم #اینترنت_کوانتومی
  • ❤ 12
  • 👍 2
  • 🔥 1
Post #1967 1.42K
سلام به همراهان همیشگی کانال Quantum STEM! 👋

💡 احتمالاً با کتاب معروف استیون هاوکینگ، یعنی «جهان در پوست گردو» آشنا هستید؛ کتابی که مفاهیم پیچیده کیهان رو به شکلی ساده و جذاب به مخاطب توضیح داد. ما هم با الهام از همین ایده، مجموعه پست‌های «کوانتوم در پوست گردو|Quantum in a Nutshell» رو استارت زدیم. دنیای علم و فناوری کوانتوم پر از شگفتیه، اما معمولاً وقتی می‌خوایم درباره‌ش بیشتر یاد بگیریم، یا درگیر فرمول‌های ریاضی سخت و مقالات پیچیده می‌شیم، یا فقط با مثال‌های خیلی ساده و تکراری روبرو می‌شیم.

‼️هدف ما در این سری پست‌ها اینه که مستقیماً سراغ موضوعات جذاب، اما شاید کمی پیچیده بریم؛ مثلاً قراره ببینیم «قضیه بل» چطور نگاه ما به واقعیتو عوض کرد، «ساعت‌های اتمی نوری» چطور با دقتی باورنکردنی زمان رو اندازه می‌گیرند، اینترنت کوانتومی چطور کار می‌کنه و کامپیوترهای کوانتومی دقیقاً با چه الگوریتم‌هایی قراره دنیا رو تغییر بدن.

✨ هر قسمت از این مجموعه، یه پست کوتاهه که قراره جرقه‌ای باشه برای روشن شدن کنجکاوی در ذهن شما. ما اصل داستان و چالش‌های هر موضوع رو به ساده‌ترین شکلی که میتونیم بیان می‌کنیم و در انتهای هر پست، برای شمایی که تشنه یادگیری بیشتر هستید، بهترین و معتبرترین منابعی که میشناسیم رو معرفی می‌کنیم تا مسیر مطالعه بیشتر هم برای هر موضوع فراهم باشه.

🔥 پس اگر شما هم به دنیای کوانتوم و فیزیک مدرن علاقه دارید اما فرصت خوندن مقالات طولانی رو ندارید، با ما و این مجموعه همراه باشید و نظراتتون رو هم برامون کامنت کنید ... .

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Website • Telegram • LinkedIn

#in_a_Nutshell #new
  • ❤ 17
Post #1964 1.7K
🔔زنگ تفریح
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢Telegram
🌐Website
🔵LinkedIn
#زنگ_تفریح
  • 🤣 21
  • 👍 2
  • 😁 1
Post #1959 2.42K
🔆دهمین 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 دهمین جلسه عمومی خبرخوانی اطلس کوانتوم 

⏰زمان: پنجشنبه 15 مرداد 1405 ساعت 10:30 به صورت آنلاین

🔗لینک جلسه

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢Telegram
🌐Website
🔵LinkedIn

#اخبار #خبرخوانی
  • 👍 8
  • ❤ 1
Post #1956 2K
‍ 🟠آشنایی با کاهش خطا (Error Mitigation)
‍
📌 در دنیای محاسبات کوانتومی، نویز یکی از چالش‌های اصلی است که دقت نتایج را تهدید می‌کند.

✅“کاهش خطا” (Error Mitigation) راهکاری هوشمندانه است که به جای تلاش برای حذف فیزیکی نویز، با استفاده از مدل‌سازی‌های آماری و تکنیک‌های ریاضی، اثر مخرب آن را تعدیل می‌کند تا بتوانیم به پاسخ‌های قابل‌اعتماد دست یابیم.

📌این اینفوگرافیک به صورت کلی، مسیر تبدیل خروجی‌های نویزی به نتایج دقیق‌تر را ترسیم کرده و با معرفی استراتژی‌های کلیدی، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از سخت‌افزارهای فعلی، بیشترین بهره را برد.

❗این دانش، گامی حیاتی برای عبور از عصر فعلی و رسیدن به محاسبات کوانتومی مقاوم به خطا در آینده است.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟢Telegram
🌐Website
🔵LinkedIn

#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی #سطح_متوسط #کاهش_خطا
  • ❤ 4
  • 👍 2
  • 👌 2
Post #1955 1.87K

Forwarded from PolyhaQ

💥سلسله سمینارهای بین‌المللی رویداد پلی‌هک

✴️ فراتر از VQE: افق‌های نوین شیمی کوانتومی و رایانش کوانتومی

🎤 سخنران: Alain Chancé، ریاست شرکت MolKet SAS


در اولین روز از مجموعه از سلسله سخنرانی‌های بین‌المللی رویداد پلی هک، مفتخریم تا میزبان جناب آقای Alain Chancé، ریاست محترم شرکت Molket و نویسنده کتاب «شیمی کوانتومی و محاسبات برای علاقه مندان» هستیم. این سخنرانی نتایج تحقیقات پیشگامانه در حوزه شیمی کوانتومی تا عرصه نوآوری و کارآفرینی در دنیای واقعی را در بر می‌گیرد.


📆 تاریخ برگزاری: ۹ مرداد ۱۴۰۵

⏰ زمان برگزاری: ۱۱ الی ۱۲:۳۰ (به وقت تهران)

🔗 می‌توانید از طریق لینک زیر در وبینار شرکت نمایید:

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/PolyhaQ/guest

💫 با پلی‌هک همراه باشید.
⭐ هکاتون کوانتومی پلی‌تکنیک تهران

#QuantumComputing #QuantumChemistry #VQE #QuantumStartups #DeepTech #Entrepreneurship #MolKet #QuantumInnovation #Webinar #PolyhaQ
#کوانتوم #پلی_هک #پلی_تکنیک #فیزیک #هکتون #محاسبات_کوانتومی #دوره_آموزشی #دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر
  • 🔥 3
  • ❤ 2
Post #1954 1.32K

Forwarded from PolyhaQ

💥سلسله سمینارهای بین‌المللی رویداد پلی‌هک

✴️ تبرید کوانتومی در عمل: نگاهی به شرکت D-Wave


🎤 سخنران: دکتر محمد امین،
دانشمند ارشد D-Wave Systems Inc
و استاد مدعو دانشگاه Simon Fraser


در اولین روز از مجموعه سلسله سخنرانی‌های بین‌المللی رویداد پلی‌هک، مفتخریم تا میزبان جناب آقای دکتر محمد امین، دانشمند ارشد D-Wave Systems Inc و استاد مدعو دانشگاه Simon Fraser باشیم. در این سخنرانی، توانایی حل مسائل پیچیده بهینه‌سازی توسط محاسبات کوانتومی مبتنی بر الگوریتم تبرید کوانتومی و کاربردهای محاسبات کوانتومی در دنیای واقعی بررسی خواهد شد.


📆تاریخ برگزاری: ۹ مرداد ۱۴۰۵

⏰زمان برگزاری: ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ (به وقت تهران)


🔗 می‌توانید از طریق لینک زیر در وبینار شرکت نمایید:

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/PolyhaQ/guest

💫 با پلی‌هک همراه باشید.

⭐ هکاتون کوانتومی پلی‌تکنیک تهران

#QuantumComputing #QuantumChemistry #VQE #QuantumStartups #DeepTech #Entrepreneurship #MolKet #QuantumInnovation #Webinar #PolyhaQ
#کوانتوم #پلی_هک #پلی_تکنیک #فیزیک #هکتون #محاسبات_کوانتومی #دوره_آموزشی #دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر
  • 🔥 4
  • ❤ 3
Older posts →

About this channel

How can I read @quantumstem without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Quantum STEM: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does Quantum STEM have?
Quantum STEM (@quantumstem) has 5.21K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does Quantum STEM know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →