بله | کانال فیزیک و فناوری کوانتومی
عکس پروفایل فیزیک و فناوری کوانتومیف

فیزیک و فناوری کوانتومی

۵۲۷عضو
thumbnail
undefined ارتباطات کوانتومی در فاصله‌ی ۲۵۴ کیلومتر از طریق فیبر نوری استاندارد
پژوهشگران اروپایی موفق شدند ارتباطات رمزنگاری‌شده‌ی کوانتومی را در فاصله‌ای بی‌سابقه به طول ۲۵۴ کیلومتر از طریق فیبر نوری تجاری معمولی ارسال کنند.
این دستاورد، گامی بزرگ به‌سوی ایجاد زیرساخت اینترنت کوانتومی و نسل جدید ارتباطات امن محسوب می‌شود.
این پروژه به سرپرستی دکتر میرکو پیتالوجا در آزمایشگاه تحقیقات کوانتومی شرکت توشیبای اروپا اجرا شد و مراکز داده در شهرهای فرانکفورت، کیرشفِلد و کِهل را به هم متصل کرد. این نخستین بار است که انتقال کوانتومی با موفقیت در چنین فاصله‌ای، آن هم در شبکه‌ی فیبر نوری معمولی و بدون تجهیزات آزمایشگاهی ویژه، انجام می‌شود.
undefined جزئیات فنی
در این پژوهش از پروتکل پیشرفته‌ی توزیع کلید کوانتومی با میدان دوقلو (Twin-Field QKD) استفاده شده است؛ روشی که به دو نقطه‌ی ارتباطی اجازه می‌دهد از طریق یک ایستگاه میانی، کلید رمزگذاری مشترکی را با امنیت کامل و در فاصله‌های طولانی مبادله کنند.
این سیستم بدون نیاز به سردسازی فوق‌سرد (کریوژنیک) کار می کند و با بهره‌گیری از سامانه‌های تثبیت فاز دقیق، پایداری سیگنال‌های کوانتومی را در برابر تغییرات دمایی و لرزش‌های محیطی حفظ می کند.
undefined بیشتر
undefined*فیزیک و فناوری های کوانتومی*undefinedBale: https://ble.ir/qutech

۳:۴۷

thumbnail
undefined حسگرهای کوانتومی در خدمت مهندسی سازه: معرفی ارتعاش سنج فوتونیکی کوانتومی (QPV) دانشگاه Delft
دانشکده‌ی سازه‌ها و مواد هوافضا در دانشگاه صنعتی دلفت هلند، دستگاه ارتعاش سنج فوتونیکی کوانتومی (Quantum Photonic Vibrometer - QPV) را از شرکت QCI خریداری کرده است، حسگری پیشرفته که با بهره‌گیری از فوتونیک کوانتومی، مرزهای دقت و مقاومت در برابر نویز را در سنجش‌های بدون تماس جابه‌جا می‌کند.
undefined فناوری‌های کلیدی در QPV:
undefined آشکارسازی تک‌فوتونی (Single-Photon Detection):امکان دریافت بازتاب‌های بسیار ضعیف از سطح‌های در حال ارتعاش با حساسیت فوق‌العاده بالا.
undefined شمارش فوتون و گیتینگ سریع (Photon Counting & Fast Gating):اندازه‌گیری سیگنال‌های زمانی و حذف مؤثر نور محیط و تداخلات ناخواسته.
undefined حذف نویز کوانتومی (Quantum Noise Rejection):حفظ نسبت سیگنال به نویز بالا حتی در محیط‌های روشن، شلوغ یا نیمه‌پوشیده.
undefined عملکرد ایمن و غیر تماسی (Eye-Safe & Non-Contact): اندازه‌گیری از راه دور بدون نیاز به نصب حسگر روی سطح — مناسب برای سازه‌هایی با دسترسی دشوار.
undefined پژوهشگران دانشگاه دلفت به سرپرستی دکتر وحید یعقوبی*، قرار است عملکرد QPV را با ارتعاش سنج های لیزری کلاسیک مقایسه کنند تا کارایی آن را در حوزه‌های *آزمون‌های غیرمخرب (NDT) و پایش سلامت سازه (SHM) ارزیابی نمایند.
undefined این دستگاه قادر است ارتعاشاتی با دامنه‌ی حدود ۱۱۰ نانومتر را در بازه‌ی فرکانسی ۳۰ تا ۲۵٬۰۰۰ هرتز شناسایی کند.
undefined️ این پژوهش گامی مهم در مسیر به‌کارگیری حسگرهای کوانتومی در محیط‌های واقعی به شمار می آید.
undefined اطلاعات بیشتر
undefined*فیزیک و فناوری های کوانتومی*undefinedBale: https://ble.ir/qutech

۷:۴۵

thumbnail
سی و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هجدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
undefined زمان: ۸ و ۹ بهمن ۱۴۰۴
undefined*مکان:* دانشگاه ولیعصر رفسنجان
undefined*فیزیک و فناوری های کوانتومی*undefinedBale: https://ble.ir/qutech

۲:۵۲

thumbnail
undefined توسعه گیرنده رادیویی کوانتومی بدون نیاز به آنتن
دانشمندان در ورشو موفق به ساخت نمونه‌ای از گیرنده رادیویی شده‌اند که بدون نیاز به آنتن‌های سنتی کار می‌کند.
این سیستم از یک پرتو لیزر متمرکز برای تأمین انرژی و فعال‌سازی حسگر کوانتومی استفاده می‌کند تا سیگنال‌های فرکانس رادیویی را شناسایی کند.
در این فناوری، یک سلول بخار حاوی اتم‌ها توسط لیزر روشن می‌شود؛ همان لیزر هم انرژی لازم را تأمین می‌کند و هم امکان تنظیم و دریافت طیف وسیعی از فرکانس‌ها را فراهم می‌سازد.
undefined مزایای اصلی
undefined بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی*: از آنجا که لیزر انرژی لازم را فراهم می‌کند، این سیستم به برق یا باتری نیازی ندارد و می‌تواند در مناطق دورافتاده یا تجهیزات متحرک به‌راحتی مورد استفاده قرار گیرد.

undefined *عدم نیاز به آنتن معمولی*: آنتن‌های سنتی معمولاً حجیم‌اند و محدوده عملکردشان محدود است. با استفاده از حسگرهای اتمی و پرتو لیزر، این گیرنده می‌تواند سیگنال‌ها را بدون آنتن‌های بزرگ دریافت کند.

undefined *پوشش فرکانسی گسترده و حساسیت بالا*: حسگرهای کوانتومی قادرند میدان‌های الکترومغناطیسی بسیار ضعیف را در طیف وسیعی از فرکانس‌ها شناسایی کنند، که این ویژگی کاربردهای زیادی در ارتباطات، پایش محیطی و حتی سیستم‌های نظارتی دارد.

undefined *خودکالیبراسیون و قابلیت کوچک‌سازی*: این فناوری نیاز به تجهیزات بزرگ کالیبراسیون را کاهش می‌دهد و می‌تواند راه را برای ساخت رادیوهای کوچک و قابل‌حمل هموار کند.

undefined *اهمیت
این فناوری می‌تواند راه را برای نسل جدیدی از سامانه‌های ارتباطی، دفاعی و اینترنت اشیا (IoT) باز کند، جایی که محدودیت‌های انرژی و آنتن همواره چالش‌برانگیز بوده‌اند.
undefined لینک
undefined*فیزیک و فناوری های کوانتومی*undefinedBale: https://ble.ir/qutech

۳:۰۱

thumbnail
undefinedراه‌اندازی نخستین شبکهٔ ارتباطات کوانتومی در ژنو برای تقویت امنیت دیجیتال و زیرساخت‌های دقیق
undefined کنسرسیومی پیشرو متشکل از نهادهای برجسته از جمله دانشگاه ژنو، سازمان پژوهش هسته‌ای اروپا (CERN) و شرکت آی‌دی کوانتیک (ID Quantique) رسماً از راه‌اندازی شبکهٔ کوانتومی ژنو (GQN)*، نخستین شبکهٔ اختصاصی ارتباطات کوانتومی در منطقه، خبر داد.

undefined این شبکه، مؤسسات پژوهشی و عمومی اصلی در ایالت ژنو را از طریق فناوری‌های توزیع کلید کوانتومی (QKD) و پروتکل‌های پیشرفتهٔ ارتباطات کوانتومی به هم متصل می‌کند و امکان انتقال فوق‌امن داده‌ها و همگام‌سازی دقیق زمان را فراهم می‌سازد. این طرح گامی مهم در جهت ایجاد یک *اکوسیستم دیجیتال ایمن کوانتومی
در سوئیس است که در برابر تهدیدهای سایبری آینده مقاوم خواهد بود.

undefined بیشتر
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۲:۵۸

thumbnail
undefined #اطلاعیه:  سمینار هفتگی فیزیک
undefinedعنوان: جایزه نوبل فیزیک در ۲۰۲۵ : مکانیک کوانتوم کاربردی در ابعاد ماکروسکوپی
undefinedسخنران : دکتر سیدایمان میرزایی عضو هیئت علمی گروه ماده چگال دانشگاه تربیت مدرس همکار آزمایشگاهی در آزمایشگاه کوانتومی پروفسور میشل دووره (برنده جایزه نوبل ۲۰۲۵)
undefinedچکیده : اعطای جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۲۵ به سه فیزیک دان برجسته و شناخته شده در زمینه مدارهای کوانتومی ابررسانا، بار دیگر اهمیت مشاهده پذیری و کاربرد مکانیک کوانتومی در ابعاد ماکروسکوپی را برای همگان یادآور شد. در این ارائه، پس از معرفی کوتاه فناوری های کوانتومی و اهمیت موضوع، به ماجرای مشاهده پدیده تونل زنی و همچنین کوانتش انرژی در یک پیوند جوزفسونی پرداخته خواهد شد. در نهایت، کاربردهای حاصل شده از این آزمایش‌ها و اهمیت آن که منجر به کسب جایزه نوبل شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. undefinedزمان برگزاری : شنبه،۳ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۰۰
undefinedمحل برگزاری : سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
@UTPhysicsWeeklySeminars
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۵:۴۸

thumbnail
undefined دستیابی به دقتی فراتر از حد استاندارد کوانتومی در سنجش نوری توزیع‌شده
پژوهشگران KIST سامانه‌ای از حسگرهای کوانتومی توزیع‌شده را معرفی کرده‌اند که از «حد استاندارد کوانتومی» (Standard Quantum Limit - SQL) فراتر می‌رود و به سطحی از دقت دست یافته است که پیش‌تر بر اساس نظریه‌های مرسوم اندازه‌گیری کوانتومی، غیرممکن تلقی می‌شد.
undefined پیش‌زمینه
حد استاندارد کوانتومی، سقف حساسیتی است که می‌توان با ذرات کوانتومیِ بدون هم‌بستگی (uncorrelated) به دست آورد؛ این حد توسط اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تعیین می‌شود. برای عبور از این مرز، باید از هم‌بستگی‌های کوانتومی مانند درهم‌تنیدگی (entanglement) و فشرده‌سازی (squeezing) بهره گرفت تا عدم قطعیت میان کمیت‌های مکمل بازتوزیع شود.
undefined روش اجرا
تیم تحقیقاتی KIST از یک طرح تداخلی بر پایه حالت درهم‌تنیده‌ی چند-مدی N00N استفاده کرد که در آن فوتون‌ها در چند مسیر فضایی به‌طور هم‌زمان درهم‌تنیده می‌شوند، نه در یک مسیر منفرد.
هر مسیر به‌صورت همدوس در برآورد فاز مشارکت می‌کند و دقت اندازه‌گیری را به نسبت تعداد مدهای درهم‌تنیده افزایش می‌دهد.
این پیکربندی توزیع‌شده امکان افزایش هم‌زمان حساسیت و تفکیک‌پذیری فضایی را فراهم می‌کند؛ ترکیبی که در متروژی کلاسیک ممکن نیست.
برای حفظ همدوسی و کاهش تلفات فوتونی، از روش‌های پیشرفته‌ی پایدارسازی و حذف نویز استفاده شده است.
undefinedنتایج
داده‌های تجربی نشان داد که دقت برآورد فاز فراتر از SQL به دست آمده و مدل‌های نظری مربوط به مقیاس‌بندی فراتر از حد هایزنبرگ در سامانه‌های چند-مدی درهم‌تنیده تأیید شدند.
این سامانه موفق شد:به حساسیت زیر نویز شات (sub-shot-noise) دست یابد که نسبت سیگنال به نویز را نسبت به روش‌های کلاسیک بهبود می‌دهد.
اندازه‌گیری توزیع‌شده را بین حسگرهای فضایی مجزا پیاده‌سازی کند.
undefined کاربردها
این دستاورد بستری مقیاس‌پذیر برای مترولوژی پیشرفته کوانتومی ایجاد می‌کند که در زمینه‌های زیر کاربرد دارد:
undefined تصویربرداری و لیتوگرافی با تفکیک بالا
undefined سامانه‌های ناوبری و حسگرهای اینرسی کوانتومی
undefined نقشه‌برداری از میدان‌های مغناطیسی و گرانشی
undefined استانداردهای نوین برای متروژی نوری و الکتریکی
undefined چالش‌ها و چشم‌انداز
چالش‌های مهندسی کلیدی همچنان وجود دارند، از جمله:
undefinedحفظ هم‌بستگی کوانتومی در فواصل طولانی در حضور نویز محیطی
undefinedیکپارچه‌سازی منابع و آشکارسازهای نوری کوانتومی در تراشه‌های فوتونیکی کوچک
undefinedتوسعه‌ی روش‌های کالیبراسیون و تصحیح خطا برای استفاده‌ی میدانی
undefined لینک
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۳:۰۳

thumbnail
undefinedانجمن فیزیک ایران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار می کند:
گردهمایی سراسری فیزیک ایران
هدف این گردهمایی دیدار تمامی فیزیک‌پیشگان کشور و اطلاع از فعالیت‌های علمی سالهای اخیر ایشان است.
همه‌ی اعضای پیوسته انجمن (اعضای با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) می‌توانند نتایج پژوهش‌های خود را به شرط انتشار در نشریات معتبر علمی در طی دوسال گذشته به صورت شفاهی ارائه کنند.
undefined تاریخ‌های مهم ثبت‌نام: ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ارسال چکیده مقاله: ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
undefined لینک
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۵:۰۷

بازارسال شده از ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک
thumbnail
undefinedفراخوان توسعه محصولات حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی
undefinedستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک، در راستای مأموریت خود و با هدف حمایت از توسعه محصولات مرتبط با فناوری‌های کوانتومی، از کلیه شرکت‌ها، هسته‌ها و گروه‌های فناور که توانایی تولید محصول فناورانه در زمینه‌های حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی دارند دعوت می‌نماید طرح‌های خود را در چارچوب محورهای اعلام‌شده و مطابق با آیین‌نامه ستاد تهیه و از طریق سامانه خدمت به این ستاد ارسال نمایند.
undefinedطرح‌های دریافتی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، در صورت تأیید، مشمول اقدامات حمایتی و اجرایی از سوی ستاد خواهند شد.
undefinedحوزه های مورد حمایت:         
undefinedتوسعه محصولات مرتبط با رمزنگاری کوانتومی و کاربردهای آنundefinedتوسعه محصولات مرتبط با حسگری، تصویر برداری کوانتومی و کاربردهای آن
undefinedدریافت طرح‌ها: از 1404/08/15 لغایت 1404/09/30
undefined مشاهده خبرundefined @QLP_isti

۵:۰۸

thumbnail
undefined دستاورد تازه گوگل در دنیای کوانتوم!
گوگل اعلام کرده که تراشه‌ی کوانتومی Willow توانسته عملکردی فراتر از قدرتمندترین ابررایانه‌های جهان نشان دهد — این تراشه یک الگوریتم کوانتومی تأییدشده را ۱۳هزار برابر سریع‌تر از رایانه‌های کلاسیک اجرا کرده است.
این دستاورد، نخستین نمونه از «برتری کوانتومی قابل‌تأیید» است؛ یعنی کاری واقعی و قابل بازبینی که در آن سخت‌افزار کوانتومی از سامانه‌های کلاسیک پیشی گرفته است.
هرچند این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی است و فقط در مسائل خاص برتری دارد، اما نشانه‌ای روشن از آینده‌ای نزدیک است که در آن رایانش کوانتومی می‌تواند تحولی در هوش مصنوعی، شیمی و طراحی مواد ایجاد کند.
undefined [اطلاعات بیشتر]()
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۴:۳۲

thumbnail
undefined سنسورهای کوانتومی ویژه‌ی محیط‌های با فشار فوق‌العاده بالا
undefined دانشمندان دانشگاه واشینگتن در سنت‌لوئیس موفق به ساخت نسل جدیدی از سنسورهای کوانتومی شده‌اند که می‌توانند در شرایط فشار بسیار بالا کار کنند؛ دستاوردی که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بزرگ در علم مواد، ژئوفیزیک و حتی اکتشافات فضایی شود.
undefined در حالی که سنسورهای کوانتومی معمولی از دقت بسیار بالایی برخوردارند، اغلب شکننده و نسبت به نویز محیطی بسیار حساس هستند و معمولاً برای حفظ همدوسی کوانتومی (حالتی که منبع دقت بالای آن‌هاست) نیاز به شرایط پایدار و کم‌فشار دارند.
undefined تیم تحقیقاتی دانشگاه واشینگتن موفق شده است سنسورهایی طراحی کند که حتی در فشارهای بسیار زیاد – مشابه فشارهای موجود در اعماق پوسته‌ی زمین – نیز کارایی خود را حفظ می‌کنند.
undefined این سنسورها بر پایه‌ی مراکز تهی در نیتروژن (Nitrogen-Vacancy Centers) در ساختار الماس کار می‌کنند؛ نقص‌هایی در شبکه‌ی بلوری که مانند پروب‌های کوانتومی فوق‌حساس عمل می‌کنند. پژوهشگران با بهبود طراحی و پوشش این سنسورها توانستند استحکام مکانیکی بی‌سابقه‌ای ایجاد کنند، بدون آنکه از دقت کوانتومی آن‌ها کاسته شود.

undefined اهمیت این پیشرفت
ژئوفیزیک*: امکان اندازه‌گیری مستقیم فشار، تنش و کرنش در سنگ‌ها و مواد معدنی و در نتیجه درک بهتر از زمین‌لرزه‌ها و فرآیندهای تکتونیکی.

*علم مواد*: درک عملکرد فلزات، سرامیک‌ها و ابررساناها در شرایط صنعتی یا محیط‌های تولیدی سخت.

*فضا و سیارات*: می‌تواند برای تحلیل مواد در سیارات یا اقمار دیگر با فشارهای متفاوت نسبت به زمین استفاده شود.

undefined این یافته‌ها گامی مهم در مسیر خروج فناوری‌های کوانتومی از محیط‌های آزمایشگاهی و ورود آن‌ها به دنیای واقعی به‌شمار می‌آید؛ و می‌تواند در آینده در حوزه‌های فیزیک، انرژی و علوم سیاره‌ای نقش پررنگی ایفا کند.

undefined اطلاعات بیشتر

♾ *فیزیک و فناوری های کوانتومی
undefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۸:۱۹

thumbnail
undefined توسعه لیدار کوانتومی برای بهبود دید در آب‌های کدر با وضوح بالا
پژوهشگران دو دانشگاه هریوت‌وات و ادینبرو موفق با ساخت نمونه‌ آزمایشگاهی یک سامانه لیدار تک‌فوتونی شدند که هم فرستنده و هم گیرنده آن به‌طور کامل زیر آب قرار گرفته است.
این سامانه از یک لیزر پالسی سبز با طول موج ۵۳۲ نانومتر و نرخ تکرار ۲۰ مگاهرتز استفاده می‌کند. حسگر تصویر آن یک دوربین دیود بهمنی تک‌فوتونی ارایه ای با ۱۹۲×۱۲۸ پیکسل است و با مدارهای شمارش همبسته‌ی فوتون ترکیب شده است.
آزمون های آزمایشگاهی این سامانه در مخزنی با ابعاد ۴×۳×۲ متر انجام شده است، جایی که سیستم و هدف هر دو زیر آب قرار داشتند. در این آزمایش‌ها، سامانه توانست اهدافی را در فاصله ۳ متری*، در شرایط مختلف کدری (پراکندگی) آب، تصویربرداری کند.

نکته برجسته این سامانه آن است که *تصویربرداری بلادرنگ
(Real-time) و با نرخ حدود ۱۰ فریم بر ثانیه انجام شد، حتی زمانی که هدف در حرکت بود. پردازش بلادرنگ داده‌ها توسط پردازنده‌های گرافیکی (GPU) انجام می‌شود و الگوریتم‌های بازسازی سه‌بعدی ویژه‌ای برای تخمین سطح و فاصله استفاده شده است.

undefined اهمیت این دستاوردتصویربرداری زیر آب بسیار دشوار است؛ زیرا آب سیگنال‌های نوری را به شدت تضعیف و پخش می‌کند و ذرات معلق باعث کاهش شفافیت می‌شوند.
undefined️برد سامانه‌های تصویربرداری زیر آب به نوع فناوری وابسته است: دوربین‌های معمولی معمولاً تنها در فاصله‌ی ۱ تا ۵ متری و در آب شفاف کارایی دارند، زیرا نور به‌سرعت در آب جذب و پخش می‌شود. سونارها که بر پایه‌ی امواج صوتی عمل می‌کنند می‌توانند تا چند صد متر را پوشش دهند، اما وضوح آن‌ها پایین‌تر است و جزئیات ظریف اجسام را نشان نمی‌دهند. لیدارهای نوری معمولی در آب شفاف بردی در حدود ۵ تا ۲۰ متر دارند ولی در آب‌های کدر یا تیره به‌سرعت دچار افت عملکرد می‌شوند.
چالش اصلی همه‌ی فناوری‌های نوری زیر آب، پراکندگی و جذب شدید نور است که باعث می‌شود تنها بخش اندکی از فوتون‌های بازتابی به گیرنده برسد.
undefined فناوری لیدار تک‌فوتونی (Single-Photon LiDAR) با توانایی آشکارسازی حتی چند فوتون بازگشتی، می‌تواند این محدودیت را کاهش داده و امکان تصویربرداری سه‌بعدی دقیق در شرایط کم‌نور و آب‌های نسبتاً کدر را فراهم کند.
از جمله کاربردهای بالقوه لیدارهای تک فوتونی می‌توان به بازرسی زیرساخت‌های انرژی فراساحلی (مانند کابل‌ها و توربین‌های بادی دریایی)، باستان‌شناسی زیر آب*، *نظارت‌های امنیتی و دفاعی*، و *ناوبری وسایل زیرسطحی خودران (AUV) اشاره کرد.
undefined محدودیت‌ها و چالش‌هابرد تصویربرداری هنوز کوتاه است (حدود ۳ متر). با بهبود لیزر و سیستم اپتیکی این سامانه، امکان افزایش قابل توجه برد در نمونه های تجاری و عملیاتی وجود دارد.
سامانه فعلی نسبتاً بزرگ است و برای کاربردهای عملی باید کوچک‌سازی و یکپارچه‌سازی با وسایل زیرآبی انجام شود.
دوام، آب‌بندی، توان مصرفی و هزینه ساخت نیز از چالش‌های مهندسی باقی‌مانده هستند.
undefined چشم‌انداز آیندهاگر این فناوری کوچک‌سازی و مقاوم‌سازی شود، می‌تواند دید و درک محیطی وسایل خودران زیرآبی را در آب‌های تیره و عمیق به‌طور چشمگیری بهبود دهد.
این سامانه می‌تواند در برخی کاربردها مکمل یا حتی جایگزین سونار شود، زیرا وضوح اپتیکی بالاتری نسبت به امواج صوتی ارائه می‌دهد.
این پژوهش نشان می‌دهد که حساسیت کوانتومی در آشکارسازی در حال گسترش به محیط‌های دشواری چون آب، مه یا محیط‌های تار است و می‌تواند آینده‌ی تصویربرداری سه‌بعدی را متحول کند.
undefined اطلاعات بیشتر
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۵:۱۲

thumbnail
undefined موسسه پژوهش و اندیشه عرفان با همکاری دانشگاه اصفهان برگزار می کند:
دیدگاه های کوانتومی درباره آگاهی و پردازش عصبی
undefined مکان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ریاضی و آمار، تالار خوارزمی
undefined زمان: ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۲:۵۹

thumbnail
undefined به مناسبت سال جهانی کوانتوم مرکز فناوری های کوانتومی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند
undefined رویداد بین المللی علوم و فناوری های کوانتومی International Quantum Sciences and Technologies Event
undefined محورهای رویداد:کوانتوم آکوستیکتصویربرداری کوانتومیطیف سنجی کوانتومیکامپیوتر کوانتومیمخابرات کوانتومیمدارهای کوانتومی ابررسانایی
undefined تاریخ برگزاری کارگاه‌ها:سه شنبه ۹ دی (جزئیات کارگاه ها اعلام میگردد)
undefined تاریخ برگزاری رویداد:چهارشنبه ۱۰ دی
undefined محل برگزاری: پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی
undefined لینک ثبت‌نام:بزودی منتشر میگردد.
راه های ارتباطی:Telegram🛜:https://t.me/SBU_QISC
Baleundefined:iqste_sbu
E-mailundefined:
WhatsApp undefined:https://chat.whatsapp.com/JHe4wAmSGtkF9OzG0jlE2M
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۹:۱۵

thumbnail
undefined کاربردهای کوانتوم در حوزه فاوا و چگونگی آغاز عصر کوانتوم

undefined چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۹ الی ۱۱
undefined تهران، خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
undefined لینک ثبت نام
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۶:۴۸

thumbnail
مرکز فناوری‌های کوانتومی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند
رویداد علوم و فناوری های کوانتومی
undefinedسخنرانان:undefinedدکتر محمدیهیئت‌علمی دانشگاه اصفهانتصویربرداری کوانتومیundefinedدکتر مصلحهیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقاترایانه کوانتومی یونی undefinedدکتر کاظمیهیئت‌علمی دانشگاه قمآکوستیک کوانتومیundefinedدکتر طباطباییهیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی رایانه کوانتومی ابررساناundefinedمهندس شجاعی اوقانیمدیر عامل شرکت پارسهتوزیع کلید کوانتومیundefinedدکتر معتضدی‌فردهیئت‌علمی دانشگاه تهرانرادار و لیدار کوانتومی
undefined تاریخ: چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴undefinedمکان: پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
undefinedهزینه: ۱ میلیون تومان برای عموم۵۰درصد تخفیف برای دانشجویان
undefined لینک ثبت نام
undefined ایمیل:
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۶:۴۹

thumbnail
کارگاه های رویداد علوم و فناوری های کوانتومی:
undefined کارگاه۱: فوتونیک مجتمع مبتنی بر سیلیکون
undefined مدرس: جناب آقای دکتر غلام‌محمد پارسانسب (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
undefined تاریخ: سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴undefined زمان: تئوری ۹–۱۲ | عملی ۱۳–۱۵undefined مکان: پژوهشکده لیزر و پلاسما – دانشگاه شهید بهشتی
undefined هزینه شرکت در کارگاه: ۷۰۰ هزار تومانهزینه ناهار : ۲۰۰ هزار تومانundefined ظرفیت: ۲۰ نفر

undefined کارگاه۲: مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین کوانتومی (QML)
undefined مدرس: جناب آقای دکتر حسین داودی یگانهرئیس مرکز محاسبات کوانتومی آریا کوانتا
undefined تاریخ: سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴undefined زمان: ۱۵ تا ۱۸undefined مکان: پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
undefined هزینه شرکت در کارگاه: ۵۰۰ هزار تومانهزینه ناهار: ۲۰۰ هزار تومان
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۶:۵۵

thumbnail

۱۶:۵۵

thumbnail
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار می کند:
کاربرد مدارهای مجتمع فوتونیکی در فناوری های کوانتومی
undefinedسخنران : غلام محمدپارسانسب عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی
undefined شنبه،15 آذر ، ساعت ۱۵:۰۰
undefinedدانشکده فیزیک، دانشگاه تهران
  undefined @UTPhysicsColloquium
فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۹:۲۳

thumbnail
undefinedکوانتوم در یک دقیقه!

قسمت اول: زیست‌بوم کوانتوم در ایران
undefined از سال ۱۳۸۵ ایران به صورت تخصصی به زیست‌بوم کوانتوم وارد شده و دانشگاه‌ها شروع به ترویج دانش و انتشار مقاله در این حوزه کردند.
undefined از سال ۱۴۰۰ اما به همت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، پروژه‌های مهمی در حوزه‌های مختلف رمزنگاری امن، حسگرهای کوانتومی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجامه...

undefined اگر دوست داری با وضعیت زیست‌بوم کوانتوم در ایران بیشتر آشنا بشی یک دقیقه با ما همراه شو...
undefined @pr_isti

فیزیک و فناوری های کوانتومیundefined Bale: https://ble.ir/qutech

۱۸:۴۳