لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل Quantum Sciences and Technologies CenterQ
۱۲۵ عضو

Quantum Sciences and Technologies Center

کانال مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی با هدف ارائه آخرین دستاوردها و تحلیل ها در حوزه های مختلف فناوری های کوانتومی ایجاد شده استارتباط با ادمین: @marapr
مشاهده در اپلیکیشن بلهمشاهده در وب بله
۲۲ شهریور
thumbnail
امواج صوتی میکروسکوپی، عمر همدوسی کیوبیت را حدود ۳ برابر افزایش دادند
undefined [050622]
undefinedپژوهشگران، روشی برای حفاظت از اطلاعات کوانتومی با استفاده از ارتعاشات مکانیکی بسیار کوچک ارائه کرده‌اند که می‌تواند عمر همدوسی یک کیوبیت را حدود سه برابر افزایش دهد. این روش روی یک کیوبیت مبتنی بر مرکز جای‌خالی سیلیکون در ساختار بلوری الماس آزمایش شده است.
🧭در این سامانه، بسته‌های کوانتومی ارتعاش مکانیکی موسوم به فونون‌ها برای برهم‌کنش با اسپین الکترون و انتقال اطلاعات کوانتومی به کار می‌روند. پژوهشگران از ساختاری به نام حفره فونونیکی استفاده کردند که ارتعاشات مکانیکی را در یک ناحیه کوچک محبوس می‌کند.
undefined فونون‌ها در مقایسه با نور در فرکانس یکسان، طول موج بسیار کوتاه‌تری دارند و بنابراین امکان ساخت اجزای بسیار فشرده‌تر برای شبکه‌های کوانتومی روی تراشه را فراهم می‌کنند.
undefinedچالش اصلی این بود که برهم‌کنش قوی کیوبیت با فونون‌ها می‌تواند حفظ حافظه و همدوسی کوانتومی را دشوارتر کند، زیرا کیوبیت‌ها به نویز محیط بسیار حساس هستند.
undefined در روش جدید، به‌جای استفاده از پالس‌های مایکروویوی متداول برای حذف اثر نویز، یک میدان مکانیکی پیوسته از طریق فونون‌ها به سامانه اعمال شد. در نتیجه، پژوهشگران توانستند زمان همدوسی اسپینِ مرکز جای‌خالی سیلیکون را تقریباً ۳ برابر افزایش دهند.
undefined نکته مهم این است که روش حفاظت مکانیکی با قرار گرفتن کیوبیت درون حفره فونونیکی سازگار است و بنابراین می‌تواند هم‌زمان با ساختار مورد استفاده برای اتصال گره‌های شبکه کوانتومی کار کند. این ویژگی به فونون‌ها امکان می‌دهد دو نقش را هم‌زمان ایفا کنند: انتقال اطلاعات کوانتومی میان گره‌ها و محافظت از اطلاعات در برابر نویز محیطی.
undefinedچنین معماری می‌تواند برای ساخت شبکه‌های کوانتومی فشرده و یکپارچه روی تراشه و همچنین سامانه‌های هیبریدی متشکل از انواع مختلف کیوبیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
undefined این نتیجه نشان می‌دهد فونون‌ها می‌توانند علاوه بر حامل اطلاعات کوانتومی، نقش یک لایه حفاظتی مکانیکی برای کیوبیت‌ها را نیز ایفا کنند و به توسعه شبکه‌های کوانتومی کوچک، پایدار و یکپارچه کمک کنند.
● حوزه تخصصی : #اطلاعات_کوانتومی | #مدارکوانتومی | #کیوبیت | #همدوسی_کوانتومی | #اسپین_کوانتومی | #حافظه_کوانتومی ● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا● مرکز پردازنده: #Harvard
undefinedمنبع خبری undefined مقاله مرتبطundefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱

۱۱۷

۸:۰۱

thumbnail
آغاز برنامه بورسیه QMIT برای تربیت نسل جدید رهبران کوانتومی
undefined [050622]
undefined ابتکار کوانتومی مؤسسه MIT یک برنامه جدید فلوشیپ پسادکتری برای پرورش نسل آینده پژوهشگران و رهبران حوزه علوم کوانتومی راه‌اندازی کرده است. نخستین گروه از QMIT Fellows از پاییز ۲۰۲۶ فعالیت خود را در MIT آغاز می‌کنند.
undefined این برنامه با هدف تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در فناوری‌های کوانتومی است. QMIT تلاش می‌کند پژوهش کوانتومی را از مطالعات جداگانه و تخصصی فراتر برده و آن را با حوزه‌هایی مانند محاسبات، علم مواد و زیست‌شناسی پیوند دهد. این ابتکار در دسامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان یک برنامه راهبردی در MIT شکل گرفت تا پژوهشگران سراسر این مؤسسه را برای توسعه علوم و فناوری کوانتومی به یکدیگر متصل کند.
undefined حوزه‌های مورد توجه QMIT طیف گسترده‌ای از محاسبات کوانتومی، حسگری، ارتباطات و مواد کوانتومی را دربر می‌گیرد.
undefined یکی از اهداف اصلی برنامه، تربیت پژوهشگرانی است که بتوانند از روش‌های کوانتومی برای حل مسائل پیچیده خارج از مرزهای سنتی فیزیک استفاده کنند. به همین دلیل، فلوشیپ بر همکاری میان رشته‌هایی مانند فیزیک، مهندسی، علوم مواد و زیست‌شناسی تأکید دارد.
undefined MIT این رویکرد را پاسخی به گسترش کاربردهای علوم کوانتومی در حوزه‌هایی از جمله محاسبات، مواد، اندازه‌گیری و ارتباطات می‌داند.
undefined این برنامه تنها بر آموزش مهارت‌های فنی تمرکز ندارد و هدف آن ایجاد مسیر بلندمدت برای شکل‌گیری رهبران علمی و فناورانه حوزه کوانتوم است.
undefined QMIT همچنین کاربردهای کوانتومی مرتبط با صنعت و امنیت ملی را از جمله زمینه‌هایی می‌داند که می‌توانند از این همکاری‌های میان‌رشته‌ای بهره ببرند.
undefinedاین برنامه نشان می‌دهد که هم‌زمان با حرکت فناوری کوانتومی از آزمایش‌های بنیادی به سمت سامانه‌های کاربردی و مقیاس‌پذیر، تربیت نیروی انسانی میان‌رشته‌ای به یکی از محورهای اصلی توسعه این حوزه تبدیل شده است.
● حوزه تخصصی : #علوم_کوانتومی | #حسگرهای_کوانتومی | #موادکوانتومی | #محاسبات_کوانتومی | #مخابرات_کوانتومی | #فناوری‌های_کوانتومی ● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا● مرکز پردازنده: #MIT
undefinedمنبع خبری undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱

۱۰۴

۸:۰۳

thumbnail
شتاب پنتاگون برای توسعه حسگرهای کوانتومی! اما موانع همچنان پابرجاست
undefined [050622]
undefinedوزارت جنگ آمریکا در حال افزایش سرمایه‌گذاری روی حسگرهای کوانتومی است؛ حوزه‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند سریع‌تر از محاسبات و ارتباطات کوانتومی به کاربردهای عملی برسد.
undefined مهم‌ترین کاربردهای موردنظر شامل ناوبری مقاوم در برابر اختلال، شناسایی در محیط‌های مورد مناقشه و جمع‌آوری اطلاعات است.
undefinedدولت آمریکا هدف‌گذاری کرده است که قابلیت‌های حسگری کوانتومی تا سال ۲۰۲۸ وارد کاربردهای نظامی شوند.
undefined واحد نوآوری دفاعی آمریکا (DIU) برنامه‌ای با نام Farseer را برای انتقال فناوری‌های حسگری کوانتومی تجاری به نیروهای مسلح راه‌اندازی کرده است؛ این برنامه قرار است طی یک سال آینده تا ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد.
🧭 Farseer چهار حوزه اصلی را دنبال می‌کند: حسگرهای میدان الکتریکی و مغناطیس‌سنج‌ها، گرادیومترهای گرانشی، ساعت‌های تاکتیکی و فناوری‌های اجزای حسگر.
undefined حسگرهای کوانتومی با استفاده از ویژگی‌های دقیق اتم‌ها می‌توانند محدودیت‌های حسگرهای کلاسیک از نظر حساسیت، اندازه، وزن و توان مصرفی را کاهش دهند. از کاربردهای بالقوه این فناوری می‌توان به تشخیص زیردریایی‌ها از طریق میدان مغناطیسی، تصویربرداری زیرسطحی بدون حفاری و زمان‌سنجی دقیق در محیط‌های فاقد GPS اشاره کرد.
undefined بااین‌حال، همه فناوری‌های موردنظر به یک اندازه بالغ نیستند؛ ساعت‌های تاکتیکی در مرحله آزمایشی قابل استفاده‌اند، اما سامانه‌های ناوبری مغناطیسی و گرانشی هنوز عمدتاً در مرحله نمونه اولیه قرار دارند.
undefined یکی از چالش‌های اصلی، تولید انبوه و شبکه‌سازی حسگرها است؛ به گفته کارشناسان، بسیاری از این فناوری‌ها هنوز برای استقرار گسترده در نیروهای نظامی به اندازه کافی مقیاس‌پذیر نیستند.
undefined ادغام حسگرهای کوانتومی با سامانه‌های موجود دفاعی نیز به مهندسی و آزمایش‌های بیشتری نیاز دارد؛ تجاری‌بودن یک فناوری لزوماً به معنای آماده‌بودن آن برای کاربرد نظامی نیست.
undefined هزینه بالای ساخت نیز مانعی جدی است؛ شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارند، درحالی‌که قیمت بالای فعلی تقاضا را محدود می‌کند.
undefinedدر مجموع، آمریکا مسیر ورود حسگرهای کوانتومی به میدان نبرد را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند، اما تولید انبوه، هزینه، یکپارچه‌سازی، آزمایش میدانی، نیروی متخصص و زنجیره تأمین همچنان موانع اصلی تبدیل این فناوری از آزمایشگاه به یک قابلیت نظامی گسترده هستند.
● حوزه تخصصی : #صنعت_دفاعی | #ناوبری | #ساعت‌های_تاکتیکی | #مغناطیس‌سنج | #گرادیومترهای_کوانتومی | #حسگرهای_کوانتومی ● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا● مرکز پردازنده: #Pentagon
undefinedمنبع خبری undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱
undefined۱

۱۵۶

۸:۱۱

thumbnail
🧊 یک داستان کارآگاهی کوانتومی! چیزی در حین فرآیند ساخت اشتباه پیش رفته و مدرکش همین‌جا جلوی ماست. آیا پل‌های آلومینیومی Airbridge مخفیانه رزوناتورهای تانتالیومی را خراب می‌کنند؟ این چیپ را زیر میکروسکوپ و داخل یخچال می‌بریم تا معما را حل کنیم. آیا رزونانس می‌کند؟ تماشا کنید تا بفهمید!
undefined قسمت اول
● حوزه تخصصی : #حسگرهای_کوانتومی● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا● مرکز پردازنده: #MIT‌undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱۴
undefined۵
undefined۳
undefined۲
undefined۲
undefined۲
undefined۱
undefined۱

۲۳۴

۸:۳۰

۲۳ شهریور
thumbnail
مروری بر مهم‌ترین اخبار کوانتومی هفته؛ از فوتونیک Xanadu تا خرید SkyWater توسط IonQ
undefined [050623]
undefinedنشریه Inside Quantum Technology در نسخه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ خود مهم‌ترین بازتاب‌های رسانه‌ای هفته در حوزه فناوری‌های کوانتومی را مرور کرده است.
undefinedیکی از موضوعات برجسته درباره Xanadu و نقش آن فوتونیک در توسعه کامپیوترهای کوانتومی بود. در این حوزه، Xanadu و ASML برای توسعه فناوری لیتوگرافی پیشرفته برای تراشه‌های کوانتومی فوتونیکی همکاری کرده‌اند. هدف اصلی این همکاری کاهش تلفات نوری است؛ مشکلی که Xanadu آن را یکی از منابع اصلی خطا در رایانش کوانتومی فوتونیکی می‌داند.
🧭 موضوع دیگر، افزایش توجه سرمایه‌گذاران به پتانسیل درآمدزایی بلندمدت IBM از فناوری‌های کوانتومی است؛ هرچند این برآوردها هنوز ماهیت پیش‌بینی مالی دارند.
undefined در همین حال، خرید SkyWater Technology توسط IonQ توجه رسانه‌ها را به مدل تجاری و مسیر توسعه این شرکت جلب کرده است. طبق گزارش IQT، این خرید می‌تواند درآمد IonQ را تقریباً دو برابر کند، هرچند بخش مهمی از درآمد آینده شرکت به کسب‌وکارهای حاصل از خریدهای آن وابسته خواهد بود. IonQ همچنین در رویداد سرمایه‌گذاران خود از محصولات و برنامه‌های جدید رونمایی کرده، اما در بخش رایانش کوانتومی، برخی فناوری‌های معرفی‌شده هنوز در مرحله نمونه اولیه هستند. موضوع هزینه نیز همچنان یکی از بحث‌های اصلی صنعت است؛ سرمایه‌گذاری برای ساخت سامانه‌های کوانتومی بزرگ و تحمل‌پذیر در برابر خطا به سرمایه قابل‌توجه و بلندمدت نیاز دارد.
undefined همکاری IBM و Lockheed Martin در سوئیس نیز در رسانه‌ها به‌عنوان بخشی از گسترش اکوسیستم کوانتومی اروپا و همکاری‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
undefined ژاپن و هلند نیز در حال تقویت همکاری‌های خود در زمینه توسعه فناوری‌های کوانتومی هستند که نشان‌دهنده گسترش همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است.
undefined IQT همچنین به افزایش توجه بازار سرمایه به شرکت‌هایی مانند Rigetti اشاره می‌کند که بخشی از رشد سهام آنها به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت آمریکا در فناوری کوانتومی نسبت داده شده است.
undefined در مجموع، گزارش این هفته نشان می‌دهد که اخبار کوانتومی دیگر تنها حول پیشرفت‌های آزمایشگاهی نمی‌چرخد و سرمایه‌گذاری، ادغام و تملک، زنجیره تأمین، فوتونیک و سیاست صنعتی به بخش مهمی از داستان تبدیل شده‌اند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از ادعاهای تجاری و مالی مطرح‌شده همچنان به نقشه‌راه‌ها، پیش‌بینی درآمد و فناوری‌های در حال توسعه مربوط است و نباید آنها را معادل تحقق محاسبات کوانتومی مقیاس‌پذیر دانست.
● حوزه تخصصی : #فناوری‌های_کوانتومی | #رایانش_کوانتومی | #کامپیوترهای_کوانتومی | #محاسبات_کوانتومی● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا | #کانادا | #هلند | #ژاپن | #آمریکای‌شمالی | #آسیا | #اروپا● مرکز پردازنده: #IBM | #IonQ | #Xanadu | #ASML | #LockheedMartin | #Skywater
undefinedمنبع خبری undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱۴
undefined۳
undefined۳
undefined۲

۸۲

۱۶:۳۳

thumbnail
آیا نظریه اطلاعات کوانتومی می‌تواند تکامل جهان را توضیح دهد؟
undefined [050623]
undefined مقاله‌ای به این پرسش می‌پردازد که آیا می‌توان تکامل جهان را نه فقط با قوانین دینامیکی، بلکه از دیدگاه نظریه اطلاعات کوانتومی بررسی کرد. ایده اصلی این رویکرد آن است که اطلاعات کوانتومی می‌تواند نقشی بنیادی در توصیف ساختار و تحول جهان داشته باشد.
undefined در این دیدگاه، وضعیت جهان را می‌توان به‌عنوان یک سامانه کوانتومی عظیم در نظر گرفت که اطلاعات آن در طول زمان دچار تحول می‌شود.
undefined یکی از مفاهیم کلیدی، درهم‌تنیدگی کوانتومی است؛ ویژگی‌ای که ارتباطات میان بخش‌های مختلف یک سامانه کوانتومی را توصیف می‌کند. بررسی اطلاعات کوانتومی می‌تواند به درک بهتر رابطه میان گرانش، مکانیک کوانتومی و فضا-زمان کمک کند.
undefinedچنین رویکردهایی به‌ویژه در جست‌وجوی یک توصیف سازگار از گرانش کوانتومی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در برخی چارچوب‌های اطلاعاتی، هندسه فضا-زمان می‌تواند به‌جای یک موجودیت کاملاً بنیادی، به‌عنوان پدیده‌ای برآمده از ساختارهای اطلاعاتی و کوانتومی ظاهر شود.
undefinedاین ایده با پژوهش‌هایی درباره ارتباط میان درهم‌تنیدگی و هندسه فضا-زمان نیز ارتباط مفهومی دارد.
undefinedیکی از پرسش‌های مهم این است که آیا قوانین حاکم بر تحول اطلاعات کوانتومی می‌توانند سرنخ‌هایی درباره منشأ ساختارهای کیهانی ارائه کنند. با این حال، چنین دیدگاه‌هایی هنوز عمدتاً در سطح چارچوب‌های نظری و مفهومی قرار دارند و جایگزین مدل استاندارد کیهان‌شناسی نشده‌اند. همچنین تبدیل مفاهیم انتزاعی نظریه اطلاعات کوانتومی به پیش‌بینی‌های آزمایشگاهی قابل اندازه‌گیری یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.
undefined اهمیت این موضوع در این است که اطلاعات کوانتومی می‌تواند زبان مشترکی برای بررسی پدیده‌هایی فراهم کند که در فیزیک سنتی در چارچوب‌های جداگانه توصیف می‌شوند. ارتباط میان اطلاعات، آنتروپی، درهم‌تنیدگی و ساختار فضا-زمان یکی از مسیرهای فعال پژوهش در فیزیک بنیادی معاصر است.
undefinedدر نهایت، نظریه اطلاعات کوانتومی ممکن است به ایجاد پلی میان مکانیک کوانتومی، گرانش و کیهان‌شناسی کمک کند؛ اما برای تبدیل این ایده به یک نظریه فیزیکی پذیرفته‌شده، شواهد تجربی و پیش‌بینی‌های قابل آزمون ضروری است.
● حوزه تخصصی : #اطلاعات_کوانتومی | #درهم‌تنیدگی_کوانتومی | #فیزیک_کوانتومی | #مکانیک_کوانتومی ● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا
undefinedمنبع خبری undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱

۲۸

۱۶:۳۹

thumbnail
Cloudflare قابلیت پساکوانتومی را به 1.1.1.1 اضافه کرد
undefined [050623]
undefinedشرکت Cloudflare، اعتبارسنجی امضاهای DNSSEC پساکوانتومی را در 1.1.1.1 فعال کرده است. این سامانه اکنون می‌تواند امضاهای مبتنی بر الگوریتم ML-DSA-44 را که توسط NIST تعریف شده‌اند، اعتبارسنجی کند.
undefined ML-DSA-44 یکی از پارامترهای استانداردشده الگوریتم Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm و کوچک‌ترین مجموعه پارامتر آن است.
undefinedModule-Lattice-Based Digital Signature Algorithm یا به اختصار ML-DSA، یک الگوریتم امضای دیجیتال است که امنیت آن بر پایهٔ سختی مسائل در شبکه‌های مُدولار بنا شده است. این الگوریتم برای مقابله با تهدید رایانه‌های کوانتومی علیه امضاهای دیجیتال طراحی شده است.
🧭یکی از چالش‌های مهم، اندازه بسیار بزرگ‌تر امضاهای پساکوانتومی است؛ یک امضای ML-DSA-44 حدود ۲۴۲۰ بایت حجم دارد. در مقابل، امضاهای ECDSA P-256 مورد استفاده در DNSSEC تنها حدود ۶۴ بایت هستند؛ بنابراین مهاجرت به PQC فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت DNS وارد می‌کند.
undefined در نتیجه، پاسخ‌های DNS دارای این امضاها ممکن است از طریق UDP قابل انتقال نباشند.
undefined Cloudflare همچنین برای جلوگیری از حمله Downgrade (تنزل) در دوره گذار، سیاست اعتبارسنجی سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرده است. اگر یک دامنه در زنجیره اعتماد خود وجود الگوریتم پساکوانتومی را اعلام کند، Cloudflare دیگر صرفاً با مشاهده یک مسیر رمزنگاری کلاسیک معتبر، آن را تأیید نمی‌کند. این موضوع اهمیت دارد زیرا در دوره مهاجرت، یک دامنه ممکن است هم‌زمان امضاهای کلاسیک و پساکوانتومی منتشر کند و همین وضعیت می‌تواند مسیرهای بالقوه برای کاهش سطح امنیت ایجاد کند.
undefined این شرکت همچنین یک تست برای اپراتورها منتشر کرده تا بتوانند سازگاری خود را با DNSSEC پساکوانتومی آزمایش کنند.
undefinedCloudflare هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۲۹ امنیت پساکوانتومی را در محصولات خود به‌طور کامل پیاده‌سازی کند؛ این شرکت آزمایش‌های خود در زمینه تبادل کلید پساکوانتومی را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده بود. این اقدام نشان می‌دهد مهاجرت به PQC فقط جایگزین‌کردن یک الگوریتم رمزنگاری نیست؛ بلکه اندازه پیام‌ها، پروتکل‌های شبکه، زنجیره اعتماد و جلوگیری از Downgrade نیز باید هم‌زمان بازطراحی و آزمایش شوند.
تصویر طراحی شده با هوش‌مصنوعی
● حوزه تخصصی : #اطلاعات_کوانتومی | #ارتباطات_کوانتومی | #پساکوانتومی | #الگوریتم_کوانتومی | #امنیت_کوانتومی● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا● مرکز پردازنده: #cloudflare
undefinedمنبع خبری undefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۱

۲۷

۱۶:۵۵

thumbnail
معرفی شرکت Deep33
undefined [050623]
undefined Deep33 یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری‌های عمیق (Deep Tech) است که در سال ۲۰۲۶ تأسیس شد. این مجموعه در ژانویه ۲۰۲۶ از حالت محرمانه خارج شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
undefined این صندوق عمدتاً روی شرکت‌هایی در آمریکا و اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کند و بر تقویت زیرساخت‌های فناوری راهبردی تمرکز دارد.
undefined حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری Deep33 شامل محاسبات کوانتومی، زیرساخت هوش مصنوعی، انرژی پیشرفته و رباتیک است.
undefined این مجموعه با هدف حمایت از فناوری‌های زیرساختی مهم برای آمریکا و متحدانش فعالیت می‌کند و بر همکاری فناورانه آمریکا و اسرائیل تأکید دارد.
undefinedیکی از سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده، QuamCore، یک شرکت فعال در توسعه پردازنده‌های کوانتومی ابررسانا است.
undefined سرمایه‌گذاری دیگر CyberRidge است که روی رمزنگاری نوری پساکوانتومی فعالیت می‌کند و به حوزه امنیت در برابر تهدیدات کوانتومی مربوط می‌شود.
undefinedDeep33 همچنین ، فعال در حوزه فناوری شتاب‌دهنده‌های ذرات، سرمایه‌گذاری کرده است؛ دو سرمایه‌گذاری دیگر در حوزه انرژی و زیرساخت هوش مصنوعی در زمان اعلام اولیه افشا نشدند.
undefined دفترهای Deep33 در تل‌آویو، نیویورک و لس‌آنجلس قرار دارند و دفتر مرکزی آن در نیویورک ثبت شده است.
undefinedدر مجموع، Deep33 را می‌توان یک سرمایه‌گذار با تمرکز ویژه بر کوانتوم و زیرساخت‌های راهبردی دانست که با صندوق ۲۰۰ میلیون دلاری خود به دنبال حمایت از فناوری‌های نسل آینده است.
● حوزه تخصصی : #معرفی‌شرکت‌های‌کوانتومی | #محاسبات_کوانتومی | #فناوری‌های_کوانتومی | #پردازنده‌های_کوانتومی | #سامانه‌های_کوانتومی | #پساکوانتومی | #امنیت_کوانتومی | #ابررسانا● موقعیت جغرافیایی: #آمریکا | #اسرائیل● مرکز پردازنده: #Deep33
undefinedوب‌سایت شرکتundefined مرکز علوم و فناوری‌های کوانتومی • بله
undefined۲

۳۹

۱۷:۰۵

thumbnail
undefined۲

۳۹

۱۷:۰۵

thumbnail
undefined۲

۳۹

۱۷:۰۵