گاه‌شمار رایانش کوانتومی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


گاه‌شمار رایانش کوانتومی خط زمانی رایانش کوانتومی است. هر زمان نشان‌داده‌شده تقریباً یا به‌طور تقریبی با زمان رویداد مطابقت دارد. در برخی موارد، تاریخ مربوط به زمانی است که یک انتشار برای اولین بار در انتشارات دریافت شده یا تاریخ انتشار آن است.

دهه ۲۰۰۰

[ویرایش]

دهه ۲۰۱۰

[ویرایش]

دهه ۲۰۲۰

[ویرایش]

۲۰۲۴

[ویرایش]

۲۰۲۵

[ویرایش]
  • ۲۰ فوریه – مایکروسافت اعلام کرد در تلاش خود برای ساخت کامپیوتر کوانتومی، حالت جدیدی از ماده را برای تأمین انرژی کامپیوترهای کوانتومی ایجاد کرده که بر پایه جامد، مایع یا گاز نیست. مایکروسافت در مقاله خود در نشریه علمی نیچر توضیح داد که ماده جدیدی با استفاده از آرسنید ایندیم (نوعی نیمه‌هادی) و بخشی از آلومینیوم (یک ابررسانا در دماهای پایین) ساخته که در دمای ۴۰۰ درجه زیر صفر نوعی رفتار ماورایی از خود نشان می‌دهد. بر اساس اعلام مایکروسافت، این شرکت توانسته است هشت کیوبیت توپولوژیکی را روی یک چیپ قرار دهد و در آینده ممکن است مقیاس آن به یک میلیون کیوبیت برسد.[۱۴]

یادداشت

[ویرایش]
  1. Publisher received: 10 May 2024
  2. Scitechdaily (OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY) indicates publication date 15 December 2024

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
  1. "Fundamental Quantum Technologies Laboratory". UNSW.
  2. Yu, Xi; et al. (2025). "Schrödinger cat states of a nuclear spin qudit in silicon". Nature Physics. arXiv:2405.15494. doi:10.1038/s41567-024-02745-0.
  3. Fernández de Fuentes, I. , Botzem, T. , Johnson, M.A.I.; et al. (2024). "Navigating the 16-dimensional Hilbert space of a high-spin donor qudit with electric and magnetic fields". Nat Commun. 15 (1380). arXiv:2306.07453. doi:10.1038/s41467-024-45368-y.{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
  4. Thomas, Philip; Ruscio, Leonardo; Morin, Olivier; Rempe, Gerhard (2024-05-16). "Fusion of deterministically generated photonic graph states". Nature (به انگلیسی). 629 (8012): 567–572. arXiv:2403.11950. Bibcode:2024Natur.629..567T. doi:10.1038/s41586-024-07357-5. ISSN 0028-0836. PMC 11096110. PMID 38720079.
  5. Andersen, T.I.; et al. (5 February 2025). "Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator". Nature. 638: 79–85. doi:10.1038/s41586-024-08460-3.
  6. "Photonic Inc. Demonstrates Distributed Entanglement Between Two Modules Separated by 40 Meters of Fiber". www.quantumcomputingreport.com (به انگلیسی). May 30, 2024. Retrieved 3 September 2024.
  7. Main, D.; et al. (5 February 2025). "Distributed quantum computing across an optical network link". Nature. arXiv:2407.00835. doi:10.1038/s41586-024-08404-x.
  8. Zhang, Naiyuan J.; et al. (2025). "Excitons in the fractional quantum Hall effect". Nature. 637: 327–332. arXiv:2407.18224. doi:10.1038/s41586-024-08274-3.
  9. Hentschinski, Martin; et al. (2024). "QCD evolution of entanglement entropy". IOP Publishing. 87 (12). arXiv:2408.01259. doi:10.1088/1361-6633/ad910b.
  10. Acharya, Rajeev; et al. (Dec 9, 2024). "Quantum error correction below the surface code threshold". Nature (به انگلیسی): 1–3. arXiv:2408.13687. doi:10.1038/s41586-024-08449-y. PMID 39653125. Retrieved 9 December 2024. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help)
  11. Leswing, Kif (2024-12-10). "Alphabet shares jump 6% after Google touts 'breakthrough' quantum chip". CNBC (به انگلیسی). Retrieved 2024-12-25.
  12. "Quantum Networking Breakthrough As Entangled Photons Transmit Without Interruption for 30+ Hours". scitechdaily.com. OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY. 12 February 2025. Archived from the original on 13 February 2025. Retrieved 16 February 2025.
  13. Chapman, Joseph C.; Alshowkan, Muneer; Reaz, Kazi; Li, Tian; Kiran, Mariam (2024). "Continuous automatic polarization channel stabilization from heterodyne detection of coexisting dim reference signals". Optics Express. OPTICA PUBLISHING GROUP. 32 (26): 47589–47619. doi:10.1364/OE.543704.
  14. Castelvecchi, Davide (2025-02-19). "Microsoft claims quantum-computing breakthrough — but some physicists are sceptical". Nature (به انگلیسی). doi:10.1038/d41586-025-00527-z. ISSN 0028-0836.