انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه گیلان
🔅انجمن علمی علوم و فناوری های کوانتومی برگزار میکند: ❇️ویژه برنامه صد سالگی کوانتوم ❇️ 🔷🗣باسخنرانی: جناب آقای دکتر مهدوی فر ▫️📆 زمان: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ▪️⏰ ساعت ۱۵ ▫️📍مکان: سالن امتحانات دانشکده علوم پایه ⁉️همراه با پرسش و پاسخ درباره مبحث…
😍امروز ساعت ۱۵ منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم 😍
🔹️مکان:سالن امتحانات دانشکده علوم پایه
🔹️مکان:سالن امتحانات دانشکده علوم پایه
❤5
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه گیلان pinned «😍امروز ساعت ۱۵ منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم 😍 🔹️مکان:سالن امتحانات دانشکده علوم پایه»
Forwarded from رویدادهای مهندسی کشور
https://t.iss.one/engineering_events
https://t.iss.one/engineering_events
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
✨️ویژه برنامه صد سالگی کوانتوم ✨️
🔹️با حضور اساتید فیزیک دانشگاه گیلان
🔅به همراه پرسش پاسخ دانشجویان درباره مبحث کوانتوم و چگونگی پیدایش آن🔅
🔘یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ _دانشکده علومپایه گیلان
@Quantum_Gu
🔹️با حضور اساتید فیزیک دانشگاه گیلان
🔅به همراه پرسش پاسخ دانشجویان درباره مبحث کوانتوم و چگونگی پیدایش آن🔅
🔘یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ _دانشکده علومپایه گیلان
@Quantum_Gu
❤6🔥1👏1
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه گیلان
#خبر دانشمندان ایتالیایی اولین «باران کوانتومی» را مشاهده کردند شرح خبر @Quantum_Gu
در فیزیک کلاسیک مشخص شده که مایع در اثر کشش سطحی (ناشی از نیروهای چسبنده بین مولکولی) تمایل دارد مساحت سطح خود را به حداقل برساند؛ این مکانیسم ماکروسکوپی باعث تشکیل قطرات باران یا حبابهای صابون میشود.
اکنون دانشمندان ایتالیایی ایجاد قطره کوانتومی منفردی را مشاهده کردهاند که میتوان آن را به «باران کوانتومی» تشبیه کرد.
براساس گزارش سایت Phys، در آزمایشگاه مخلوط کوانتومی، محققان انستیتو ملی نور ایتالیا(CNR-INO)، دانشگاه فلورانس و و آزمایشگاه اروپا برای طیف سنجی غیرخطی(لنز)، پدیده ناپایداری مویرگی را در یک مایع غیر متعارف مشاهده کردند؛ تشکیل قطرات در یک گاز کوانتومی فوق رقیق که همانند مایعات معمولی توسط اثرات کشش سطحی ایجاد میشود. این پدیده بسیار نادر است؛ زیرا گازهای کوانتومی میلیونها بار کمتر از مایعات چگالی دارند و معمولاً فاقد کشش سطحی مورد نیاز برای نگهداشتن قطرات در کنار هم هستند. تشکیل قطرات کوانتومی نشان میدهد اتفاقی بسیار غیرعادی در چنین چگالی کمی رخ میدهد.
مطالعه و درک این پدیده پیامدهای مهمی در زمینه های صنعتی ، زیست پزشکی و فناوری نانو دارد.
قبل از آنکه به یافتههای محققان بپردازیم، بهتر است با مفهوم کشش سطحی آشنا شوید. کشش سطحی (Surface tension) نیروی منسجم در سطح مایع است که مولکولهای آن را بهسمت یکدیگر میکشد و فضای سطح را کاهش میدهد؛ درنتیجه، مایع شکلهایی مانند قطره به خود میگیرد و در طبیعت نیز آن را بهصورت شبنم، حبابهای صابون و قطرات باران میبینیم.
در برخی موارد نیز کشش سطحی منجر به ناپایداری مویرگی میشود، در این مواقع قطرات جدا میشوند تا انرژی سطح را کاهش دهند؛ برای مثال جریان استوانهای مایع بهدلیل کشش سطحی ناپایدار و به قطرات تبدیل میشود. وقتی شیر آب را باز میکنید، در جریان استوانهای مایع میبینید که قطرات جدا میشوند.
این پدیدهها معمولاً در مایعات معمولی مشاهده میشوند اما محققان وقوع آنها را در مخلوط فوقسردی از اتمهای پتاسیم و روبیدیم مشاهده کردند. محققان میگویند این اولین بار است که گاز اتمی چنین رفتاری از خود نشان میدهد.
در گازهای اتمی که به دمای نزدیک به صفر مطلق خنک میشوند؛ اتمها فردیت خود را از دست میدهند و از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی میکنند. این سیستمها تحت شرایط خاص مانند مایعات رفتار میکنند، اگرچه در مرحله گازی باقی میمانند.
محققان طی آزمایشات مشاهده کردند وقتی گاز کوانتومی فوقرقیق(مخلوط اتمی پتاسیم-روبیدیم) به دمای نزدیک به صفر مطلق رسید، در فاز گازی ماند اما همزمان خواص مایع مانندی نیز داشت و یک قطره کوانتومی منفرد را تشکیل داد. وقتی این قطره در مسیری که لیزر ایجاد کرده بود، قرار گرفتند، مانند خط نازکی کشیده شد و این قطره کوانتومی دراز، ناپایدار شد و به قطرات کوچکتری بدل گشت.
در واقع، برای چند سال است که دانشمندان با کنترل دقیق تعاملهای متقابل قادر به ایجاد قطرات خودرو و مایع مانند گازهای ماوراء بنفش هستند. این خوشههای کوچک اتمها، که توسط اثرات کوانتومی تثبیت میشوند، خواص خود را با قطره مایع کلاسیک به اشتراک میگذارند.
با استفاده از تکنیکهای تصویربرداری و دستکاری نوری، تیم آزمایشی به رهبری Alessia Burchianti (محقق CNR-ino)، تکامل دینامیکی یک قطره کوانتومی منفرد ایجاد شده از مخلوط فوق سرد اتمهای پتاسیم و روبیدیوم را مطالعه کرد.
قطرهای که در یک موجبر نوری آزاد میشود؛ یک رشته را تشکیل میدهد، که بالاتر از طول بحرانی، به قطرات کوچکتر شکسته میشود. تعداد زیر قطرهها متناسب با طول رشته در زمان شکستن است.
"با ترکیب آزمایشات و شبیه سازیهای عددی، میتوان دینامیک تجزیه یک قطره کوانتومی را از نظر بیثباتی مویرگی توصیف کرد. بیثباتی Plateau-Rayleigh یک پدیده شایع در مایعات کلاسیک است که در هلیوم فوق سیال مشاهده شده است؛ اما هنوز در گازهای اتمی مشاهده نشده."
نویسنده اول مقاله، Luca Cavicchioli (محقق CNR-IO) میافزاید: "اندازه گیریهای انجام شده در آزمایشگاه ما درک عمیقی از این مرحله مایع عجیب و غریب ارائه می دهد و مسیری را برای ایجاد آرایهای از قطرات کوانتومی برای کاربردهای آینده در فن آوری های کوانتومی باز میکند."
منبع خبر
🔗Phys.org
تیم تحریریه انجمن کوانتوم گیلان
@Quantum_Gu
اکنون دانشمندان ایتالیایی ایجاد قطره کوانتومی منفردی را مشاهده کردهاند که میتوان آن را به «باران کوانتومی» تشبیه کرد.
براساس گزارش سایت Phys، در آزمایشگاه مخلوط کوانتومی، محققان انستیتو ملی نور ایتالیا(CNR-INO)، دانشگاه فلورانس و و آزمایشگاه اروپا برای طیف سنجی غیرخطی(لنز)، پدیده ناپایداری مویرگی را در یک مایع غیر متعارف مشاهده کردند؛ تشکیل قطرات در یک گاز کوانتومی فوق رقیق که همانند مایعات معمولی توسط اثرات کشش سطحی ایجاد میشود. این پدیده بسیار نادر است؛ زیرا گازهای کوانتومی میلیونها بار کمتر از مایعات چگالی دارند و معمولاً فاقد کشش سطحی مورد نیاز برای نگهداشتن قطرات در کنار هم هستند. تشکیل قطرات کوانتومی نشان میدهد اتفاقی بسیار غیرعادی در چنین چگالی کمی رخ میدهد.
مطالعه و درک این پدیده پیامدهای مهمی در زمینه های صنعتی ، زیست پزشکی و فناوری نانو دارد.
قبل از آنکه به یافتههای محققان بپردازیم، بهتر است با مفهوم کشش سطحی آشنا شوید. کشش سطحی (Surface tension) نیروی منسجم در سطح مایع است که مولکولهای آن را بهسمت یکدیگر میکشد و فضای سطح را کاهش میدهد؛ درنتیجه، مایع شکلهایی مانند قطره به خود میگیرد و در طبیعت نیز آن را بهصورت شبنم، حبابهای صابون و قطرات باران میبینیم.
در برخی موارد نیز کشش سطحی منجر به ناپایداری مویرگی میشود، در این مواقع قطرات جدا میشوند تا انرژی سطح را کاهش دهند؛ برای مثال جریان استوانهای مایع بهدلیل کشش سطحی ناپایدار و به قطرات تبدیل میشود. وقتی شیر آب را باز میکنید، در جریان استوانهای مایع میبینید که قطرات جدا میشوند.
این پدیدهها معمولاً در مایعات معمولی مشاهده میشوند اما محققان وقوع آنها را در مخلوط فوقسردی از اتمهای پتاسیم و روبیدیم مشاهده کردند. محققان میگویند این اولین بار است که گاز اتمی چنین رفتاری از خود نشان میدهد.
در گازهای اتمی که به دمای نزدیک به صفر مطلق خنک میشوند؛ اتمها فردیت خود را از دست میدهند و از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی میکنند. این سیستمها تحت شرایط خاص مانند مایعات رفتار میکنند، اگرچه در مرحله گازی باقی میمانند.
محققان طی آزمایشات مشاهده کردند وقتی گاز کوانتومی فوقرقیق(مخلوط اتمی پتاسیم-روبیدیم) به دمای نزدیک به صفر مطلق رسید، در فاز گازی ماند اما همزمان خواص مایع مانندی نیز داشت و یک قطره کوانتومی منفرد را تشکیل داد. وقتی این قطره در مسیری که لیزر ایجاد کرده بود، قرار گرفتند، مانند خط نازکی کشیده شد و این قطره کوانتومی دراز، ناپایدار شد و به قطرات کوچکتری بدل گشت.
در واقع، برای چند سال است که دانشمندان با کنترل دقیق تعاملهای متقابل قادر به ایجاد قطرات خودرو و مایع مانند گازهای ماوراء بنفش هستند. این خوشههای کوچک اتمها، که توسط اثرات کوانتومی تثبیت میشوند، خواص خود را با قطره مایع کلاسیک به اشتراک میگذارند.
با استفاده از تکنیکهای تصویربرداری و دستکاری نوری، تیم آزمایشی به رهبری Alessia Burchianti (محقق CNR-ino)، تکامل دینامیکی یک قطره کوانتومی منفرد ایجاد شده از مخلوط فوق سرد اتمهای پتاسیم و روبیدیوم را مطالعه کرد.
قطرهای که در یک موجبر نوری آزاد میشود؛ یک رشته را تشکیل میدهد، که بالاتر از طول بحرانی، به قطرات کوچکتر شکسته میشود. تعداد زیر قطرهها متناسب با طول رشته در زمان شکستن است.
"با ترکیب آزمایشات و شبیه سازیهای عددی، میتوان دینامیک تجزیه یک قطره کوانتومی را از نظر بیثباتی مویرگی توصیف کرد. بیثباتی Plateau-Rayleigh یک پدیده شایع در مایعات کلاسیک است که در هلیوم فوق سیال مشاهده شده است؛ اما هنوز در گازهای اتمی مشاهده نشده."
نویسنده اول مقاله، Luca Cavicchioli (محقق CNR-IO) میافزاید: "اندازه گیریهای انجام شده در آزمایشگاه ما درک عمیقی از این مرحله مایع عجیب و غریب ارائه می دهد و مسیری را برای ایجاد آرایهای از قطرات کوانتومی برای کاربردهای آینده در فن آوری های کوانتومی باز میکند."
منبع خبر
🔗Phys.org
تیم تحریریه انجمن کوانتوم گیلان
@Quantum_Gu
👍3🔥1👌1
#خبر
محققان برای اولینبار اطلاعات کوانتومی فوق امن را در بستر فیبر نوری و دمای اتاق انتقال دادند
شرح خبر
@Quantum_Gu
محققان برای اولینبار اطلاعات کوانتومی فوق امن را در بستر فیبر نوری و دمای اتاق انتقال دادند
شرح خبر
@Quantum_Gu
🔥2👏1👌1
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه گیلان
#خبر محققان برای اولینبار اطلاعات کوانتومی فوق امن را در بستر فیبر نوری و دمای اتاق انتقال دادند شرح خبر @Quantum_Gu
محققان برای اولینبار اطلاعات کوانتومی فوق امن را در بستر فیبر نوری و دمای اتاق انتقال دادند
دانشمندان موفق شدهاند با استفاده از فیبرهای نوری موجود برای انتقال امن اطلاعات کوانتومی، گامی کلیدی در جهت تحقق اینترنت کوانتومی عملی بردارند.
محققان در دستاوردی چشمگیر، بدون نیاز به تجهیزات ارتباطی خاص گامی دیگر به سوی تحقق اینترنت کوانتومی برداشتهاند. دو مرکز داده در آلمان توانستهاند اطلاعات کوانتومی امن را با استفاده از فیبرهای مخابراتی موجود و در دمای اتاق تبادل کنند. این در حالی است که بیشتر روشهای ارتباطی کوانتومی معمولاً نیاز به خنکسازی به دماهای بسیار پایین دارند تا از ذرات کوانتومی در برابر اختلالات محیطی محافظت شود.
اینترنت کوانتومی که اطلاعات در آن به لطف رمزگذاری در ذرات کوانتومی نور به نام «فوتونها»، میتوانند با امنیت فوقالعاده بالا مبادله شوند، به سرعت در حال ورود به دنیای واقعی است. در ماه مارس، یک ریزماهواره توانست ارتباط کوانتومی را بین ایستگاههای زمینی در چین و آفریقای جنوبی برقرار کند. همچنین، چند هفته پیش، نخستین سیستم عامل برای شبکههای ارتباطی کوانتومی معرفی شد.
به گزارش نیوساینتیست، اکنون «میروکو پیتالوجا» و همکارانش از شرکت توشیبای اروپا موفق شدهاند اطلاعات کوانتومی را از طریق فیبر نوری بین دو تأسیسات در فاصله حدود ۲۵۰ کیلومتری در «کل» و «فرانکفورت» آلمان ارسال کنند. این اطلاعات همچنین از ایستگاه سومی که کمی بیش از ۱۵۰ کیلومتر از فرانکفورت فاصله داشت، عبور کرد.
فوتونها ممکن است هنگام عبور از مسافتهای طولانی از طریق کابلهای فیبر نوری گم شوند یا آسیب ببینند، بنابراین برای راهاندازی اینترنت کوانتومی گسترده، وجود «تکرارکنندههای کوانتومی» ضروری است تا این خسارات را کاهش دهند. در این سیستم، ایستگاه میانی نقش مشابهی ایفا میکرد و به شبکه اجازه میداد تا عملکرد بهتری نسبت به اتصالات سادهتر و آزمایششده قبلی بین دو نقطه انتهایی داشته باشد.
تیم تحقیقاتی در پیشرفتی چشمگیر نسبت به شبکههای کوانتومی قبلی، از فیبرهای موجود و دستگاههایی بهره برد که به راحتی در رکهای مخابراتی که قبلاً برای تجهیزات سنتی طراحی شده بودند، نصبشدنی هستند. دستاورد محققان به تقویت این فرضیه کمک میکند که اینترنت کوانتومی میتواند درنهایت به یک فناوری آمادهی استفاده تبدیل شود.
محققان همچنین از آشکارسازهای فوتون استفاده کردند که هزینه کمتری نسبت به مدلهای قبلی دارند. اگرچه برخی از آزمایشهای گذشته توانستهاند مسافتهای بیشتری را پوشش دهند، به گفته «راجا یحیی» از مؤسسه علوم فوتونیک در اسپانیا، استفاده از این آشکارسازها به کاهش هزینهها و نیازهای انرژی شبکه جدید کمک میکند.
«پرم کمار» از دانشگاه «نورثوسترن» در ایلینوی اظهار داشت که استفاده از پروتکل ارتباطی کوانتومی مورد استفاده در این تحقیق روی تجهیزات تجاری موجود، نشاندهندهی نزدیکترشدن شبکههای کوانتومی به مرحله عملیاتی است. او میگوید: «یک مهندس سیستم میتواند به این فناوری نگاه کند و ببیند که قابلیت اجرا دارد.» با این حال، برای اینکه این شبکه به طور کامل عملی باشد، نیاز است که سرعت تبادل اطلاعات افزایش یابد.
«مهدی نمازی»، محقق در استارتاپ ارتباطات کوانتومی Qunnect در نیویورک نیز معتقد است که رویکرد مورد بحث میتواند برای شبکههای آینده کامپیوترهای کوانتومی یا حسگرهای کوانتومی مفید باشد، اما هنوز به اندازه کافی کارآمد نیست تا شامل یک تکرارکننده واقعی کوانتومی شود.
✍ نویسنده خبر: صبا سلوکی
🔗 منبع خبر:
newscientist.com
nature.com
Zoomit.ir
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی گیلان
@Quantum_Gu
دانشمندان موفق شدهاند با استفاده از فیبرهای نوری موجود برای انتقال امن اطلاعات کوانتومی، گامی کلیدی در جهت تحقق اینترنت کوانتومی عملی بردارند.
محققان در دستاوردی چشمگیر، بدون نیاز به تجهیزات ارتباطی خاص گامی دیگر به سوی تحقق اینترنت کوانتومی برداشتهاند. دو مرکز داده در آلمان توانستهاند اطلاعات کوانتومی امن را با استفاده از فیبرهای مخابراتی موجود و در دمای اتاق تبادل کنند. این در حالی است که بیشتر روشهای ارتباطی کوانتومی معمولاً نیاز به خنکسازی به دماهای بسیار پایین دارند تا از ذرات کوانتومی در برابر اختلالات محیطی محافظت شود.
اینترنت کوانتومی که اطلاعات در آن به لطف رمزگذاری در ذرات کوانتومی نور به نام «فوتونها»، میتوانند با امنیت فوقالعاده بالا مبادله شوند، به سرعت در حال ورود به دنیای واقعی است. در ماه مارس، یک ریزماهواره توانست ارتباط کوانتومی را بین ایستگاههای زمینی در چین و آفریقای جنوبی برقرار کند. همچنین، چند هفته پیش، نخستین سیستم عامل برای شبکههای ارتباطی کوانتومی معرفی شد.
به گزارش نیوساینتیست، اکنون «میروکو پیتالوجا» و همکارانش از شرکت توشیبای اروپا موفق شدهاند اطلاعات کوانتومی را از طریق فیبر نوری بین دو تأسیسات در فاصله حدود ۲۵۰ کیلومتری در «کل» و «فرانکفورت» آلمان ارسال کنند. این اطلاعات همچنین از ایستگاه سومی که کمی بیش از ۱۵۰ کیلومتر از فرانکفورت فاصله داشت، عبور کرد.
فوتونها ممکن است هنگام عبور از مسافتهای طولانی از طریق کابلهای فیبر نوری گم شوند یا آسیب ببینند، بنابراین برای راهاندازی اینترنت کوانتومی گسترده، وجود «تکرارکنندههای کوانتومی» ضروری است تا این خسارات را کاهش دهند. در این سیستم، ایستگاه میانی نقش مشابهی ایفا میکرد و به شبکه اجازه میداد تا عملکرد بهتری نسبت به اتصالات سادهتر و آزمایششده قبلی بین دو نقطه انتهایی داشته باشد.
تیم تحقیقاتی در پیشرفتی چشمگیر نسبت به شبکههای کوانتومی قبلی، از فیبرهای موجود و دستگاههایی بهره برد که به راحتی در رکهای مخابراتی که قبلاً برای تجهیزات سنتی طراحی شده بودند، نصبشدنی هستند. دستاورد محققان به تقویت این فرضیه کمک میکند که اینترنت کوانتومی میتواند درنهایت به یک فناوری آمادهی استفاده تبدیل شود.
محققان همچنین از آشکارسازهای فوتون استفاده کردند که هزینه کمتری نسبت به مدلهای قبلی دارند. اگرچه برخی از آزمایشهای گذشته توانستهاند مسافتهای بیشتری را پوشش دهند، به گفته «راجا یحیی» از مؤسسه علوم فوتونیک در اسپانیا، استفاده از این آشکارسازها به کاهش هزینهها و نیازهای انرژی شبکه جدید کمک میکند.
«پرم کمار» از دانشگاه «نورثوسترن» در ایلینوی اظهار داشت که استفاده از پروتکل ارتباطی کوانتومی مورد استفاده در این تحقیق روی تجهیزات تجاری موجود، نشاندهندهی نزدیکترشدن شبکههای کوانتومی به مرحله عملیاتی است. او میگوید: «یک مهندس سیستم میتواند به این فناوری نگاه کند و ببیند که قابلیت اجرا دارد.» با این حال، برای اینکه این شبکه به طور کامل عملی باشد، نیاز است که سرعت تبادل اطلاعات افزایش یابد.
«مهدی نمازی»، محقق در استارتاپ ارتباطات کوانتومی Qunnect در نیویورک نیز معتقد است که رویکرد مورد بحث میتواند برای شبکههای آینده کامپیوترهای کوانتومی یا حسگرهای کوانتومی مفید باشد، اما هنوز به اندازه کافی کارآمد نیست تا شامل یک تکرارکننده واقعی کوانتومی شود.
✍ نویسنده خبر: صبا سلوکی
🔗 منبع خبر:
newscientist.com
nature.com
Zoomit.ir
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی گیلان
@Quantum_Gu
👏2🔥1👌1
Forwarded from انجمن فیزیک ایران
✅ بهبود تصویربرداری فراصوت با هوش مصنوعی
#اخبار_علمی_و_پژوهشی
یک روش جدید برای به دست آوردن تصویر سلولها با وضوح بالا از روی داده های فراصوت با وضوح پایین، پایش غیر تهاجمی طولانی تر از موجودات زنده را ممکن می سازد. تصویر از: N. Fujiwara et al[1] ابزار ترجیحی برای تصویربرداری از سلولها، میکروسکوپ نوری است، زیرا وضوح مورد نیاز برای ثبت اجزای اصلی یک سلول ...
📣 متن کامل را در Instant View ⚡️ (دکمه پایین صفحه) و یا در وبگاه انجمن فیزیک ایران بخوانید:
🚩https://www.psi.ir/news2_fa.asp?id=4216
⏪ وبگاه انجمن فیزیک ایران:
🌍 https://www.psi.ir
✅ به کانال خبرى انجمن فیزیک ايران بپيوندید:
👇👇🏽👇👇🏽👇👇🏽👇
https://t.iss.one/psinews
#اخبار_علمی_و_پژوهشی
یک روش جدید برای به دست آوردن تصویر سلولها با وضوح بالا از روی داده های فراصوت با وضوح پایین، پایش غیر تهاجمی طولانی تر از موجودات زنده را ممکن می سازد. تصویر از: N. Fujiwara et al[1] ابزار ترجیحی برای تصویربرداری از سلولها، میکروسکوپ نوری است، زیرا وضوح مورد نیاز برای ثبت اجزای اصلی یک سلول ...
📣 متن کامل را در Instant View ⚡️ (دکمه پایین صفحه) و یا در وبگاه انجمن فیزیک ایران بخوانید:
🚩https://www.psi.ir/news2_fa.asp?id=4216
⏪ وبگاه انجمن فیزیک ایران:
🌍 https://www.psi.ir
✅ به کانال خبرى انجمن فیزیک ايران بپيوندید:
👇👇🏽👇👇🏽👇👇🏽👇
https://t.iss.one/psinews
t.iss.one
بهبود تصویربرداری فراصوت با هوش مصنوعی
👍1
Forwarded from مرکز نوآوری شروع (پردیس گیلان)
تا حالا شده یه ایده عالی 💡 به ذهنت برسه ولی بعداً یادت بره؟ 😣
یا دنبال یه اطلاعات خاصی از چند ماه پیش بگردی و پیداش نکنی؟ 🔍
میخوای ایدههای مختلف از کتابها 📚، پادکستها 🎧 یا وبگردیهات 🌐 رو به هم وصل کنی و به بینش جدیدی از اطلاعاتت برسی؟ 🧩
چیزی که شاید تو دانشگاه 🎓 یادمون ندادن، ولی همیشه بهش نیاز داشتیم.
🧠 مغز دوم، یه سیستم شخصیه که کمکت میکنه تمام اطلاعات با ارزش زندگیت (از جزئیات یه جلسه کاری گرفته تا ایدههای خلاقانه نیمهشب!) رو یه جا جمع، منظم و همیشه در دسترس داشته باشی.
به قول تیاگو فورته: «ساختن یک مغز دوم مانند داشتن یک هارد اکسترنال برای ذهن شماست.»
---------------------------
وبینار ساخت مغز دوم 🧠
📅 سه شنبه ۱۶ اردیبهشت
🕔 ساعت ۱۷ تا ۱۹
🎟️ ثبتنام رایگان از طریق لینک زیر
🌐 https://evand.com/events/ساخت-مغز-دوم
📜 همراه با صدور گواهی معتبر برای شرکت کنندگان
#وبینار
----------------------
📍 مرکز نوآوری شروع (پردیس گیلان)
✔️ @innostartguilan
یا دنبال یه اطلاعات خاصی از چند ماه پیش بگردی و پیداش نکنی؟ 🔍
میخوای ایدههای مختلف از کتابها 📚، پادکستها 🎧 یا وبگردیهات 🌐 رو به هم وصل کنی و به بینش جدیدی از اطلاعاتت برسی؟ 🧩
چیزی که شاید تو دانشگاه 🎓 یادمون ندادن، ولی همیشه بهش نیاز داشتیم.
🧠 مغز دوم، یه سیستم شخصیه که کمکت میکنه تمام اطلاعات با ارزش زندگیت (از جزئیات یه جلسه کاری گرفته تا ایدههای خلاقانه نیمهشب!) رو یه جا جمع، منظم و همیشه در دسترس داشته باشی.
به قول تیاگو فورته: «ساختن یک مغز دوم مانند داشتن یک هارد اکسترنال برای ذهن شماست.»
---------------------------
وبینار ساخت مغز دوم 🧠
📅 سه شنبه ۱۶ اردیبهشت
🕔 ساعت ۱۷ تا ۱۹
🎟️ ثبتنام رایگان از طریق لینک زیر
🌐 https://evand.com/events/ساخت-مغز-دوم
📜 همراه با صدور گواهی معتبر برای شرکت کنندگان
#وبینار
----------------------
📍 مرکز نوآوری شروع (پردیس گیلان)
✔️ @innostartguilan
👍1
Forwarded from GuilanCS | علوم کامپیوتر
Prompt Engineering
در صورت بروز مشکل ثبت نام به ایدی زیر پیام دهید.
@KiarashDadpour
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from رویداد ملی توسعه کسب و کار فوتونیک
🔹 پژوهشکده لیزر و پلاسما و انجمن علمی دانشجویی فوتونیک و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکنند.
📣 نخستین رویداد ملی توسعه کسب و کار فوتونیک ایران
The First National Photonics Business Development Event in Iran
🔹 محورهای رویداد:
- پنل تخصصی کسب و کار
- پنل تخصصی علمی و پژوهشی
- معرفی شرکتهای نوپا و دانشبنیان
- تحلیل آمار طرح ملی پایش وضعیت شغلی و تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان
- معرفی فرصتهای شغلی، پژوهشی و تحصیلی
- نقشه راه تحصیلی و شغلی دانشجویان
🗓 تاریخ برگزاری کارگاهها:
چهارشنبه 31 اردیبهشت کارگاههای علمی و پژوهشی
سه شنبه 6 خرداد کارگاههای حوزه کسب و کار
🗓 تاریخ برگزاری رویداد:
چهارشنبه 7 خرداد
📍 محل برگزاری:
پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی
📝 شروع ثبتنام:
25 اردیبهشت
🔗 لینک ثبتنام:
https://yun.ir/1sxet9
@photonicSBUsiness_event
📣 نخستین رویداد ملی توسعه کسب و کار فوتونیک ایران
The First National Photonics Business Development Event in Iran
🔹 محورهای رویداد:
- پنل تخصصی کسب و کار
- پنل تخصصی علمی و پژوهشی
- معرفی شرکتهای نوپا و دانشبنیان
- تحلیل آمار طرح ملی پایش وضعیت شغلی و تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان
- معرفی فرصتهای شغلی، پژوهشی و تحصیلی
- نقشه راه تحصیلی و شغلی دانشجویان
🗓 تاریخ برگزاری کارگاهها:
چهارشنبه 31 اردیبهشت کارگاههای علمی و پژوهشی
سه شنبه 6 خرداد کارگاههای حوزه کسب و کار
🗓 تاریخ برگزاری رویداد:
چهارشنبه 7 خرداد
📍 محل برگزاری:
پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی
📝 شروع ثبتنام:
25 اردیبهشت
🔗 لینک ثبتنام:
https://yun.ir/1sxet9
@photonicSBUsiness_event
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
انجمن علمی علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه گیلان
#خبر "فقط ذرات کوانتومی قادر به توضیح الگوهای تداخل نور هستند." شرح خبر 💡 @Quantum_Gu
تیمی از دانشمندان مؤسسه ماکس پلانک، دانشگاه فدرال سائوکارلوس و ETH زوریخ به یافتههای انقلابی درباره رفتار نور دست یافتهاند که ممکن است درک ما از پدیده تداخل نور را برای همیشه تغییر دهد. برخلاف باور رایج که نور را در آزمایشهایی مانند دو شکاف به عنوان موج تفسیر میکند، این پژوهش نشان میدهد که میتوان تمام الگوهای تداخلی را فقط با در نظر گرفتن ذرات کوانتومی توضیح داد.
پروفسور گرهارد رم بزرگ: "در درک یکی از اساسیترین پدیدههای فیزیکی قرار داریم." په، سرپرست این تحقیق توضیح میدهد:
«ما دریافتیم که الگوهای روشن و تاریک در تداخل نور، ناشی از برهمنهی حالتهای کوانتومی مختلف فوتونهاست. برخی از این فوتونها قابل آشکارسازی هستند و برخی دیگر در حالتهای "تاریک" پنهان میمانند.»
نکته جالب اینجاست که این فوتونهای پنهان حتی در نقاطی که به نظر میرسد نور کاملاً حذف شده است، حضور دارند و میتوان با روشهای خاصی آنها را آشکار کرد. این کشف نهتنها درک ما از نور را دگرگون میکند، بلکه راه را برای توسعه فناوریهای نوری پیشرفته، حسگرهای کوانتومی و حتی روشهای جدید مطالعه امواج گرانشی هموار میسازد.
با این حال، هنوز هم دانشمندان به کارایی مدل های کلاسیک موجی در فناوری ها و بسیاری از کاربرد های عملی باور دارند. این پژوهش که در نشریه معتبر Physical Review Letters منتشر شده، بدون شک بحثهای داغی را در جامعه علمی برانگیخته است. به نظر میرسد ما در آستانه تحولی
آیا این فوتون ها ما را به فناوری های جدید رهنمون می سازند؟ زمان پاسخ به این سوال را مشخص خواهد کرد.
منبع خبر:
earth.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegraph
"فقط ذرات کوانتومی قادر به توضیح الگوهای تداخل نور هستند."
نور همواره یکی از جذابترین موضوعات مطالعاتی برای دانشمندان در طول نسلهای مختلف بوده است. برای دههها، این باور وجود داشت که نور همزمان دارای خواص موجی و ذرهای است؛ مفهومی که به سنگ بنای نظریه کوانتوم تبدیل شد. آزمایش کلاسیک دو شکاف که الگوهای تداخلی…
❤2🔥2👍1