Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputer kwantowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referat zawiera informacje dotyczące teoretycznych podstaw budowy komputera kwantowego. W ramach implementacji takiego urządzenia proponowane są różne metody. Tu przybliżony został pomysł wykorzystania zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego. Następnie zostały przedstawione macierzowe postacie operatorów unitarnych, które odwzorowują podstawowe operacje logiczne, jakie będzie w stanie wykonać komputer kwantowy. Referat nie zawiera oryginalnego dorobku naukowego autorki, lecz został przygotowany jako materiał szkoleniowy na XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych Wojskowej Akademii Technicznej na podstawie [5].
EN
Paper contains information about theory of constructing quantum computer. There are a few different propositions of this kind device's implementation and, in this article, method based on nuclear magnetic resonance phenomenon were characterized. The paper contains also matrix forms of unitary operators, which describe basic logical operations for quantum computer. This thesis doesn't include author's genuine researches' results. The article were prepared as a training material for XXII Meeting of Cybernetic Interests' Circle.
2
Content available remote Fizyka i komputery u progu XXI wieku
100%
|
|
tom T. 51, z. dodatk
12-17
PL
W artykule opisano ostatnie realizacje komputerów kwantowych firmy D-Wave.
EN
Last realizations of quantum computers D-Wave are discussed.
4
Content available remote Photons, Atoms and All That 2002 [Ze zjazdów i konferencji]
84%
PL
Konferencja "Photons, Atoms and All That 2002" (PAAT 2002) odbyła się w Krakowie w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 31 maja - 1 czerwca 2002 r. i była poświęcona 60. rocznicy urodzin prof. Tomasza Dohnalika. Zanim opowiemy o samej konferencji, warto w kilku słowach przedstawić sylwetkę Jubilata.
5
Content available Podstawy teoretyczne obliczeń kwantowych
84%
PL
Opracowanie zawiera podstawowe informacje z dziedziny fizyki kwantowej potrzebne do zrozumienia zasad działania komputerów kwantowych i obliczeń kwantowych. Wyjaśnia od podstaw zagadnienia takie jak jednostka informacji kwantowej - kubit oraz sfera Blocha. Celem tego opracowania jest wprowadzenie do świata informatyki kwantowej osób nie będących fizykami kwantowymi, które planują zastosowanie algorytmów kwantowych w swoich badaniach naukowych
EN
The paper includes basic information over the domain of quantum physics needed to understand basic principles of calculations and operations with the use of quantum computers. Questions of the unit of quantum information – qubit, and the Bloch’s zone are thoroughly explained. The paper is aimed to be an introduction into the world of quantum IT for persons beyond the quantum physics who want to use the quantum algorithms for their scientific researches.
EN
Ion trap quantum computing (QC) is a promising technology with the potential to revolutionize many fields. However, there are still many challenges that need to be overcome before ion trap quantum computers become a reality. These challenges include scaling up the number of qubits, improving the co herence time of qubits, and developing new algorithms and software. Despite these challenges, ion trap quantum computing is a promising technology with the potential to revolutionize many fields. As the technology continues to mature, it is likely that we will see significant progress in overcoming the chal lenges and building large-scale ion trap quantum computers. These computers could have a profound impact on many fields, and they could help us to solve some of the world’s most chal lenging problems.
PL
Technologia komputerów kwantowych (KK) na pułapkach jo nowych to obiecująca technologia o potencjale zrewolucjoni zowania wielu dziedzin. Jednak przed tym, jak stają się one rzeczywistością, należy pokonać wiele wyzwań. Należą do nich skalowanie liczby kwantowych bitów (kubitów), poprawa czasu koherencji kubitów i tworzenie nowych algorytmów i oprogra mowania. Mimo tych wyzwań, technologia pułapek jonowych to obiecu jąca technologia potencjalnie rewolucjonizująca wielu dzie dzin. W miarę dojrzewania technologii, prawdopodobnie uda się znacząco pokonać te wyzwania i zbudować duże, jonowe komputery kwantowe. Te komputery mogą mieć głęboki wpływ na wiele dziedzin i pomóc nam rozwiązać niektóre z najbardziej skomplikowanych problemów na świecie.
PL
Teoria komputerów kwantowych wyznacza nowy kierunek projektowania nowoczesnych układów scalonych w skali atomowej, klasycznej i kwantowej kryptografii, algorytmów kwantowych, teorii informacji itd. Ostatnio odkryto nowy rodzaj maszyn, korzystających z oddziaływań kwantowo-mechanicznych, które mogą działać nieprzerwanie przez wiele lat, umożliwiając rozwiązanie dowolnego matematycznego lub fizycznego problemu. Komputery kwantowe są bardzo nawatorskim projektem - stanowią nową, atrakcyjną i wydajną alternatywę komputerów klasycznych.
EN
Theory of quantum computation is a new trend of designed modern integrated circuit in atomic scale, classical and quantum cryptography, quantum algorithms, theory of information, etc. Recently there were invented new kinds of machines, making useful interaction quantum-mechanics, which can run continuously for a years and are able to estimate any physical or mathematical problem. Quantum computers are very innovative project they presents a new, attractive and efficiently alternative for classical computers.
|
2023
|
tom Vol. 64, Nr 10
8--14
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące dzia łania komputerów kwantowych i ich użycie do celów kryptogra fii kwantowej. W szczególności skupiono uwagę na algorytmie BB84 wymiany klucza szyfrującego pomiędzy partnerami, który zapewnia pełną tajność a także zdolność wykrycia ewentualnego podsłuchu.
EN
The article presents the basic concepts of the operation of quantum computers and their use for the purposes of quan tum cryptography. In particular, attention was focused on the BB84 algorithm for exchanging the encryption key between partners, which ensures full secrecy and the ability to detect a possible eavesdropping.
|
2019
|
tom nr 7
565--568, CD
PL
W celu zapewnienia elastyczności działania systemów telekomunikacyjnych, w których wymagana jest ochrona informacji, wykorzystywane są mechanizmy oparte na kryptografii z kluczem publicznym, m. in. protokoły uzgadniania kluczy sesji do szyfrowania transmisji danych. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa tych protokołów, wynikającym z rozwoju komputerów kwantowych, zaproponowano ich wzmocnienie poprzez zastosowanie tajnych kluczy różnicujących.
EN
In order to ensure flexibility in operation of telecommunication systems with information protection, mechanisms based on public key cryptography are used. Due to the security risk of the key agreement protocols by quantum computers, it was proposed to strengthen it by exclusion keys usage.
EN
The article concise introduction to cryptography post-quantum. It explains the basic concepts related to the field. The reason for the development of cryptography is the threat posed by the possibility of building a quantum computer with high computing power. Defined the term "quantum computer". DiVincenzo criteria conditioning the possibility of constructing such a computer are discussed. Several groups of algorithms, which can be considered as resistant to attack by a quantum computer has been discussed.
PL
W artykule dokonano zwięzłego wprowadzenia do kryptografii postkwantowej. Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną. Przyczyną rozwoju kryptografii postkwantowej jest zagrożenie wynikające z możliwości zbudowania komputera kwantowego dużej mocy. Zdefiniowano pojęcie komputera kwantowego i omówiono kryteria DiVincenzo konstrukcji takiego komputera. Przedstawiono cztery grupy algorytmów uważanych za odporne na ataki przy użyciu komputera kwantowego.
11
67%
|
2021
|
tom Vol. 62, nr 5
22--28
PL
Urządzenie / System kwantowy, działający na logicznych bramkach i układach kubitowych, powszechnie określany skrótem NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum Device/System/Computer) i równie powszechnie nazywany komputerem kwantowym, z oczywistych względów komputerem nie jest i na razie nim nie może być, o ile kiedykolwiek będzie. NISQ jest obecnie rodzajem specjalizowanego procesora kwantowego działającego na kubitach i wyposażonego w dodatkowy sprzęt sterujący, pomiarowy i diagnostyczny, mitygacji/korekcji błędów, oraz w odpowiedni stos oprogramowania umożliwiający współpracę z klasycznym systemem komputerowym. Służy potencjalnie do rozwiązywania wyłącznie wąskiej klasy zadań obliczeniowych, dla których udało się sformułować odpowiednie algorytmy na bramki kwantowe. Stos obliczeniowy NISQ zawiera wiele warstw analogicznych do rozwiązań klasycznych, ale niektóre z nich są specjalizowane w kierunku kwantowym. W stosie szczególną rolę pełnią warstwy specyficzne dla obsługi technologii kwantowych a w tym korekcja błędów kwantowych na poziomie oprogramowania (software), oraz modelowanie wirtualnych kubitów ze sprzętową korekcją błędów w oprogramowaniu najniższego poziomu firmware. NISQ jest technicznym kompromisem pomiędzy pełnym modelem idealnego komputera kwantowego, obecnie nie możliwego do realizacji, a współczesnymi możliwościami realizacyjnymi. Realizowane praktycznie, w różnej skali, w setkach laboratoriów urządzenia NISQ kumulują w sobie obecnie niemal wszystkie wątki postępu w obszarze komputingu, teleinformatyki i metrologii kwantowej.
EN
A quantum device / system, operating on logical gates and qubit circuits, commonly referred to as NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum Device/System/Computer) and also commonly referred to as a quantum computer, for obvious reasons it is not a computer and it now cannot be one, if ever will be. NISQ is currently a type of specialized quantum processor operating on qubits and equipped with additional control, measurement and diagnostic, error mitigation/correction equipment, and an appropriate software stack enabling cooperation with a classic computer system. Potentially, it is used to solve only a narrow class of computational tasks for which appropriate algorithms for quantum gates have been formulated. The NISQ computational stack contains many layers analogous to classical solutions, but some of them are specialized in the quantum direction. Layers specific to the handling of quantum technologies play a special role in the stack, including the correction of quantum errors at the software level, and modelling of virtual qubits with hardware error correction in the software of the lowest firmware level. NISQ is a technical compromise between a complete model of an ideal quantum computer, currently impossible to implement, and modern implementation possibilities. NISQ devices implemented in practice, on various scales, in hundreds of laboratories, currently accumulate almost all threads of progress in the field of computing, tele-informatics and quantum metrology.
EN
CEZAMAT, the Centre for Advanced Materials and Technologies of the Warsaw University of Technology located in Warsaw, Poland, focuses on interdisciplinary research in advanced materials and technologies, collaborating with domestic and international part ners. CEZAMAT’s research spans a broad spectrum of advanced materials and technologies, including nanomaterials, advanced composites, functional, energy, environmental, and biomedical materials, and a quantum computing laboratory to facilitate qu antum computer technology development. CEZAMAT’s Quantum Technology Hub initiative seeks to create a hub for quantum computer infrastructure development. This endeavour involves collaboration, organisation, and coordination among research te ams and industrial partners, focusing on innovative technologies and strategic solutions. The centre thrives on interdisciplinary collaboration, working closely with scientists from other Polish institutions and publishing in esteemed academic journals.
PL
CEZAMAT, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej zlokalizowane w Warszawie, koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii, współpracując z partnerami krajowymi i mię dzynarodowymi. Badania CEZAMAT obejmują szerokie spektrum zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nanomateriały, zaawansowane kompozyty, materiały funkcjonalne, energetyczne, śro dowiskowe i biomedyczne, a także laboratorium obliczeń kwantowych wspierające rozwój technologii komputerów kwantowych. Inicjatywa Quantum Technology Hub CEZAMAT ma na celu stworzenie centrum rozwoju infrastruktury komputerów kwantowych. Przedsięwzięcie to obejmuje współpracę, organizację i koordynację między zespołami badawczymi i partnerami przemysłowymi, koncentrując się na inno wacyjnych technologiach i rozwiązaniach strategicznych. Centrum stawia na współpracę interdyscyplinarną, ściśle współpracując z naukowcami z innych polskich instytucji i publikując w cenionych czasopismach akademickich.
EN
This paper describes the process of creating and using a quantum computing environment. It also discusses the manner in which first quantum experiments using mathematical models, simulators or commercially available quantum computers may be conducted. In addition, it explains how the available quantum algorithms may be understood and applied. Finally, the role of real-time systems and their control in the architecture of a quantum computer is described.
PL
Prezentacja o tworzeniu i wykorzystywaniu środowiska do obliczeń kwantowych. Omówione są również, w jaki sposób przeprowadzić pierwsze eksperymenty kwantowe na poziomie matematycznym, symulatora lub dostępnych komercyjnie komputerów kwantowych. Dodatkowo wyjaśnione jest w jaki sposób rozumieć oraz wykorzystywać dostępne algorytmy kwantowe. Na koniec, opisano rolę systemów czasu rzeczywistego i ich sterowania w architekturze komputera kwantowego.
EN
Sinara is a modular, open-source measurement and control hardware ecosystem designed for beam-steering and quantum information processing applications that require deterministic high-precision timing. The Sinara system is based on industrial standards and comprises over 70 digital and analog input and output modules. The hardware is controlled and managed by ARTIQ, an open-source software system for experimental control that provides nanosecond timing resolution and sub-microsecond latency via a high-level programming language.
PL
Sinara to modułowa, typu „open-source”, platforma sprzętowo-programistyczna do pomiarów i kontroli, zaprojektowana dla zastosowań w akceleratorach cząstek i przetwarzaniu informacji kwantowej, które wymagają deterministycznego, precyzyjnego timingu. System Sinara opiera się na standardach przemysłowych i składa się z ponad 70 modułów cyfrowych i analogowych wejść i wyjść. Sprzęt jest kontrolowany i zarządzany przez ARTIQ, open-source’owe oprogramowanie do kontroli eksperymentów, które zapewnia rozdzielczość timingu na poziomie nanosekund i latencję w sub-mikrosekundach za pośrednictwem języka programowania wysokiego poziomu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.