انجمن فیزیک فارسی‌زبانان


Channel's geo and language: not specified, not specified
Category: not specified


ما، جمعی از دانشجویان دکترای فیزیک، تصمیم گرفته‌ایم از پژوهشگران تراز اول فارسی زبان دعوت کنیم تا پژوهش‌های خود رو به علاقمندان ارائه دهند. اگر علاقمندید از کار پژوهشگری بیشتر بدانید لطفا نام ایشان را به نشانی
رایانامه کنید PersianScience.org@gmail.com

Related channels

Channel's geo and language
not specified, not specified
Category
not specified
Statistics
Posts filter


📣 همکاوی ۳:
آقای دکتر مهرداد طهماسبی

💭 موضوع:
On the Cost of Simulation of Quantum Computing


⏳ زمان:
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران -
۵ آگوست ساعت ۱۱ صبح به وقت ساحل شرقی (۸ ساحل غربی)آمریکا-
۱۶ عصر به وقت اروپای مرکزی

🎥 پیوند شرکت:
https://ethz.zoom.us/j/64162924397


📣 همکاوی ۳:
آقای دکتر مهرداد طهماسبی
- مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر و برنز فیزیک
- مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر
- برنده جایزه بهترین پایان نامه دکترا Sigma Xi از دانشگاه جورجیا تک
- پژوهشگر پسادکترای دانشگاه ایلینویز (به زودی هیئت علمی)


💭 موضوع:
On the Cost of Simulation of Quantum Computing


⏳ زمان:
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران -
۵ آگوست ساعت ۱۱ صبح به وقت ساحل شرقی (۸ ساحل غربی)آمریکا-
۱۶ عصر به وقت اروپای مرکزی

🎥 پیوند:
https://ethz.zoom.us/j/64162924397


📜 چکیده:
In this talk, we explore the limits of a method of simulation of quantum computers over classical computers through stabilizer formalism. The stabilizer rank of a quantum state is the minimum number of terms in any approximate decomposition of that state into stabilizer states. Bravyi and Gosset showed that the approximate stabilizer rank of a so-called magic state, up to polynomial factors, is an upper bound on the number of classical operations required to simulate an arbitrary quantum circuit. As a result, an exponential lower bound on this quantity seems inevitable. Despite this intuition, several attempts using various techniques could not lead to a better than linear lower bound. I will introduce a quadratic lower bound on the approximate rank of magic states for a wide range of approximation parameters. Our approach is based on a strong lower bound on the approximate rank of a quantum state sampled from the Haar measure, a step-by-step analysis of the approximate rank of a magic-state teleportation protocol to sample from the Haar measure, and a result about trading Clifford operations with T gates.


📣 همکاوی ۲:
آقای دکتر فرنیک نیک‌اختر (دانش‌آموخته دکترای دانشگاه پنسیلوانیا، پژوهشگر پسا دکترا دانشگاه یل Yale آمریکا)

💭 موضوع:
Probing the dark universe using Optimal Transport theory

⏳ زمان:
یکشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران -
۱۹ نوامبر ساعت ۱۰ صبح به وقت آمریکای شرقی -
۱۶ عصر به وقت اروپای مرکزی

🎥 ویدیو:
https://www.youtube.com/watch?v=9dt9PVEfPDE

📜 چکیده:
Astronomical observations strongly suggest that the universe is mostly dark. Its two dominant components, dark energy and dark matter, remain among the most mysterious concepts in cosmology today. The effects of these two substances are imprinted in the remaining few percent of the universe that consists of normal (baryonic) matter. Dark energy is responsible for the accelerating expansion of the universe and the existence of dark matter is deduced from the orbital properties of stars in galaxies. In this talk, we discuss the observable effects of both these phenomena and applications of the Optimal Transport (OT) theory to approach them. OT has a fundamental connection to physical problems as most phenomena in nature are governed by optimization principles. Applications of OT touch many fields of physics from quantum mechanics to general relativity, among others. We address two independent astrophysical problems using OT techniques: Recovering the Galactic Potential with Optimal Transport Theory, and Optimal Transport Reconstruction of Baryon Acoustic Oscillations. Our results would develop novel ways to place stronger constraints on cosmology and dark energy; while also revealing the distribution of dark matter in galaxies, thus constraining dark matter's properties.


📣 همکاوی 1:
آقای دکتر امیر یوسفی (دانش‌آموخته دکترای دانشگاهEPFL سوئیس، برنده جایزه بهترین دانشنامه دکتری فناوری نانو در سوئیس، دارنده مدال طلای المپیاد‌ دانش‌آموزی و دانشجویی)

💭 موضوع:
Superconducting circuit optomechanics: from milli-second quantum decoherence to topological lattices
⏳ زمان:
یکشنبه 16 مهر ساعت 11:30 به وقت تهران - 8 اکتبر ساعت 10 به وقت اروپای مرکزی

🎞 ویدیو:
https://youtu.be/qdH49c8fFaM

📜 چکیده:
Quantum control and measurement of mechanical oscillators have been achieved by coupling mechanical oscillators to auxiliary degrees of freedom in the form of optical or microwave cavities, allowing numerous advances such as quantum state transfer or mechanical entanglement. An enduring challenge in constructing such hybrid systems is the dichotomy of engineered coupling to an auxiliary degree of freedom, while being mechanically well isolated from the environment, that is, low quantum decoherence – which consists of both thermal decoherence and dephasing. We overcome this challenge by introducing a superconducting circuit optomechanical platform with a directly measured thermal decoherence rate of 20.5 Hz (corresponding to 7.7 milli-second T1) as well as a pure dephasing rate of 0.09 Hz [1]. This enables us to reach to 0.07 quanta motional ground state occupation (93% fidelity) and realize mechanical squeezing of -2.7 dB below zero-point-fluctuation. To directly measure the quantum-state lifetime, we observe the free evolution of the phase-sensitive squeezed state for the first time, preserving its non-classical nature over milli-second timescales.
Furthermore, we show how to scale up optomechanical systems to arrays and lattices, realizing non-trivial topological modes in such multimode systems [2]. Using a novel technique to directly measure collective modeshapes, we explore the physics of edge states in optomechanical strained-graphene lattices.
Such ultra-low quantum decoherence and reproducible platform not only increases the fidelity of quantum control and measurement of macroscopic mechanical systems but may equally benefit interfacing with qubits, exploring emergent nonlinear dynamics in complex optomechanical systems, and places the system in a parameter regime suitable for tests of quantum gravity.

References
[1] A. Youssefi, S. Kono, M. Chegnizadeh, and T.J. Kippenberg. A squeezed mechanical oscillator with milli-second quantum decoherence. Nature Physics, 2023.
[2] A. Youssefi, S. Kono, A. Bancora, M. Chegnizadeh, J. Pan, T. Vovk, and T.J. Kippenberg, Topological lattices realized in superconducting circuit optomechanics. Nature, 2022.


در هفته‌های پیش‌رو میزبان پژوهشگران زیر خواهیم بود:

🔹آقای دکتر امیر یوسفی (دانش‌آموخته دکترای دانشگاهEPFL سوئیس، برنده جایزه بهترین دانشنامه دکتری فنانوری نانو در سوئیس، دارنده مدال طلای المپیاد‌ دانش‌آموزی و دانشجویی)

🔹آقای دکتر مجید اختراچیان (پژوهشگر پسادکترای دانشگاه EPFL سوئیس، دانش‌آموخته دکترای دانشگاه مریلند آمریکا)

🔹آقای دکتر امیرحسین تاجدینی (پژوهشگر پسادکترای دانشگاه سانتاباربارا آمریکا، دانش‌آموخته دکترای دانشگاه کورنل آمریکا، دارنده مدال طلای المپیاد دانش‌آموزی)

🔹خانم دکتر شیما رجبعلی (پژوهشگر پسادکترای دانشگاه هاروارد آمریکا، دانش‌آموخته دکترای دانشگاه ETH سوئیس)


🔹آقای دکتر شهریار آقایی میبدی (پژوهشگر پسادکترای دانشگاه استنفورد آمریکا، دانش آموخته دکترای دانشگاه مریلند آمریکا)


با سلام
ما جمعی از دانشجویان دکترای فیزیک هستیم که تصمیم گرفته‌ایم از پژوهشگران تراز اول فارسی زبان دعوت کنیم تا پژوهش‌های خود رو به علاقمندان ارائه دهند.

این کانال صرفا جهت همرسانی رویداد‌هاست.

6 last posts shown.