خط زمني للحوسبة الكمومية
ما قبل ثمانينات القرن العشرين
1960
- اخترع ستيفن يزنر الترميز المترافق.
1973
- نشر الكسندر هوليفو ورقة بحثية تبين أن بت كمومي - "ن" لا يمكن أن تحمل أكثر من كمية "ن" بتا من البتات الكلاسيكية من المعلومات (نتيجة معروفة باسم "نظرية هوليفو" أو "بحدية هوليفو").
- برهن تشارلز إتش بينيت عن امكانية القيام بحساب بشكل عكسي.
1975
- نشر يوبلافسكسي ورقة بحثية بعنوان " تنشر نماذج دينامية حرارية لمعالجة المعلومات" (باللغة الروسية)[1] والتي أظهرتة عدم جدوى محاكاة نظم الكم على أجهزة الكمبيوتر التقليدية بسببمباديء التراكب الكمي
1976
- نشر عالم الرياضيات لبولندي، رومان ستانيسلو انغاردن، ورقة بحثية بعنوان "نظرية معلومات الكم" في دورية "تقارير عن الفيزياء الرياضية" ، المجلد. 10, 43-72, 1976. وهي(ورقة عمل قدمت في عام 1975.) وهي واحدة من المحاولات الأولى في خلق نظرية معلومات الكمية، والتي تبين عدم جدوى تعميم نظرية شانون المعلوماتية على حالات الكم وبنفس الوقت، يمكن بناء نظرية داخل الشكلية المعممة لميكانيكا الكم في النظم المفتوحة.
ثمانينات القرن العشرين
1980
- وصف بول بينيوف نماذج من أجهزة الكمبيوتر[2] الكم الميكانيكية الهاميلتونية.
- اقترح يوري مانين فكرة الحوسبة الكمومية[3]
1981
- لاحظ ريتشارد فاينمان أنه يبدو من المستحيل بشكل عام محاكاة تطور نظم الكم على الكمبيوترات الكلاسيكية بطريقة فعالة. كما اققترح نموذج أساسي لفكرة كمبيوتر الكم من شأنها أن تكون قادرة على هكذا المحاكاة[4]
- قدم بول بينيوف محاضرة في مؤتمر "الفيزياء الحسابية" الذي عقد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مايو 1981بعنوان "نماذج ميكانيكا الكم الهاميلتونية للعمليات المنفصلة لمحو تاريخهما: تطبيق آلة تورنج".
- عرض توماسو توفولي بوابة توفولي العكسية جنبا إلى جنب مع لا و موسوعة الاختيار الحصري والتي توفر مجموعة شاملة للحسابات الكلاسيكية.
1982
- اقترح بول بينيوف أول تعريف للإطار نظري لجهاز كمبيوتر كمي[5]
- أثبت كل من وليام ووترز وجسيش زوريك[6] و بشكل مستقل دينس دييكس[7] لأول نظرية استنساخ يمكن اثباتها.
1984
- وظف كل من تشارلز بينيت و جيل براسارد مكورات ترميز يزنر في توزيع مفاتيح التشفير.
1985
1989
- اقترح بيكاس تشاكرابارتي ومتعاونين مهه من معهد ساها للفيزياء النووية في كولكاتافكرة أنه يمكن للتقلبات الكمومية أن يشير إلى فعالية محاكاة الصلب الكمي بشكل أفضل من محاكاة التلدين الكلاسيكية.
تسعينات القرن العشرين
1991
1993
- اخترع دان سيمون طريقة خوارزمية تسرع عمليات الحاسوب الكمي بشكل فائق مقارنة بالحاسوب التقليدي.
1994
- اكتشف بيتر شوهر خوارزمية مهمة تمكن الحاسوب الكمي من ايجاد عوامل لعدد بشكل سريع. وكانت حلا لمسألتي تحليل عدد صحيح إلى عوامل و للشفرات المحفوظة في سجل سري.
- أول ورشة تدريب آقيمت من قبل حكومة الولايات المتحدة حول الحوسبة الكمومية.
- تم عرض اقتراح يتيح اجراء اختبارات بوابة عكسية بواسطة الأيونات المحاصرة
1995
- آول ورشة اقامتها وزارة الدفاع الأميركية حول الحوسبة الكمومية في جامعة أريزونا.
- تم اقتراح أول مخطط لتصحيح الأخطاء الكمومية.
- تم تجربة وملاحظة أول بوابة منطقية كمومية.[8]
1996
- تم اختراع الخوارزمية الكمومية للبحث في قواعد البيانات.
- تم طلب العروض من قبل هيئات الجيش والأمن الأميريكي لمقدمي الأبحاث حول معالجة المعلومات الكمومية.
- قدم ديفيزنسو قائمة لأدنى المتطلبات لإنشاء حاسوب كمومي.[9]
1997
- تم نشر أول بحث حول البوابات الكمومية التي تعتمد على الرنين المنبثق عن الرنين الذري المغنطيسي.
- وصف كيتاييف المباديء الطبوغرافية للحوسبة الكمومية.
- تم اقتراح الحاسوب الكمي الذي يستخدم البت الكمومي.[10]
1998
- تم تجربة أول خوارزمية كمومية.
- آول جهاز حاسوب كمومي يعمل بواسطة ثلاث بتات كمومية.
- تم اقتراح أول حاسوب كمومي يعمل اللف الذري معتمدا على السيليكون [11]
- أول تطبيق لخوارزمية غروفر.
- تم اثبات أن التلدين الكمومي هو أكثر فعالية من التمدين التقليدي.
- تم برهان امكانية محاكاة الحوسبة الكمومية بأجهزة تقليدية.[12]
1999
- تم اظهار عدم وجود حالات مختلطة كمومية في أي رنين مغناطيسي نووي وأنه من الضروري وجود تشابك للجالة الكمومية المطلقة من أجل تسريح أي حسابات كمومية.
- تم شرح وتثبيت بشكل عملي المباديء الأساسية للتعدين الكمومي.
العقد الأول من القرن الواحد والعشرون
2000
- تم برهنة نظرية عدم الحذف الكمومي والتي آشارت إلى امكانية خذف نسخة من بتة كمومية مجهولة.
- تم عرض أول حاسوب ذو خمس بتات كمومية.
- تم تنفيذ أول بحث تراتبي.
- أول حاسوب يعمل على سبع بتات كمومية.
2001
- أول تنفيذ لخوارزمية شور. تم ايجاد معامل الرقم 15 مستخدمين (10)18 جزيئة متماثلة ولكل منها سبع محاور ذرية.
- تم برهنة ضرورة وجود تشابك لعمل مجموعة كبيرة من للبروتوكولات الكمومية.
- [13]
- تم اظهار امكانية القيام بالعمليات الحسابية الضوئية باعتماد مصدر فوتوني واحد، عناصر ضوئية خطية ومستكشفات فوتونية منفردة والذي ادى إلى بزوخ مجال الحوسبة الكمومية الضوئية.
- تم اقتراح الحوسبة الكمومية باعتماد القياسات.
- [14]
2002
- تم الاتفاق على خريطة طريق الحوسبة الكمومية.
- تم انشاء معهد الحوسبة الكمومية في جامعة واترلو الكتدية.
- [15]
2003
- تم عرض بوبات منطقية عكسية تعمل بواسطة عناصر ضوئية خطية.[16][17]
- تم تشغيل شبكة داربا الكمومية في يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول عام 2003.
2004
- تم تشغيل أول حاسوب كمومي يعمل بواسطة الرنين المغناطيسي الذري.
- تم استعراض أول تشابك بواسطة خمسة فوتونات وهو الرقم الأدنى المطلوب لتدقيق الأخطاء.[18]
2005
- تم اظهار امكانية القيام بالتشابك المتعدد الخصائص مما يفتح المجال لاستخدام بتات كمومية متعددة في الجسيم الواحد.
- تم اختساب قياس سعة تقاطع جوزيفسن مما يفتح المجال لقياس حالة الكمومة من دون احداث اضطرابات في حالتها.[19]
- اعلن في كانون الأول / ديسمبر، أول بايت كمومية.
- نجح الباحثون في تحويل المعلومات الموميج بين "الذاكرات الكمومية" – أي من الذرات إلى الفوتونات وبالعكس مرة أخرى.
2006
- تم احتباس بتة كمومية في فوليرين ، وتم أظهار طريقة "بانغ بانغ" تصحيح الخطأ.ل[20]
- تم استخدام تأثير زينو، مرارا وتكرارا في قياس خصائص الفوتون والتي تؤدي إلى تغيير تدريجي دون ان تسمح للفوتون بالوصول إلى برنامج البحث في قاعدة البيانات من دون في الواقع "تشغيل" الكمبيوتر الكمي.[21]
- تم اثبات امكانية استعمال فوتونات ضوء الليزرلاحداث تشابك ميكانيكي كمي بواسطة الاهتزازاتمرآة عيانية.[22]
- أعطاء أول تجرية لظاهرة الاستنساخ الكمومي عن بعد.[23]
- أتم إنتاج والتعامل بكفاءة عالية مع الفوتونات في درجة حرارة الغرفة.[24]
- تم وضع نظرية حديدة لحساب الخطأ بواسطة تقاطع جوزيفسون.[25]
- أول حاسوب يعمل بإثني عشر بت كمومي.[26]
- تم تطوير فخ تشابك ذو بعدين أيونين اثنين لتطوير الحوسبة الكمومية.[27]
- تم وضع سبع ذرات في خط ثابت، وهي خطوة في طريق بناء البوابة الكمومية.[28]
- إنشاء جهاز يستطيع التلاعب بحالة دوران الـ"أعلى" أو الـ"أسفل" للالكترونات في النقاط الكمومية.[29]
- جامعة أركنساس تتطور نقطة الجزيئات الكمومية.[30]
- وضع نظرية غزل الجسيمات جذيذة مما يجعل العلم أقرب إلى الحوسبة الكمومية.[31]
- طورت جامعة كوبنهاغن الانتقال الكمومي بين الفوتونات والذرات.[32]
- طور علماء جامعة كاميرينو نظرية التشابك المياني العياني التيي لها انعكاسات على تنمية من المعيدين الكموميين.[33]
- تم طرح فكرة أنه لايمكن الحفاظ على التماسك الكمومي في مادة مختلطة النظم.[34]
- توضيح إمكانية القراءة العرضية للبيانات على السليكون والفوسفور في الكمبيوتر الكمومي.[35]
2007
- تطوير دليل الموجات التحتية للنور.[36]
- تطوير مشع الفوتون المنفرد للألياف الضوئية.[37]
- انشاء حاسوب كمي يعمل بستة فوتونات احادية الاتجاه.[38]
- تم اقتراح مواد أولية جديدة لعمل الحواسب الكمومية.[39]
- انشاء خادم حاسوبي يعمل بفوتونة واحدة..[40]
- أول استخدام لخوارزمية دويتش بحاسوب كمومي عنقودي.[41]
- تطوير مضخة الكترونات كمومية.[42]
- تطوير منهاج متطور لاقتران البت الكمومي.[43]
- نجاح تجربة اقتران بتات كمومية يمكن التحكم بها.[44]
- اختراق في عملية تطبيق الكترونيات اللف على السيليكون.[45]
- نجاح تجربة التبادل بين الضوء والمادة.[46]
- تطوير التسجيل الكمومي على الألماس.[47]
- ملاحظة بوابات منطقية عكسية متحكم بها في موصلات بتاتية كمومية.[48]
- استطاع العلماء التحكم ودراسة المئات من الذرات في مصفوفة ثلاثية الأبعاد.[49]
- استعمل النيتروجين في بوكمينستر فوليرين الحاسوب الكمومي.[50]
- اقتران عدد من الالكترونات الكمومية.[51]
- قياس تفاعل المسار الدوار للإلكترونات.[52]
- تم التلاعب بالذرات الكمية لإشعاع اللايزر.[53]
- استعمال نبضات الضؤ للتحكم بدوران الإلكترون.[54]
- تم عرض التأثيرات الكمومية لمسافات لا تتعدى العشزات من النانومترات.[55]
- استعملت نبضات الضؤ لتسريع الكمومية من أجل تطوير الحوسبة الكمومية.[56]
- الكشف عن مخططات الذاكرة العشوائية الكمومية.[57]
- تطوير نماذج لترانزيزتورات كمومية.[58]
- عرض طرق للتشابك عن بعد.[59]
- استعمال الكمومية الفوتونية لحساب معاملات الأرقام.[60]
- تطوير مسارات الكترونية كمومية.[61]
- تطوير مسالك كهربائية كمومية فائقة التوصيل.[62]
- عرض طرق بث نتات كمومية.[63]
- استحداث مواد بتات كمومية فائقة.[64]
- صنع ذاكرة بتات كمومية من الكترون واحد.[65]
- تطوير ذاكرة مكثفة كمومية باعتماد مبداء أينشتاين-بوز.[66]
- الإعلان عن حاسوب كمومية يعتمد تلدين من 28 بتة كمومية. لم يتم التحقق من صدقية المعلومات.[67]
- طرق تجميد جديدة تقلص من عدم النسجام وتزيد من مسافات التفاعل وبالتالي تزيد من سرعة وفعالية الحاسوب الكمومي.[68]
- عرض لحاسوب فوتوني.[69]
- اقتراح بت كمومي يعتمد على دوران نقطة كرافينية.[70]
2008
- بت كمومي يعتمد على دوران نقطة كرافينية.[71]
- حفظ بت كمومي.[72]
- شرح عملية تشابك بت كمومي ثلاثي الأبعاد.[73]
- استحداث الحوسبة الكمومية التناظرية.[74]
- التحكم بأنفاق الكمومية.
- تطوير الذاكرة المتشابكة.[75]
- تطوير بوابة عكسية فائقة.[76]
- تطوير الكيوترات.[77]
- البوابات المنطقية الكمومية في الألياف الضوئية.[78]
- امتشاف مؤثرات هول الكمومية الفائقة.[79]
- ثبات وضعية الدوران في النقاط الكمومية.[80]
- اقتراح استعمال مغناطيس الجزئيات في صنع الذاكرة العشوائية الكمومية.[81]
- قدمت أشباه الجزيئيات أمل في تطوير حاسوب كمومي مستقر.[82]
- صور كمومية متشابكة.[83]
- تم تغيير الحالة الكمومية في الجزيئيات بشكل مقصود.[84]
- تم التحكم بموقع الإلكترون في دائرة سيليكونية.[85]
- استحداث دوائر الكترونية فائقة التوصيل لضخ فوتونات ذو موجات ميكروية.[86]
- تطوير تحليل طيفي سعوي.[87]
- تطوير اساليب لفحص حاسوب كمومي فائق.[88]
- استحداث ممشط للموجات الضوئية.[89]
- دعم الدارونية الكمومية.[90]
- تطوير ذاكرة بتات كمومية هجينة.[91]
- تم حفظ بتات كمومية لمدة ثانية واحدة في نواة الذرة.[92]
- تسريع عملية تغيير دوران الكترونات البت الكمومي وقرائتها.[93]
- امكانية ايجاد حاسوب كمومي غير متشابك.[94]
- انتاة رقاقة بتة كمومية بحجم 128. لم يتم التحقق من صحة المعلومات.[95]
2009
- تنقية الكربون 12 ليتماسك لفترة أطول.
- عمر البتات الكمومية تمتد إلى مئات الالف من الميلي ثانية
- السيطرة الكمومية للفوتونات
- عرض تشابك الكم لأكثر من 240 ميكرومتر
- تمديد عمر البت الكمومي لأكثر من الف مرة.
- خلق أولا معالج الإلكترونية للكم
- ستة الفوتون الرسم البياني الدولة التشابك تستخدم لمحاكاة كسور إحصاءات anyons الذين يعيشون في اصطناعية تدور نماذج شعرية
- صنع ترانزستور من جزيئة واحدة
- قرآدة وكتابة بت كمومي واحد
- نيست يوضح اجراء عدة عمليات حوسبية على البت الكمومي
- مزيج من كل من العناصر الأساسية المطلوبة لأداء قابلة الحوسبة الكمومية من خلال استخدام المكدسة المخزنة في الدول الداخلية من المحاصرين الذرية أيونات مبين
- أثبت باحثوا جامعة بريستول خوارزمية شور على رقاقة السيليكون الضوئي
- الحوسبة الكمومية بواسطة دوران الإلكترون
- اثبات قابلة الجريان للكوبيت
- عرض رشاش الفوتون
- وضع خوارزمية كمومية لنظم المعادلة التفاضلية
- كشف النقاب عن أول برمجة للكمبيوتر الكمومي
- تحكم العلماء بحالة الإلكترونات باستعمال الكهرباء
- تعاونت جوجل مع آنظمة "دي ويف" لتطوير تقنية البحث عن الصور باستخدام الحوسبة الكمومية
- طريقة مزامنة خصائص متعددة إلى جانب CJJ rf-الحبار الجريان المكدسة صغيرة مع انتشار الجهاز المعلمات بسبب تلفيق الاختلافات تجلى
العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون
2010
- تم احتبايس الأيونات في فخ ضوئي
- احتسب كمبيوتر بصري كمومي مستخدما ثلاثة بتات كمومية طاقة الطيف الهيدروجين الجزيئي بدقة عالية.
- استتعمل ليزر الجرمانيوم مما قرب العلماء لاعتماد "أجهزة الكمبيوتر الضوئي"
- تطوير كوبيت متقدمة مصنوعة من الكترون واحد.
- تحديد حالة الكمومية في العيانية
- تطوير طريقة جديدة للتبريد المتقدم للحواسيب الكمومية
- تطوير مضمار احتباس الأيونات المتقدمة
- تطوير 5/2 الكم هول السوائل المتقدمة
- اثبات واجهة كمومية بين فوتون واحد وذرة واحدة.
- اثبات التشابك الكمومي.
- تطوير رقاقة من فوتونتين ضوئين اثنتين
- صنع محتسب على مستوى أيوني.
- تم التلاعب بالبت الكمومي بواسطة الكهرباء بدلا من المغناطيس
2011
- تشابك في الحالة الصلبة
- ظهر الفوتونات في التوصيل الكمومي للدوائر المتكاملة.
- هوائي كمومي.
- تدخل متعدد كمومي.
- تطبيق الحوسبة الكمومية بواسطة الرنين المغناطيسي
- الكمومية القلمية.
- "سباق ثنائي" ذري.
- تسجيل 14 بت كمومي.
- طرحت شركة "دي-ويف" أول حاسوب كمومي تجاري
- عرض تصحيح الخطأ المتكرر للمعالج الكمومي
- عرض ذاكرة كمبيوتر كمومي مصنوعة من الألماس.
- تطوير كيومودات متقدمة.
- قمع التعارض.
- تبسيط التحكم في العمليات.
- تشبيك الأيونات باستخدام الميكروويف.
- تحقيق معدلات التحكم بالأخطأ بشكل مقبول.
- صنع كمبيوتر الكمومي يتبع هيكلية فون نيومان.
- امكانية تشبيك كمومية باستخدام الماستين اثنتين والذي هو مطلوب لتطوير المعالجات الضوئية
2012
- تطوير حاسوب كمومي باستخدام 84 بتة كمومية.
- انشأ علماء الفيزياء ترانزستور من ذرة واحدة.
- تطوير طريقة للتلاعب بشحنة النيتروجين ذو مركز مشغور لألماسة
- تم نشر خبر عن إنشاء محاكات لـ 300 بتة كمومية.
- تم تجربة طبوغرافية محمية لبتة كمومية بثمانية فوتونات متشابكة والذي هو دليل قوي في اتجاه انتج عملي للحوسبة الكمومية [1]
- تأسست 1QB وهي أولى شركات المتخصصة ببرمجة الحوسبة الكمومية.
- تم تحقيق قمع للتعارض لمدة 2 ثانية في درجة حرارة الغرفة عن طريق التلاعب بذرات الكربون-13 بواسطة الليزر.
- نظرية بيل القائم على العشوائية التوسع مع انخفاض افتراض القياس الاستقلال.
2013
- تماسك لمجموعة مركبة من حوالي 3 مليار بتة كمومية لمدة 39 دقيقة في درجة حرارة الغرفة ولمدة 3 ساعات في درجة حرارة باردة. الرقم السابق كان 2 ثانية.[96]
2014
- الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن تؤكد وجود مشروع "اختراق الأهداف الصعبة", من قبل وكالة الأمن القومي والذي يسعى إلى تطوير حوسبة كمومية قادرة على التشفير.
- استطاع العلماء نقل البيانات بواسطة الانتقال الكمومي الآني لمسافة 10 أقدام (3.048 متر) مع نسبة الخطأ صفر في المئة من، وهي خطوة حيوية نحو انشاء الإنترنت الكمومي.
- تم كسر الرقم القياسي لاتحتساب مفاعل أكبر عدد باستعمال الحاسوب الكمومي وهو: 56153 بينما كان الرقم السابق هو 143.
2015
- تم العنونة البصرية لدوران النواة النووية في مادة صلبة مع اتساق لمدة ستة ساعات.
- اتم تشفير معلومات كمومية بسيطة باستخدام النبضات الكهربائية.
- تم تطوير تعليمات برمجية للأخطاء الكمومية باستخدام مربع شعري من أربعة بتات كمومية فائقة التوصيل.
- أعلن في 22 يونيو / حزيران عن كسر حاجز الـ1000 بتة كمومية.
- تطوير بوابة منطقية من بت كمومي من السليكون .
2016
- استطاعت جوجل محاكاة جزيء هيدروجيني باستخدام مجموعة من 9 بتات كمومية فائقة.
2017
- أعلن في 24 كانون الثاني / يناير عن توافر جهاز تعدين د-ويف 2000Q الكمومي للبيع في الأسواق التجارية والذي يعمل بـ 2000 بتة كمومية
- باعت أتوس تبيع جهاز تعلم كمومي لمختبر أوك ريدج الوطني،بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية البحوث
- تعاون علماء دوليون على وضع مخطط عملي لحاسوب كمومي يعمل بمحاصرة آيونات بواسطة الميكروويف.
- كشفت شركة أي بي أم عن حاسوب كمومب يعمل بـ 17بتة كمومية ويقوم بحساب قياسات المقارنة بطريقة أفضل.
- بنى العلماء رقاقة تستطيع توليد بتتي كموميتيتن متشابكتين مع بعضهما مع امكانية توليد عشرة حالات وببعد اجمالي يصل إلى المئة بعد.
- كشفت مايكروسوفت عن لغة برمجة كمومية متكاملة مع برنامجها فيشيوال ستوديو. يمكن تشغيل البرنامج محليا عن طريق محاكاة 32-كوبيت أو محاكاة 40 كوبيت على جهاز أزور.
- طورت إنتل رقاقة ذات 17-كوبيت.
- كشفت أي بي أم عن حاسوب كمومي يعمل بـ 50-كوبيت والذي يمكن أن يحافظ على حالة كمومية لمدة 90 ميكروثانية.
2018
- ذكر علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن اكتشاف شكل جديد للضوء ، والتي قد تنطوي على بولاريتون, والتي قد تكون مفيدة في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية.
- أعلنت شركة جوجل إعن نشاء رقاقة بـ 72-كوبيت تسمى "بريستلكون"، والذي يعد رقما قياسيا جديدا.
مقالات ذات صلة
المراجع
- R. P. Poplavskii (1975). "Thermodynamical models of information processing" ( كتاب إلكتروني PDF ). Uspekhi Fizicheskikh Nauk (باللغة الروسية). 115 (3): 465–501. doi:10.3367/UFNr.0115.197503d.0465. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 أغسطس 201804 مارس 2013.
- Benioff, Paul (1980). "The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines". Journal of Statistical Physics. 22 (5): 563–591. Bibcode:1980JSP....22..563B. doi:10.1007/bf01011339.
- Manin, Yu I (1980). Vychislimoe i nevychislimoe (Computable and Noncomputable) (باللغة الروسية). Sov.Radio. صفحات 13–15. مؤرشف من الأصل في مايو 10, 2013مارس 4, 2013.
- Simulating physics with computers https://people.eecs.berkeley.edu/~christos/classics/Feynman.pdf
- Benioff, P. (1982). "Quantum mechanical hamiltonian models of turing machines". Journal of Statistical Physics. 29 (3): 515–546. Bibcode:1982JSP....29..515B. doi:10.1007/BF01342185.
- Wootters, W. K.; Zurek, W. H. (1982). "A single quantum cannot be cloned". Nature. 299 (5886): 802–803. Bibcode:1982Natur.299..802W. doi:10.1038/299802a0.
- Dieks, D. (1982). "Communication by EPR devices". Physics Letters A. 92 (6): 271–272. Bibcode:1982PhLA...92..271D. doi:10.1016/0375-9601(82)90084-6.
- Monroe, C.; Meekhof, D.M.; King, B.E.; Itano, W.M.; Wineland, D.J. (December 18, 1995). "Demonstration of a Fundamental Quantum Logic Gate" ( كتاب إلكتروني PDF ). Physical Review Letters. 75 (#25): 4714–4717. Bibcode:1995PhRvL..75.4714M. doi:10.1103/PhysRevLett.75.4714. PMID 10059979. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 15 أكتوبر 201929 ديسمبر 2007.
- A bot will complete this citation soon. Click here to jump the queue أرخايف:cond-mat/9612126.
- D. Loss and D. P. DiVincenzo, "Quantum computation with quantum dots", Phys. Rev. A 57, p120 (1998); on arXiv.org in Jan. 1997 - تصفح: نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- Kane, B. E. (1998-05-14). "A silicon-based nuclear spin quantum computer". Nature (باللغة الإنجليزية). 393 (6681): 133–137. Bibcode:1998Natur.393..133K. doi:10.1038/30156. ISSN 0028-0836. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2017.
- Gottesman, Daniel (1998). "The Heisenberg Representation of Quantum Computers". arXiv:. Bibcode:1998quant.ph..7006G.
- Phys. Rev. Lett. 87, 047901 (2001) - Good Dynamics versus Bad Kinematics: Is Entanglement Needed for Quantum Computation?
- R. Raussendorf & H. J. Briegel (2001). "A One-Way Quantum Computer". Physical Review Letters. 86 (22): 5188–91. Bibcode:2001PhRvL..86.5188R. doi:10.1103/PhysRevLett.86.5188. PMID 11384453.
- n.d. Institute for Quantum Computing "Quick Facts". مؤرشف من الأصل في 07 مايو 201926 يوليو 2016.
- Pittman, T. B.; Fitch, M. J.; Jacobs, B. C; Franson, J. D. (2003). "Experimental controlled-not logic gate for single photons in the coincidence basis". Phys. Rev. A. 68: 032316. arXiv:. Bibcode:2003PhRvA..68c2316P. doi:10.1103/physreva.68.032316. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2018.
- O'Brien, J. L.; Pryde, G. J.; White, A. G.; Ralph, T. C.; Branning, D. (2003). "Demonstration of an all-optical quantum controlled-NOT gate". Nature. 426 (6964): 264–267. arXiv:. Bibcode:2003Natur.426..264O. doi:10.1038/nature02054. PMID 14628045. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2009.
- Zhao, Zhi; Chen, Yu-Ao; Zhang, An-Ning; Yang, Tao; Briegel, Hans J.; Pan, Jian-Wei (2004). "Experimental demonstration of five-photon entanglement and open-destination teleportation". Nature. 430 (6995): 54–58. arXiv:. Bibcode:2004Natur.430...54Z. doi:10.1038/nature02643. PMID 15229594. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2010.
- Dumé, Belle (November 22, 2005). "Breakthrough for quantum measurement". PhysicsWeb. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 200529 ديسمبر 2007.
- January 4, 2006 University of Oxford
"Bang-bang: a step closer to quantum supercomputers". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201829 ديسمبر 2007.
- Dowling, Jonathan P. (2006). "To Compute or Not to Compute?". Nature. 439 (7079): 919–920. Bibcode:2006Natur.439..919D. doi:10.1038/439919a. PMID 16495978. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2011.
- Belle Dumé, "Entanglement heats up," Physics World (February 23, 2007) نسخة محفوظة 09 أبريل 2010 على موقع واي باك مشين.
- February 16, 2006 University of York
"Captain Kirk's clone and the eavesdropper" (Press release). مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 200929 ديسمبر 2007. نسخة محفوظة 05 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- March 24, 2006 Soft Machines
"The best of both worlds – organic semiconductors in inorganic nanostructures". مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 201820 مايو 2010.
- June 8, 2010 New Scientist
Tom Simonite. "Error-check breakthrough in quantum computing". مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 200720 مايو 2010.
- May 8, 2006 ScienceDaily
"12-qubits Reached In Quantum Information Quest". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201820 مايو 2010.
- July 7, 2010 New Scientist
Tom Simonite. "Flat 'ion trap' holds quantum computing promise". مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 200620 مايو 2010.
- July 12, 2006 PhysOrg.com
Luerweg, Frank. "Quantum Computer: Laser tweezers sort atoms". مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 200729 ديسمبر 2007.
- August 16, 2006 New Scientist
"Electron-spin' trick boosts quantum computing". مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 200629 ديسمبر 2007.
- August 16, 2006 NewswireToday
Michael Berger. "Quantum Dot Molecules – One Step Further Towards Quantum Computing". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201829 ديسمبر 2007.
- September 7, 2006 PhysOrg.com
"Spinning new theory on particle spin brings science closer to quantum computing". مؤرشف من الأصل في 17 يناير 200829 ديسمبر 2007.
- October 4, 2006 New Scientist
Zeeya Merali (2006). "Spooky steps to a quantum network". New Scientist. 192 (2572): 12. doi:10.1016/s0262-4079(06)60639-8. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 200729 ديسمبر 2007. نسخة محفوظة 05 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- October 24, 2006 PhysOrg.com
Lisa Zyga. "Scientists present method for entangling macroscopic objects". مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 200729 ديسمبر 2007.
- November 2, 2006 University of Illinois at Urbana-Champaign
James E. Kloeppel. "Quantum coherence possible in incommensurate electronic systems". مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201519 أغسطس 2010.
- November 19, 2006 PhysOrg.com
"A Quantum (Computer) Step: Study Shows It's Feasible to Read Data Stored as Nuclear 'Spins". مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 200729 ديسمبر 2007.
- January 8, 2007 New Scientist
Jeff Hecht. "Nanoscopic 'coaxial cable' transmits light". مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 200830 ديسمبر 2007.
- February 21, 2007 The Engineer
"Toshiba unveils quantum security". مؤرشف من الأصل في 04 مارس 200730 ديسمبر 2007.
- January 14, 2007 Nature Physics
Chao-Yang Lu; et al. "Experimental entanglement of six photons in graph states". مؤرشف من الأصل في 08 يونيو 201114 يناير 2007.
- March 15, 2007 New Scientist
Zeeya Merali. "The universe is a string-net liquid". مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 200830 ديسمبر 2007.
- March 12, 2007 Max Planck Society
"A Single-Photon Server with Just One Atom" (Press release). مؤرشف من الأصل في 10 يناير 201130 ديسمبر 2007. نسخة محفوظة 04 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- April 18, 2007 PhysOrg.com
Miranda Marquit. "First use of Deutsch's Algorithm in a cluster state quantum computer". مؤرشف من الأصل في 17 يناير 200830 ديسمبر 2007.
- April 19, 2007 Electronics Weekly
Steve Bush. "Cambridge team closer to working quantum computer". مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 202030 ديسمبر 2007.
- May 7, 2007 Wired
Cyrus Farivar (مايو 7, 2007). "It's the "Wiring" That's Tricky in Quantum Computing". Wired. مؤرشف من الأصل في July 6, 200830 ديسمبر 2007.
- May 8, 2007 Media-Newswire.com
"NEC, JST, and RIKEN Successfully Demonstrate World's First Controllably Coupled Qubits" (Press release). مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201830 ديسمبر 2007. نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- May 16, 2007 Scientific American
JR Minkel. "Spintronics Breaks the Silicon Barrier". مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 200730 ديسمبر 2007.
- May 22, 2007 PhysOrg.com
Lisa Zyga. "Scientists demonstrate quantum state exchange between light and matter". مؤرشف من الأصل في March 7, 200830 ديسمبر 2007.
- June 1, 2007 Science
Dutt, M. V. G. (2007). "Quantum Register Based on Individual Electronic and Nuclear Spin Qubits in Diamond". Science. 316 (5829): 1312–6. Bibcode:2007Sci...316.....D. doi:10.1126/science.1139831. PMID 17540898. نسخة محفوظة 05 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- June 14, 2007 Nature
Plantenberg, J. H.; De Groot, P. C.; Harmans, C. J. P. M.; Mooij, J. E. (2007). "Demonstration of controlled-NOT quantum gates on a pair of superconducting quantum bits". Nature. 447 (7146): 836–839. Bibcode:2007Natur.447..836P. doi:10.1038/nature05896. PMID 17568742. نسخة محفوظة 05 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- June 17, 2007 New Scientist
Mason Inman. "Atom trap is a step towards a quantum computer". مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 200730 ديسمبر 2007.
- June 29, 2007 Nanowerk.com
"Can nuclear qubits point the way?". مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 201930 ديسمبر 2007.
- July 27, 2007 ScienceDaily
"Discovery Of 'Hidden' Quantum Order Improves Prospects For Quantum Super Computers". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201830 ديسمبر 2007.
- July 23, 2007 PhysOrg.com
Miranda Marquit. "Indium arsenide may provide clues to quantum information processing". مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 200730 ديسمبر 2007.
- July 25, 2007 National Institute of Standards and Technology
"Thousands of Atoms Swap 'Spins' with Partners in Quantum Square Dance". مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 200730 ديسمبر 2007.
- August 15, 2007 PhysOrg.com
Lisa Zyga. "Ultrafast quantum computer uses optically controlled electrons". مؤرشف من الأصل في January 2, 200830 ديسمبر 2007.
- August 15, 2007 Electronics Weekly
Steve Bush. "Research points way to qubits on standard chips". مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 200930 ديسمبر 2007.
- August 17, 2007 ScienceDaily
"Computing Breakthrough Could Elevate Security To Unprecedented Levels". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201830 ديسمبر 2007.
- August 21, 2007 New Scientist
Stephen Battersby. "Blueprints drawn up for quantum computer RAM". مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 201430 ديسمبر 2007.
- August 26, 2007 PhysOrg.com
"Photon-transistors for the supercomputers of the future". مؤرشف من الأصل في January 1, 200830 ديسمبر 2007.
- September 5, 2007 University of Michigan
"Physicists establish "spooky" quantum communication". مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 200730 ديسمبر 2007.
- September 13, 2007 huliq.com
"Qubits poised to reveal our secrets". مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 201930 ديسمبر 2007.
- September 26, 2007 New Scientist
Saswato Das. "Quantum chip rides on superconducting bus". مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201530 ديسمبر 2007.
- September 27, 2007 ScienceDaily
"Superconducting Quantum Computing Cable Created". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201830 ديسمبر 2007.
- October 11, 2007 Electronics Weekly
Steve Bush. "Qubit transmission signals quantum computing advance". مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 200730 ديسمبر 2007.
- October 8, 2007 TG Daily
Rick C. Hodgin. "New material breakthrough brings quantum computers one step closer". مؤرشف من الأصل في ديسمبر 12, 2007ديسمبر 30, 2007.
- October 19, 2007 Optics.org
"Single electron-spin memory with a semiconductor quantum dot". مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 200830 ديسمبر 2007.
- November 7, 2007 New Scientist
Stephen Battersby. "Light trap' is a step towards quantum memory". مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 200830 ديسمبر 2007.
- November 12, 2007 Nanowerk.com
"World's First 28 qubit Quantum Computer Demonstrated Online at Supercomputing 2007 Conference". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201830 ديسمبر 2007.
- December 12, 2007 PhysOrg.com
"Desktop device generates and traps rare ultracold molecules". مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 200731 ديسمبر 2007.
- December 19, 2007 University of Toronto
Kim Luke. "U of T scientists make quantum computing leap Research is step toward building first quantum computers". مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 200731 ديسمبر 2007.
- February 18, 2007 www.nature.com (journal)
Trauzettel, Björn; Bulaev, Denis V.; Loss, Daniel; Burkard, Guido (2007). "Spin qubits in graphene quantum dots". Nature Physics. 3 (3): 192–196. arXiv:. Bibcode:2007NatPh...3..192T. doi:10.1038/nphys544. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2017. نسخة محفوظة 05 2يناير9 على موقع واي باك مشين.
- January 15, 2008
Miranda Marquit. "Graphene quantum dot may solve some quantum computing problems". مؤرشف من الأصل في 17 يناير 200816 يناير 2008.
- January 25, 2008
EETimes Europe. "Scientists succeed in storing quantum bit". مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2012February 5, 2008.
- February 26, 2008
Lisa Zyga. "Physicists demonstrate qubit-qutrit entanglement". مؤرشف من الأصل في 29 فبراير 200827 فبراير 2008.
- February 26, 2008
ScienceDaily. "Analog logic for quantum computing". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201827 فبراير 2008.
- March 6, 2008
Ray Kurzweil. "Entangled memory is a first". مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2009March 8, 2008.
- March 27, 2008
Joann Fryer. "Silicon chips for optical quantum technologies". مؤرشف من الأصل في 03 مايو 201929 مارس 2008.
- April 7, 2008
Ray Kurzweil. "Qutrit breakthrough brings quantum computers closer". مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2009April 7, 2008.
- April 15, 2008
Kate Greene. "Toward a quantum internet"16 أبريل 2008.
- April 24, 2008
Princeton University. "Scientists discover exotic quantum state of matter". مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 200829 أبريل 2008.
- May 23, 2008
Belle Dumé. "Spin states endure in quantum dot". مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2012June 3, 2008.
- May 27, 2008
Chris Lee. "Molecular magnets in soap bubbles could lead to quantum RAM". مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2008June 3, 2008.
- June 2, 2008
Weizmann Institute of Science. "Scientists find new 'quasiparticles". مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2012June 3, 2008.
- June 25, 2008
Physorg.com. "Physicists Produce Quantum-Entangled Images". مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 200826 يونيو 2008.
- June 26, 2008
Steve Tally. "Quantum computing breakthrough arises from unknown molecule". مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 201928 يونيو 2008.
- July 17, 2008
Lauren Rugani. "Quantum Leap"17 يوليو 2008.
- August 5, 2008
Science Daily. "Breakthrough In Quantum Mechanics: Superconducting Electronic Circuit Pumps Microwave Photons". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2018August 6, 2008.
- September 3, 2008
Physorg.com. "New probe could aid quantum computing". مؤرشف من الأصل في September 5, 2008September 6, 2008.
- September 25, 2008
ScienceDaily. "Novel Process Promises To Kick-start Quantum Technology Sector". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201816 أكتوبر 2008.
- September 22, 2008
Jeremy L. O’Brien. "Quantum computing over the rainbow". مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 201916 أكتوبر 2008.
- October 20, 2008
Science Blog. "Relationships Between Quantum Dots – Stability and Reproduction". مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 200820 أكتوبر 2008.
- October 22, 2008
Steven Schultz. "Memoirs of a qubit: Hybrid memory solves key problem for quantum computing". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201823 أكتوبر 2008.
- October 23, 2008
National Science Foundation. "World's Smallest Storage Space ... the Nucleus of an Atom". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201827 أكتوبر 2008.
- November 20, 2008
Dan Stober. "Stanford: Quantum computing spins closer". مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 201822 نوفمبر 2008.
- December 5, 2008
Miranda Marquit. "Quantum computing: Entanglement may not be necessary". مؤرشف من الأصل في December 8, 2008December 9, 2008.
- December 19, 2008
Next Big Future. "Dwave System's 128 qubit chip has been made". مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 201820 ديسمبر 2008.
- Kastrenakes, Jacob (14 November 2013). "Researchers smash through quantum computer storage record". Webzine. The Verge. مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 201920 نوفمبر 2013.
موسوعات ذات صلة :