مقاله فرهنگ در امنیت ملی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله فرهنگ در امنیت ملی در pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرهنگ در امنیت ملی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرهنگ در امنیت ملی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرهنگ در امنیت ملی در pdf :

به نظر می رسد ، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان درقالب رویکردهای سنتی مطرح می شود . وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می آید ، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده های نظامی و امنیتی جستجو کرد . متأسفانه در مراکز تصمیم گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی ، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست . صرف نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله های فرهنگی ، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب پذیر ساخته است . این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی ، در فرضی خوش بینانه ، به خلاء برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می گردد . بنابراین ، باید پذیرفت که فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در این زاویه ، می بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توأم باشد و قطعاً نمی توان با فرمول ها یا نسخه های نظامی و امنیتی ( به معنای متعارف در ایران ) با تهدیدات فرهنگی مقابله ای مؤثر کرد براین اساس ، ضعف های اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، قابل توجه می باشد :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی در pdf :

برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد.
برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد . اما قبل از بازی اندازه های زمین و علائم فوتبال را با هم مرور می کنیم :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق جمهوری سودان در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق جمهوری‌ سودان‌ در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جمهوری‌ سودان‌ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق جمهوری‌ سودان‌ در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جمهوری‌ سودان‌ در pdf :

جمهوری‌ سودان‌ با 2 میلیون‌ و 505 هزار و 810 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در شمال‌ آفریقا و در کنار دریای‌ سرخ‌، میان‌ مصر و اریتره‌ واقع‌ شده‌ است‌. 2 میلیون‌ و 376 هزار کیلومتر مربع‌ از مساحت‌ این‌ سرزمین‌ در خشکی‌ و 129 هزار و 810 کیلومتر مربع‌ از آن‌ در آب‌ واقع‌ شده‌ است‌. طول‌ خطوط‌ ساحلی‌ سودان‌ به‌ 853 کیلومتر می‌رسد. همچنین‌ این‌ کشور از سمت‌ شمال‌ 1273 کیلومتر با مصر، از شمال‌ غرب‌ 383 کیلومتر با لیبی‌، از سمت‌ غرب‌ 1360 کیلومتر با چاد، از سمت‌ جنوب‌ غربی‌ 1165 با آفریقای‌ مرکزی‌، از سمت‌ جنوب‌ 628 کیلومتر با جمهوری‌ دمکراتیک‌ کنگو و 435 کیلومتر با اوگاندا، از سمت‌ جنوب‌ شرق‌ 232 کیلومتر با کنیا و بالاخره‌ از سمت‌ شرق‌ 605 کیلومتر با اریتره‌ مرز مشترک‌ دارد.
بخش‌ وسیعی‌ از سودان‌ را دشتهای‌ بزرگی‌ تشکیل‌ می‌دهد که‌ توسط‌ دره‌ وسیع‌ رودخانه‌ نیل‌ به‌ دو بخش‌ شرقی‌ و غربی‌ تقسیم‌ می‌شود. همچنین‌ 5 درصد از خاک‌ این‌ سرزمین‌ را اراضی‌ قابل‌ کشت‌ و زرع‌ و 46 درصد از آن‌ را مراتع‌ طبیعی‌ شامل‌ می‌شوند. پست‌ترین‌ نقطه‌ سودان‌ در ساحل‌ دریای‌ سرخ‌ هم‌ سطح‌ آبهای‌ بین‌المللی‌ است‌ و ارتفاع‌ بلندترین‌ نقطه‌ این‌ کشور در قله‌ «کینیتی‌ » به‌ 3187 متر می‌رسد. آب‌ و هوای‌ سودان‌ گرم‌ و خشک‌ است‌.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق در مورد شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق در مورد شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR در pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR در pdf :

شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR
پیشگفتار :
مهمترین انگیزه تهیه و ارائه این پروژه در سیستم های کنترل خودکار ویا هر سیستم کنترلی دیگر این است که جایگاه واقعی آموزش و استفاده از کامپیوتر در زمینه سیستم های کنترل پیدا شود و در واقع کاربرد نرم افزار MATLAB را در مهندسی شیمی بیان کند .سیستم های کنترل به شدت با کامپیوتر سروکار دارند , نه تنها برای تجزیه و تحلیل و طراحی , بلکه علاوه بر آن نیز به عنوان کنترل کننده به کار میرود .

در سال های اخیر ,سیستم های کنترل اهمیت فزآینده ای در توسعه و پیشرفت تکنولوژی جدید یافته اند عملا” هر یک از جنبه های فعالیت های روزمره ما تحت تاثیرنوعی سیستم کنترل قرار میگیرد .

سیستم کنترل در تمام بخش های صنعت نظیر کنترل کیفیت محصولات ,خط مونتاژخودکار, کنترل ماشین ابزار و ;. .به فراوانی یافت می شود کامپیوتر هم به عنوان یک رکن اصلی در طراحی , مدل سازی و کنترل, بخش عظیمی از صنعت را تحت شعاع خود قرار میدهد .

کلیدی ترین موضوع در مبحث سیستم های کنترل توسط کامپیوتر افزایش توانمندی کسب و کارها در استفاده از آن در جهت افزایش تولید محصولات و همچنین افزایش قابلیت های صنعتی می باشد بنابراین انجام فعالیت های توسعه ای جهت شناخت چگونگی به کار گیری آن امری مهم و ضروری است.

چکیده
شبیه سازی دینامیکی و طراحی سیستم کنترل برای یک رآکتور CSTR
سیستم های کنترل پسخور (feed back) در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار می باشند و این مطلب به دلیل سادگی و پاسخ قابل قبول این گونه سیستم های کنترلی می باشد به گونه ای که با وجود ارائه استراتژی های پیچیده تر و کارا تر کنترل هنوز این روش اهمیت خود را دارا می باشد.

روش های متعددی برای طراحی حلقه های کنترل پسخور ارائه شده اند، که هرکدام از این روش ها با توجه به شرایط کاری و خصوصیات سیستم کنترلی می توانند کنترل فرایندهای شیمیایی را به نحو مطلوبی بر عهده گیرند. در این پروژه یک سیستم فرایندی به منظور طراحی بهینه پارامترهای کنترل مورد بررسی فرار گرفته است.

سیستم متشکل از یک راکتور ژاکت دار است که کنترل دما و غلظت محصول خروجی از آن مد نظر می باشد. متغیر هایی که برای کنترل انتخاب شده اند میزان دبی خوراک ورودی و دمای سیال ورودی به ژاکت رآکتور می باشند. این فرایند با استفاده از ابزار Simulink نرم افزار مطلب به صورت غیر خطی (بدون استفاده از مفهوم تابع تبدیل و متغیر های انحرافی) شبیه سازی شده است. در بخش اول ابتدا پاسخ مدار باز تغییرات خروجی های فرایند

( دمای رآکتور و غلضت خروجی)، در ازای تغییرات ورودی و همچنین تغییراتی که بعنوان اغتشاشات سیستم در نظر گرفته می شوند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم با استفاده از تغییرات مدار باز بدست آمده، دو روش تنظیم پارامتر های کنترل که عبارتند از روش زیگلر نیکولز(Z-N) و IMC)) با یکدیگر مقایسه شده و پاسخ های مدار بسته حاصل از این روش ها مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه های کلیدی :
سیستم کنترل خطی و غیرخطی، کنترل فیدبک، ابزار اندازه¬گیری، کنترل¬کننده PID، مدلسازی، شبیه¬سازی، رآکتور

مقدمه
بهره برداری مطلوب از واحدهای صنعتی از نظر فنی و اقتصادی بدون استفاده از سیستم های کنترل اتوماتیک تقریباً عملی غیرممکن می¬باشد و ازطرفی عدم توجه به مسائل ناشی از تنظیم نادرست کنترل¬کننده¬ها ضررهای جبران ناپذیری را وارد می آورد. کنترل دقیق فرآیندهای صنعتی برای بهبود راندمان و افزایش طول عمر مستلزم دو مسئله عمده زیر می باشد:
الف)طراحی سیستم کنترل مناسب برای فرآیند مربوطه
ب)تنظیم سیستم کنترل مناسب برای فرآیند مربوطه

تنظیم بهینه کنترل¬کننده¬ها در بهبود عملکرد و بهره¬برداری مطمئن و اقتصادی¬تر سیستم های صنعتی نقشی اساسی بازی می کند. مرور زمان و تغییر پارامترهای سیستم، کنترل کننده ها را از تنظیم بهینه خارج می¬کند. تنظیم مجدد این کنترل کننده ها هر از چند گاهی لازم می¬باشد. اغلب مشاهده می شود که از همان ابتدای تحویل سیستم به علت وقت¬گیر بودن، پیمانکاران علاقه ای به تنظیم بهینه از خود نشان نمی¬دهند. لذا تنظیم بهینه کنترل کننده ها در سیستم های صنعتی از اهمیت بالائی برخوردارمی باشد.

کنترل کننده خودکار با مقایسه مقدار واقعی خروجی پروسه با مقدار مطلوب اختلاف آنها را تعیین و سیگنال کنترلی تولید می کند که خطا را تا صفر یا مقدار کوچکی کاهش می دهد. تولید سیگنال کنترل به وسیله کنترل کننده خودکار را عمل کنترل می نامند. در کنترل¬کننده-ها، سیگنالها معمولاً استاندارد هستند در مورد سیگنالهای الکتریکی، دو نوع استاندارد متداول است.

الف)جریان: دو محدوده استاندارد جریان الکتریکی متدوال است. یکی محدوده MA 20 – 0 و دیگری MA 20 – 4 که استاندارد این نوع بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ب)ولتاژ: دو محدوده استاندارد ولتاژ متدوال است. یکی v 10 – 0 و دیگری v 24 – 0

کنترل کننده ها بطور کلی شامل اجزاء زیر هستند:
1-اجزاء اصلی: شامل یک تقویت کننده با بهره زیاد که در مسیر پیشرو قرار دارد.
2-اجزاء RC: مدار RC معمولاً در فیدبک قرار می گیرد.

انواع کنترل¬کننده¬هایی که بطور وسیع مورد استفاده قرار می¬گیرند عبارتند از تناسبی (P)، تناسبی-انتگرال¬گیر (PI)، تناسبی-مشتق¬گیر (PD)، تناسبی-انتگرال¬گیر-مشتق¬گیر (PID).

مقدمه¬ای بر کنترل
کنترل یکی از شاخه های علوم مهندسی و علمی است که در مورد چگونگی تسلط بر پدیده ها و هدایت رفتار آنها صحبت می کند. شاید تولد این علم به زمان انسانهای نخستین بازگردد. از آن روز تاکنون علم کنترل پیشرفت های زیادی نموده است.

در صنعت با فرآیندهای صنعتی که بسیار متنوع و متفاوت می باشد برای کنترل آنها اصول و اجزای کمابیش مشابهی وجود دارد. همانطورکه می دانیم طراحی کلیه واحد های شیمیایی در حالت پایا (steady state) انجام می شود. وجود اغتشاشات در شرایط عملیاتی همواره شرایط پایا را بر هم می زند. لذا به منظور نگهداشتن فرآیند در مسیر مطلوب استفاده از سیستم کنترل اجتناب ناپذیر می باشد.

اصطلاحات موجود در کنترل
علم کنترل
کنترل علمی است که در مورد چگونگی تحت اختیار درآوردن و هدایت رفتارهای پروسه ها صحبت می کند.
پروسه یا فرآیند (process)
فرآیند پدیده¬ای است که مایل به تحت اختیار در آوردن آن هستیم.
سیستم
سیستم مجموعه ای از اجزائی است که با همکاری یکدیگر هدف معینی را دنبال می کنند.
ورودی
فرمانی که برای هدایت فرآیند به آن اعمال می شود را ورودی فرِآیند گوئیم. بدیهی است که یک فرآیند ممکن است دارای چندین ورودی باشد. ورودی را گاهی مقدار مطلوب نیز می گویند.

خروجی
رفتار یا رفتارهایی که مورد توجه ما هستند و مایل به تحت اختیار درآوردن آنها هستیم را خروجی فرآیند گوئیم.
اغتشاش
سیگنالیست که بر مقدار خروجی سیستم اثر نامطلوب دارد. اغتشاش اگر در درون سیستم ایجاد شود اغتشاش درونی نامیده می شود در حالیکه اغتشاش برونی، در خارج از سیستم به وجود می آید و خود یک ورودی است. اگر اغتشاش قابل پیش بینی باشد می توان در مدار وسائل جبران کننده وارد نمود و در صورتیکه اغتشاش غیرقابل پیش بینی باشد لزومی به اندازه گیری آن نخواهد بود.
سرومکانیزم
سرومکانیزم یک سیستم کنترل فیدبک داری است که خروجی آن وضعیت، سرعت شتاب است. سرومکانیزم¬ها در صنعت کاربرد گسترده¬ای دارند.
مقدار مطلوب یا مقرر خروجی کنترل شوندهSet point هدف از کنترل فرآیند نگهداشتن و یا رساندن خروجی¬های فرآیند به مقدار مقرر می¬باشد. مقدار مقرر می تواند در طول فرآیند ثابت و یا متغیر باشد.
Controller variable or process variable
متغییری که می خواهیم کنترل نماییم( کنترل شونده )
متغیر کنترل¬کننده (در اغلب موارد باز بودن شیر) Manipulated Variable متغیری است که با استفاده از تغییر دادن آن می توان خروجی را روی مقدار مقرر تنظیم کرد.

Signals:
1- Analog signal (پیوسته) pneumatic (3-15 psig)
2- Digital signal (گسسته) electrical (4-20 ma)

Transduser
برای تبدیل سیگنال¬ها به یکدیگر نیاز به convertor داریم.
سیگنال الکتریکی را به نیوماتیک تبدیل می کند.

1) I / D convertor
به فشار هوای 3-15 psig تبدیل می کند.
سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می¬کند. 2) A / D
مثلاً 4-20 ma را به سیگنال 0 و 1 کامپیوتر تبدیل می¬کند.
برعکس بالا 3) D / A
نمودار فرآیند (process flow diagram)PFD
(process and instrumeation diagram) P & ID

نمودار فرآیندی همراه با ابزار دقیق

تقسیم بندی سیستم های کنترل
کنترل می تواند به دو شیوه دستی(manual) و خودکار (Automatic) انجام گیرد. صرفه اقتصادی، دقت و سرعت سیستم های کنترل اتوماتیک باعث شده است که این سیستمها رفته رفته جایگزین روش های منسوخ کنترل دستی گردند به گونه ای که امروزه استفاده از روش دستی حتی در ساده ترین واحد های فرآیندی غیر قابل تصور می باشد.

در روش دستی که آن را با نام مدار باز نیز می شناسیم اپراتور (که در اینجا نیروی انسانی می باشد) به محض مشاهده انحراف فرآیند از مقدار مطلوب که با استفاده از طراحی تعیین گشته است، اقدام به تغییر ورودی های تاثیر گذار می کند و این ,کار را تا رساندن خروجی به مقدار مطلوب ادامه می دهد. در این روش چگونگی تغییرات ورودی و میزان آنها به شیوه تجربی و آزمون و خطا تعیین می شود لذا نیازی به دانستن مدل فرآیند، اغتشاشات تاثیر گذار و سایر موارد وچود ندارد. همانطور که گفته شد عدم دقت و کندی این روش استفاده از آن را غیر قابل توجیه می سازد.

سیستم های کنترل به طور کلی دو نوع عمده حلقه- باز و حلقه- بسته تقسیم می شوند. عامل اساسی تفاوت بین این دو گروه از سیستم های کنترل ناشی از کاربرد فیدبک در سیستم های حلقه- بسته است.

سیستم های کنترل حلقه-باز
در این سیستم ها خروجی بر عمل کنترل تأثیری ندارد یعنی در سیستم کنترل حلقه- باز خروجی با ورودی مقایسه نمی شود لذا خروجی نه اندازه گیری و نه فیدبک می گردد. در این نوع سیستم کنترل برای هر ورودی مبنا شرط عملی خاصی وجود دارد. سیستم های کنترل حلقه-باز فقط در صورتی کاربرد دارند که رابطه میان ورودی و خروجی آنها معلوم و هیچ گونه اغتشاش درونی یا برونی نداشته باشند. سیستم های حلقه- باز به طور کلی دارای خصوصیات زیر هستند:
1-دقت متوسط یا کم
2-حساسیت زیاد نسبت به شرایط محیط
3-پاسخ کند
4-سادگی دستگاه
5-اقتصادی بودن
سیستم های کنترل حلقه-بسته

سیستم کنترل حلقه- بسته سیستمی است که در آن سیگنال خروجی بر عمل کنترل اثر مستقیم دارد. اصطلاح حلقه- بسته بر استفاده از عمل فیدبک برای کاهش خطای سیستم دلالت دارد. سیگنال خطای کارانداز که در سیستم کنترل حلقه- بسته می باشد تفاضل بین سیگنال ورودی و سیگنال فیدبک را مشخص می کند که خروجی سیستم را به مقدار مطلوب برساند.
مقایسه سیستم های کنترل حلقه- باز و حلقه- بسته

یکی از محاسن سیستم های کنترل حلقه- بسته این است که پاسخ سیستم به علت استفاده از فیدبک در مقابل اغتشاشات برونی و تغییرات درونی پارامترهای سیستم نسبتاً غیرحساس است. در صورتیکه چنین کاری در مورد سیستم های کنترل حلقه-باز ممکن نیست. از دیدگاه پایداری ساخت سیستم های کنترل حلقه- باز آسانتر است. زیرا در این سیستم ها پایداری مسئله اصلی است و ممکن است به اصطلاح بیش از حد خطا و در نتیجه ایجاد نوساناتی ناخواسته یا افزایش دامنه خروجی منجر شود.

مزایای سیستم حلقه-بسته در مقابل سیستم حلقه-باز
1-دقت بسیار زیاد
2-پاسخ سریع
3-استقلال نسبی از شرایط محیط
اصول طراحی سیستم های کنترل
الف)روش عمومی طراحی

هر سیستم کنترلی باید پایدار باشد و این شرط اساسی است یعنی پاسخ باید بطور معقولی سریع و میرا باشد. سیستم کنترل باید بتواند خطاها را تا صفر یا مقادیر نسبتاً کمی کاهش دهد.
ب)روش اصلی طراحی سیستم های کنترل

روش اصلی طراحی هر سیستم کنترل الزاماً مبتنی بر روشهای آزمون و خطاست. آنچه در عمل با آن مواجه می شویم آن است که دستگاه مشخص موجود است و مهندس کنترل باید بقیه سیستم را به گونه ای طراحی کند تا کل سیستم بتواند مشخصات مفروضی را برآورده سازد.
روش های کنترل (خطی و غیرخطی)
سیستم‌های کنترل خطی و غیر خطی

این طبقه‌بندی براساس روش‌های تجزیه و تحلیل و طراحی استوار است، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم اصولاً سیستم خطی وجود ندارد، چرا که تمام سیستم‌های واقعی تا حدودی غیرخطی‌اند سیستم‌های کنترل فیدبک‌ دارخطی، مدل‌هایی آرمانی هستند که به وسیله تحلیلگر منحصراً به منظور سهولت تحلیل و طراحی ساخته می‌شوند اگر در یک سیستم کنترل اندازه سیگنال‌ها محدود به مرزهایی شوند که در آن اجزای سیستم،

مشخصه‌های خطی از خود بروز می‌دهند. سیستم اساساً خطی است ولی وقتی که اندازه سیگنال‌ها از محدوده کار خطی خارج می‌شود، بسته به شدت غیر خطی بودن ممکن است دیگر نتوان سیستم را خطی فرض کرد.

روش کنترل خطی
از معادله ریاضی مدل فرآیند تبدیل لاپلاس می گیریم و توابع وابسته را به دست می آوریم و ریشه های مخرج را مورد توجه قرار می¬دهیم و تعیین پایداری می کنیم.
تئوری کنترل خطی
یک سیستم پایدار است اگر به ازای جمیع ورودی های محدود، خروجی سیستم محدود باقی بماند. ورودی های cos, sin, impuls, puls ورودی های محدود هستند و جهت چک کردن پایداری فرآیند مناسب است. چنانچه به ازای یک ورودی، محدوده ناپایدار باشد، ناپایدار است.

تبدیل لاپلاس
جهت حل معادلات دیفرانسیل پاره ای مثل زمان استفاده می¬شود. تابع تبدیل لاپلاس در بازه صفر تا بینهایت تعریف می شود.
تابع F(s) را تبدیل لاپلاس تابع f(t) می گوئیم.
از تابع های unit impuls, puls معمولاً در آنالیز سیستم های کنترل استفاده می شود.

سیستم کنترل پیش خور
گاهی اوقات این تاخیر خیلی تاثیرگذار نیست ولی در بعضی مواقع بسیار مهم می باشد برای این سیستم ها به سراغ کنترل پیشخور feed forward می¬رویم. در این نوع کنترل بایستی نوع اغتشاش و مدل دقیق فرآیند شناخته شود. در این روش پیش از ایجاد اغتشاش سیستم اقدام به نابودی آن میکند. در نتیجه خروجی ها تقریبا ثابت می مانند.

معایب این روش عبارت است از :
1) نیاز به سنسورهای اندازه گیری به تعداد اغتشاش های موجود است.
2) از نظر اقتصادی به صرفه نیست
3) طراحی این سیستم ها مشکل می باشد ( نیاز به مدل دقیق فرآیند است )
و مزایای آن:
چنانچه سیستم به صورت مدار باز پایدار باشد استفاده از این حلقه آن را ناپایدار نمی کند .
در صنعت اغلب از کنترل feed back استفاده می¬شود ولی در بعضی مواقع چندین اغتشاش را از طریق سیستم feed forward و برخی از طریق feed back کنترل می¬گردند که به این روش، روش ترکیبی می¬گویند. در ادامه برخی اصطلاحات رایج در کنترل آورده شده است.

سیستم کنترل پس خور
در این روش از طریق اندازه گیری خروجی و مقایسه آن با یک مقدار مقرر اقدام به تغییر در ورودی فرآیند می شود.
مزیت استفاده از سیستم کنترل پس خورعبارتند از:
1)سادگی طراحی و عدم نیاز به آگاهی از نوع فرآیند (نقطه رسیدن به خروجی به مقدار مقرر کافی است.)
2)پایین بودن هزینه سرمایه گذاری.

و معایب این روش:
1)احتمال ناپایداری وجود دارد ( هنگامیکه تغییر محدود درورودی منجر به تغییر پایدار خروجی نگردد.) هنگامی که پارامتر های کنترل به خوبی تعریف نگردند باعث می گردد حلقه ای که به صورت دینامیکی پایدار است ناپایدار گردد.

2)هنگامیکه اغتشاش در فرآیند پخش شد سپس نسبت به تغییر ورودی تصمیم گرفته می شود که این نامطلوب است .
سیستم‌های کنترل فیدبک دار را می‌توان، بسته به نوع هدف مورد نظر به طرق مختلفی طبقه‌بندی کرد مثلاً بر حسب روش تحلیل و طراحی، سیستم‌های کنترل بر خطی و غیر خطی و تغییر پذیر با زمان و تغییر ناپذیر با زمان تقسیم می‌شوند.
بر حسب انواع سیگنال‌هایی که در سیستم یافت می‌شوند غالباً از سیستم‌های داده پیوسته و داده گسسته یا سیستم‌های مدوله شده و مدوله نشده، نام برده می‌شود. به همین ترتیب بر حسب نوع اجزای سیستم به توصیف‌هایی از قبیل سیستم‌های کنترل الکترومکانیکی، سیستم‌های کنترل هیدرولیکی- سیستم‌های بادی، و سیتم‌های کنترل زیستی بر می‌خوریم، سیستم‌های کنترل اغلب برحسب هدف اصلی سیستم طبقه‌بندی می‌شوند. یک سیستم کنترل وضعیت و یک سیستم کنترل سرعت متغیرهای خروجی را به همان ترتیبی که نام آن ها نشان می‌دهد کنترل می‌کند. به طور کلی راه‌های متعدد دیگری نیز برای مشخص کردن سیستم‌های کنترل برحسب برخی از ویژگی‌های خاص سیستم وجود دارد . از نظر ما این مساله مهمی است که قبل از پرداختن به تجربه و تحلیل و طراحی، سیستم‌ها، با فراگرفتن برخی از روش‌های محصول‌تر و بهینه تر طبقه‌بندی سیستم‌های کنترل دید مناسبی به دست آوریم.

اجزای اصلی حلقه کنترل پس خور (Feed back)
سه جزء اساسی هر سیستم کنترل پس خور، اندازه گیر (و ترانسمیتر) ، کنترلر و المان نهایی (شیر کنترل) می باشد. در ادامه هر کدام از این اجزا بررسی شده اند.

ابزار اندازه گیری((Measure ment elemen
اولین قدم برای کنترل یک فرآیند شناخت و درک دینامیک و رفتارهای آن فرآیند می باشد. بعد از شناخت فرآیند می بایست کمیت تحت کنترل را اندازه گیری نمائیم. به عبارت دیگر برای کنترل یک کمیت باید در هر لحظه اطلاعات دقیقی از آن داشته باشیم، یعنی باید کمیت تحت کنترل را همواره اندازه گیری نمائیم.

در صنعت از اندازه گیرها معمولاً با نام های دیگری نیز یاد می شود مانند سنسورها (Sensors)، ترانسمیترها (Transmiters) و ترانسدیوسرها (transducers) هر چند هر یک از اسامی فوق نام وسیله یا عنصری مستقل با طرز کاری به خصوص می¬باشد اما یک اندازه گیر گاهی اوقات می تواند شامل هر سه عنصر یاد شده باشد.

سنسور
عنصری است که به کمیت خاصی حساس می باشد و یا در برابر آن کمیت خاص از خود عکس-العمل نشان می دهد. مثلاً ترموکوپل یک سنسور دما است چراکه با تغییرات دما، خروجی آن تغییر می کند.
ترانسدیوسر
عنصری است که یک نوع انرژی را به نوعی دیگر تبدیل می کند.

ترانسمیتر
اکثر وسایل و تجهیزاتی که برای کنترل یک فرآیند بکار برده می¬شوند، معمولاً در اتاق فرمان و در فاصله دور از فرآیند نصب می شوند. از طرفی عنصر اندازه گیر معمولاً روی فرآیند و یا در فاصله ای نزدیک به آن نصب می گردد. بنابراین سیگنال ناشی از کمیت اندازه گیری شده می¬بایستی به گونه ای مطمئن به اتاق فرمان ارسال گردد. این کار توسط ترانسمیتر انجام می شود.

خواص و ویژگیهای اندازه گیری
یک اندازه گیر خوب می بایستی دارای ویژگیها و خواص زیر باشد:
1-حوزه اندازه گیری (Range)

محدوده ای از دامنه تغییرات کمیت مورد اندازه گیری است که عنصر اندازه گیر قادر به اندازه گیری آن می باشد، بنابراین همواره باید اندازه¬گیری را انتخاب نمود که حوزه اندازه گیری آن دامنه تغییرات احتمالی کمیت مورد کنترل را تحت پوشش قرار دهد.
2-صفر اندازه گیری (Zero)
معمولاً نقطه مشخصی را در حوزه اندازه گیری به عنوان نقطه صفر در نظر می گیریم. توجه نمائید که در نقطه صفر خروجی اندازه گیر لزوماً صفر نمی باشد و ممکن است دارای مقدار باشد. در عمل بهتر است اندازه گیر را به گونه ای تنظیم کنیم که در نقطه صفر، خروجی آن نیز صفر باشد.

3-انحراف صفر (Zero Drift)
همانطور که در بند قبل گفتیم معمولاً اندازه گیر را به گونه ای تنظیم می کنند که خروجی آن در نقطه صفر مساوی صفر باشد. اما متأسفانه ممکن است اندازه خروجی در نقطه صفر با گذشت زمان تغییر کند. این پدیده را انحراف صفر گوئیم. انحراف از صفر را به دو دسته سطحی (Short term) و ذاتی (Long term) تقسیم بندی می کنیم.

4-حساسیت (Sensitivity)
حساسیت یک اندازه گیر عبارتست از نسبت تغییرات خروجی اندازه¬گیر به واحد تغییرات در کمیت مورد اندازه گیری، به بیان دیگر حساسیت شیب مشخصه عنصر اندازه گیری می باشد.
5-حد تفکیک (Resolution)
حد تفکیک عبارت است از کوچکترین اندازه تغییرات کمیت موردنظر که می تواند توسط عنصر اندازه گیری، اندازه گیری شود.
6-پاسخ دهی (Response)
یک اندازه گیر خوب باید کمیت مورد اندازه گیری را به سرعت اندازه¬گیری نماید اما در عمل اندازه گیرها دارای ثابت زمانی و بعضاً تأخیر خالص می¬باشند.
در سیستم کنترل پس خور ابتدا بایستی خروجی فرآیند اندازه گرفته شود، برای این منظور از سنسورهای اندازه گیری استفاده می شود متغیر هایی که در صنعت اغلب اندازه گیری می شوند، فشار، دما، غلظت، سطح و دبی می باشند. خروجی sensor یک سیگنا ل الکتریکی است.
شیر های کنترل
شیرها معروفترین عناصر نهایی می باشند و از آنها برای کنترل جریان سیال استفاده می¬کنیم.

مشخصه شیر
با باز و بسته کردن یک شیر می توان جریان سیال عبوری از آن را زیاد و کم کرد. مشخصه شیر رابطه جریان سیال از میان شیر با میزان بازشدگی آن را نشان می دهد. یک شیر را می توان یک مقاومت متغیر تصور نمود که با تغییر مقاومت، جریان عبوری از آن تغییر می کند. در مورد شیرها نیز چنین است و میزان فلو به ازای یک بازشدگی مشخص به فشار دو طرف شیر بستگی دارد. بنابراین مشخصه یک شیر معمولاً بر اساس درصد جریان از میان شیر بر حسب درصد بازشدگی آن تحت یک فشار مشخص، بیان می¬گردد.

یک شیر در واقع دارای دو نوع مشخصه می باشد. یک مشخصه هنگامی که اختلاف فشار در دو طرف آن ثابت باشد که به آن مشخصه ذاتی شیر می گوئیم و مشخصه دیگر هنگامی است که شیر در یک مدار واقعی نصب می گردد و معمولاً فشار دو طرف آن با میزان بازشدگی شیر تغییر میکند. این مشخصه را مشخصه نصب شده می گوئیم.

طراحی شیرها
1- دبی طراحی حدوداً .51 تا 2 برابر دبی در حالت s.s در نظر گرفته می‌شود.
2- در محاسبات اولیه افت فشار شیر را حدود psi5 در نظر می‌گیریم. (برای حالتی که شیر کاملاً باز است).

=20psig بخار آب اشباع

چون در محدوده Subcritical هستیم و ما over design داریم در Sizing شیر و خطا مشکل ندارد.

به ازای هر psi، ظرفیت شیر 450 gpm آب می‌باشد.

معادلات حاصل می‌شود

ما به ازای 100% شیر باز ظرفیت را محاسبه کردیم پس ظرفیت ماکزیمم است.
می‌خواهیم ببینیم رابطه میان ظرفیت شیر و میزان باز بودن شیر خطی و یا غیرخطی است. تا رفتار سیگنال کنترلی را تشخیص دهیم. اکثر شیرها رفتار خطی دارند .
1) Quiek opening
Vp سیگنالی است که از Controller می‌آید و ظرفیت شیردر نهایت دبی را می‌دهد.( دبی را با Vp مربوط می‌کنیم). تا یک محدوده خاصی فرمان کنترلر تأثیر دارد در یک range کوچک از نقاط کاری ما تغییر و بیشترین ظرفیت را داریم و بیشتر باز بودن شیر بدون تأثیرات ، این حالت برای شیرهای on/off داریم (سینولیندشیر) در موارد Continues مناسب نیست.

2) linear
از تمام range سیگنال کنترل استفاده می‌کنیم و رفتار خطی است و مشکلی در بهره شیر نیز نداریم. (مناسب و ایده‌آل است)
3) Equal percentage
به ازایی های مختلف نمودار فرق می‌کند و تقریباً تمام محدوده را در بر دارد و به دلیل ساخت راحت و ارزان و پوشش دهی کامل محدوده سیگنال کنترلی بیشترین کاربرد دارد. (در محدوده باز بودن 50% مشابه linear است ولی در محدوده 005Cv و 095Cv را در محدوده کنترل در نظر نمی‌گیریم تا رفتار نزدیک به صفر نداشته باشد.

Positition را معمولاً بصورت 0<Vp <1 Fraction می‌گیریم.
Linear: Cv=Vp.Cv,max Cv100%
Equal: Cv=Cv,max ×
= 25 or 50 or 100
ورودی شیر کنترلها سیگنال
کنترل پذیری شیر (Rangeability)
نسبت ماکزیمم فلوی قابل کنترل به مینیمم فلوی قابل کنترل در یک شیر را کنترل¬پذیری شیر گویند. کنترل¬پذیری شیرها تحت تأثیر عوال مختلفی می باشد که شامل شکل پوسته شیر، سهولت نصب و همچنین سهولت تعمیر و تعویض آن از مواردی مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. از آنجائیکه رفتار شیر در حالت نصب شده از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد در عمل کنترل¬پذیری آن را نیز به صورت نصب شده بیان می کنند. در این حال رابطه¬ای به صورت زیر به دست می¬آید.

در این رابطه qmax حداکثر فلو از میان شیر و Pmax اختلاف فشار در این حالت است و qmin حداقل فلو از میان شیر و Pmin اختلاف فشار مربوطه می باشد.

تثبیت کننده شیر (valve positioner)
پلاک شیر توسط محرک در وضعیتی که کنترل کننده تعیین می کند قرار می گیرد با این وجود ممکن است نویزها و عوامل خارجی دیگر موجب تغییر وضعیت شیر از مقدار مطلوب گردند. یکی از این عوامل نیروهایی هستند که توسط سیال تحت کنترل بر پلاک شیر وارد می گردند.
تثبیت¬کننده وضعیت (positioner) در واقع یک فیدبک محلی است که در محل اتصال محرک به شیر بر قرار می¬گردد.

انواع positioner
1) پوزیشنر الکتروپنوماتیکی
در پوزیشنر الکتروپنوماتیکی، فرمان کنترل کننده به صورت جریان الکتریکی است که موجب ایجاد نیروی مغناطیسی می شود. در اثر این نیرو، تیغه به سمت بالا حرکت می کند و فشار پشتی افزایش می¬یابد. افزایش فشار به دیافراگم اعمال و موجب حرکت آن به پایین می گردد.

2) پوزیشنر الکتروهیدرولیکی
برای باز و بسته کردن شیرهای بسیار سنگین و یا شیرهایی که به ندرت باز و بسته می¬شوند و احتمال زنگ¬زدگی یا گیر کردن در آنها وجود دارد و یا زمانی که جهت تثبیت وضعیت یک شیر به اعمال نیروهای بزرگی نیاز باشد از محرک های پوزیشندار الکتروهیدرولیکی استفاده می¬شود.

کنترل کننده ها
کنترل کننده ها را از دو نظر می توان دسته بندی نمود:
الف)از نظر نیرو یا انرژی محرکه
ب)از نظر قانون کنترل یا عملیاتی که بر روی سیگنال خطا انجام می¬دهند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه میشود؟ در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه می‌شود؟ در pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه می‌شود؟ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه می‌شود؟ در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه می‌شود؟ در pdf :

چرا کامپیوتر کوانتومی مطالعه می‌شود؟

در جامع رایج، کامپیوترها،‌ در همه جا، روز و شب به کار می‌روند. کامپیوترها در زندگی معمولی ما و حرفه‌ ما نقش اصلی را دارند.
اخیراً‌ هنگام به کارگیری کامپیوترهای کنونی، در موقعیتهای مختلف با مشکلاتی مواجه شده‌ایم. یکی از این مشکلات اطمینان به ارتباط بین کامپیوترها در شبکه می‌باشد. این مشکل جدی است. هنگامی که یک مدرک سری بین دو کامپیوتر مبادله می‌شود می‌تواند توسط دسته‌سومی از کامپیوترها هم خوانده شود.

برای پیشگیری از چنین مشکلاتی سیستمهای رمزی مورد توجه قرار گرفت و به صورت وسیع بر روی آن تحقیق شد. از میان انواع مختلف سیستمهای رمزی، سیستمهای رمزی کلید عمومی RSA بیشتر استفاده شد.
این سیستمها بر اساس عامل مشترک یک عدد صحیح بزرگ عمل می‌کنند که به سختی انجام می‌شود و یا ممکن است حتی با ابرکامپیوترهای رایج هم سالها طول بکشد،‌ تا حل شود. طرح رمزی کنونی به وسیله‌ تمرکز بر یک نقطه کم توان کامپیوتر انجام می‌شود.

از آنجایی که ساختن این سیستمها ساده است به صورت معمول در ارتباط بین کامپیوترها به اکر می‌روند.
هر چند در سال 1994، p-shor در آزمایشگاه «AT, T » کشف کرد که چنین عامل مشترکی ممکن است با یک نمونه کامپیوتر که ماشینی ترینگ کوانتومی خوانده می‌شود و اساس یک کامپیوتر کوانتومی است،‌ بسیار سریع تر محاسبه می‌شود. این کشف به نوعی به کامپیوتر کوانتومی برجستگی داده است که ممکن است به رمز گشاینده‌های کامپیوتر فرصت دهد تا با موفقیت،‌ حتی به نفوذ ناپذیرترین سیستمهای طرح رمزی عملاً‌ در زمانی کوتاه یورش برند.

بر خلاف اطلاعات عددی 0 و 1 پردازش کامپیوترهای رایج، کامپیوترهای کوانتومی موقعیت بالای 0 و 1 را پردازش می‌کنند. (به عنوان مثال 0 در بعضی از درصدها و نیز 1 در بعضی درصدها) بنابراین مورد اخیر با مورد قبلی تفاوت دارد.دلیل دیگری برای اینکه چرا پیدایش کامپیوترهای کوانتومی پیش بینی شده است وجود دارد و آن این است که حل عامل مشترک اعداد بزرگ با کامپیوترهای کلاسیک بسیار مشکل است.
پس آیا کامپیوترهای سریع می‌توانستند چنین عامل مشترکی را به راحتی حل کنند؟

سرعت بالای کامپیوترها بستگی به سرعت بالای cpu ها دارند و ساختن cpu ها سریعتر هم احتیاج به ترکیب مقیاس بزرگتری از cpuها دارد که می‌تواند در تراکم بالاتر ترانزیستورهای cpuهای مشابه در نظر گرفته شود.
با این حال، آن ترانزیستورها،‌ هنگام نزدیک نمودن به اندازه اتمها یعنی جایی که با علم مکانیک کوانتومی عمل کردند به محدودیتهای فیزیکی اساسی رسیدند.
Cpu ها برای کامپیوترهای کوانتومی شامل المانهای اصلی مثل الکترونها و فوتونها خواهد بود. بنابراین الکترونها و فوتونها می‌توانستند بسیار کوچکتر از ترانزیستورهایی باشند که در کامپیوترهای کلاسیک به کار می‌روند.
اندازه‌ کنترل کننده‌هایی که این المانهای کوچک را کنترل می‌کنند به میزان پیشرفت علم و تکنولوژی بستگی خواهد داشت.
با این حال اکثر دانشمندان و محققان در آزمایشگاههای دانشگاه و مؤ‌سسه‌ها تصدیق نمودند که کارهای عقب مانده بسیاری برای ساختن کامپیوترهای کوانتومی مفید عملی یا تجاری وجود دارد.

کامپیوتر کوانتوم:
کامپیوتر کوانتوم طرحی است که کاربرد «ماوراء‌موقعیتهای»‌ کیفیتهای کوانتوم را بررسی می‌کند. کامپیوترهای کوانتوم کوچک اخیراً‌ ساخته شده و در حال پیشرفت می‌باشند.
پیش بینی می‌شود که با ساخت کامپیوترهای کوانتوم در مقیاس بزرگتر بتوان مسائل معین و ویژه‌ای را سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک حل کرد. کامپیوترهای کوانتوم با کامپیوترهای کلاسیک نظیر برخی «کامپیوترهای کوانتوم نقطه‌ای» , «کامپیوترهایDNA»و «کامپیوترهای ترانزیستوری» تفاوت دارند با وجود آن همه‌ آنها از عوامل مکانیکی کوانتوم متفاوت با کیفیت ماوراء‌ موقعیتها استفاده می‌کنند.

ساختار کامپیوترهای کوانتوم:
در مکانیک کوانتوم،‌ قرار گرفتن یک ذره در دو مکان یا موقعیت در یک زمان معین امکان‌پذیر می‌باشد. این کاملاً‌ مشابه schrodinger;s cat می‌باشد که در یک زمان هم زنده و هم مرده است. توانایی قرار داشتن در چند موقعیت مختلف در یک زمان معین را «ماوراء موقعیت» می‌نامند.
یک کامپیوتر کلاسیک دارای حافظه‌ای است که متشکل از «بیتها»‌ می‌باشد. هر بیت در برگیرنده 1 و 0 است. طرح توسط کنترل این بیتها محاسبه می‌شود.
یک کامپیوتر کوانتوم شامل یک سری «کیوبیتها» می‌باشد. هر کیوبیت می‌تواند تنها در برگیرنده یک و یا صفر و یا یک و صفر باشد. به عبارت دیگر قادر به در برگرفتن یک و صفر بطور همزمان می‌باشد.
محاسبه در کامپیوترهای کوانتوم توسط کیوبیتها انجام می‌شود. یک کامپیوتر کوانتوم با بکارگیری ذره کوچکی که دارای دو موقعیت هستند عمل می‌کند.
کامپیوترهای کوانتوم ممکن است از اتمهایی ساخته شده باشند که در یک زمان هم تحریک شده و هم تحریک نشده باشند و یا امکان دارد از «فوتون‌های»‌نوری ساخته شده باشند که همزمان در دو مکان مختلف قرار داشته باشند.

ممکن است از پروتونها و نوترونهایی تولید شده باشند که همزمان دارای اسپین «بالا» و «پایین» باشند.
یک مولکول میکروسکوپی قادر به در برگرفتن چندین هزار پروتون و نوترون می‌باشد. و ممکن است به عنوان کامپیوتر کوانتوم که دارای هزاران کیوبایت می‌باشد به کار رود.

کامپیوترهای کوانتوم کاربردی:
David Divincenzo از IBM به نیازهای زیر برای یک کامپیوتر کوانتوم کاربردی توجه کرده است:
– قابلیت درجه بندی از لحاظ فیزیکی به منظور افزایش تعداد کیوبیتها
– برای مقادیر اختیاری کیوبیتها را می‌توان در ابتدا قرار داد
– گیتهای کوانتومی از decoherence سریعتر اند
– کیوبیتها به سهولت قابل خواندن هستند.

قدرت کامپیوترهای کوانتومی:
بدست آوردن و یافتن شمار زیادی از فاکتور پریم بسیار مشکل می‌باشد. مسأله فاکتورگیری عدد صحیح برای یک کامپیوتر معمولی مشکل به نظر می‌رسد.
یک کامپیوترکوانتوم قادر به حل سریع این مسأله می باشد.
اگر یک عدد شامل n بیت باشد (ارقام n زمانیکه روی سیستم با نیری نوشته شوند بسیار طولانی هستند). بنابراین یک کامپیوتر کوانتوم تنها با 2n کیوبیت قادر به یافتن عامل مشترک می‌باشد.
همچنین می‌تواند به حل مسأله مرتبط به آن که لگاریتم مطلق discretelog نامیده می‌شوند بپردازد. این توانایی به کامپیوترهای کوانتوم اجازه می‌دهد که بسیاری از سیستمهای رمزی مورد استعمال امروزی را نقص کنند.

بسیاری از کلیدهای نوشته‌های رمزی که شامل اشکال El Gammal,RSA و Diffie- Helman می‌باشند به سرعت باز می‌شوند. اینها امنیت صفحات web و e-mail و سری و انواع گوناگون اطلاعات را تأمین می‌کنند. در نتیجه نقص اینها حائز اهمیت است.
تنها راه برای ساختن الگوریتمی شبیه به RSA ،‌ تهیه‌ کلیدی بزرگتر از بزرگترین کامپیوتر کوانتوم قابل تولید می‌باشد. به نظر می رسد که ساخت کامپیوترهای قدیمی که با بیتهای بیشتری نسبت به کیوبیتهای موجود در بزرگترین کامپیوتر کوانتوم دارند همیشه امکان پذیر است اگر این حقیقت داشته باشد. بنابراین الگوریتم های مشابه RSA قابل اعتماد ،‌ ساخته می‌شوند.
اگر یک کامپیوتر کوانتوم بر اساس مولکولهای پروتون و نوترون بود شاید بسیار کوچک می‌نمود، اما قادر به فاکتورگیری اعداد صحیح بود. یک کامپیوتر کلاسیک که الگوریتمهای معینی را بکار می‌گیرند نیز می‌توانست آن اعداد صحیح را فاکتورگیری کند اما به انجام رسانیدن آن قبل از افول خورشید باید بزرگتر از جهان شناخته شده باشد و ساخت آن مشکل است.

شگفت انگیز نیست،‌ کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند برای شبیه سازی مکانیک کوانتومی استفاده شوند. عمل فاکتورگیری قابل تسریع بود و می‌توانست برای بسیاری از فیزیکدانان کاربردی محسوب شود.
مزیت کامپیوترهای کوانتومی به دلیل وجود سه مسأله شناخته شده‌اند:
فاکتورگیری – لگاریتم مطلق و شبیه سازی فیزیکهای کوانتومی و مسأله دیگر این است که کامپیوترهای کوانتوم دارای مزیت ویژه دیگری هستند و آن جستجوی اطلاعات کوانتوم می‌باشد که توسط الگوریتم گراور قابل حل است. فرض کنید مسأله‌ای نظیر پیدا کردن اسم رمزی که بتوان یک فایل را باز کرد وجود دارد. این مسأله دارای این چهار ویژگی است:
– تنها راه حل آن حدس زدن پاسخها بطور مکرر و ثبت کردن آنهاست.

– n جواب قابل چک کردن وجود دارد
– ثبت کردن تمامی پاسخهای قابل چک کردن به مدت زمان مشابه‌ای نیازمند است.
– راهنمایی وجود ندارد که پاسخ صحیح را نشان دهد. ایجاد پاسخهای قابل قبول در بعضی دستوارت ویژه به مشکل چک کردن آنها می‌باشد.
برای مسألی با این 4 ویژگی ،‌ بطور میانگین n/2 حدس برای یافتن پاسخ در یک کامپیوتر کلاسیک نیاز است.
مدت زمان لازم برای یک کامپیوتر کوانتومی برای حل این مسأله با جذر متناسب است. که موجب افزایش سرعت و کاهش زمان حل بعضی مسائل از چندین سال به چندین ثانیه می‌شود. که برای رمزگشایی رمزهای قرینه‌دار نظیر AES , 3DES قابل استفاده می‌باشد. اما دفاع در مقابل آن نیز آسان است.
می‌توانید اندازه‌ کلیدهای رمز را دو برابر کنید. روشهای پیچیده بسیاری برای ارتباط مطمئن نظیر استفاده از نوشته‌ رمزی کوانتوم وجود دارند.
زمانیکه کامپیوترهای کوانتوم سرعت بیشتری نسبت به کامپیوترهای کلاسیک دارند هیچ مشکلی عملاً‌ وجود ندارد.
تحقیق ادامه داشته و شاید مسائل دیگری یافت شوند.

کامپیوتر کوانتوم
مقدمه ای توسط جاکوب وستا
28 آوریل سال 2000
کامپیوتر کوانتوم چیست؟

کامپیوتر خود را در نظر بگیرید. کامپیوتر شما اوج پیشرفت تکنولوژی را نشان می‌دهد،‌ که از ایده‌ اولیه‌ چارلز (1871-1791) و اختراع اولین کامپیوتر با موتور آلمانی در سال 1941 نشأت می‌گیرد. هر چند جای تعجب دارد که سرعت بالای کامپیوتر مدرن شما با انواع قدیمی آن 30 تن وزن داشت و مجهز به 18000 لامپ خلاء و 500 مایل کابل ارتباطی بود،‌تفاوت چشمگیری ندارد.
کامپیوترها به تدریج فشرده (کوچکتر) می‌شوند و بطور قابل توجهی در اجرای وظایف سریعتر عمل می‌کنند،‌ اما وظایف یکسان است،‌ یعنی: کنترل و تفسیر بیت‌های کد گذاری شده برای کسب نتایج محاسباتی مناسب. یک بیت واحد اصلی اطلاعات است که معرف صفر یا یک در کامپیوتر دیجیتال شماست. هر کامپیوتر کلاسیک (قدیمی) از طریق سیستم فیزیکی مرئی آن قابل شناسایی است: مثل دیسک‌های سخت مغناطیس شده و باتری پشتیبان. بعنوان مثال: یک صند،‌کاراکتریهای ذخیره شده روی درایو هارد دیسک (دیسک سخت) در یک کامپیوتر کلاسیک می‌باشد. (طبق آنچه که قبلاً‌ در باره‌ نحوه‌ ذخیره شدن بر اساس ارقام صفر و یک توضیح داده شد). در اینجا تفاوت اساسی که بین یک کامپیوتر کلاسیک با کامپیوتر کوانتوم وجود دارد این است که : کامپیوتر کلاسیک قوانین فیزیکی معرفی شده را انجام می‌دهد. اما کامپیوتر کوانتوم وسیله ای است که پدیده فیزیکی مجزایی را به منظوردرک اساس پردازش اطلاعات در وجهی جدید،‌ معرفی می‌کند (نشان می‌دهد).

در یک کامپیوتر کوانتوم واحد اساسی اطلاعات کیویا کیوبیت (gorgubit) است،‌ و ماهیت آن دو رویی نیست بلکه چهارتایی است. این نوع کامپیوتر با این واحد بر اساس قوانین کوانتومی (ذره‌ای،‌کمیتی) کار می‌کند که اساساً‌ با قوانین فیزیک کلاسیک تفاوت دارد. یک کیوبیت مثل یک بیت در کامپیوتر کلاسیک می‌تواند حالتی از صفر و یک باشد و یا ترکیبی از صفر و یک باشد. بعبارتی دیگر در یک حالت سوپر یک کیوبیت می‌تواند بصورت صفر،‌ یک یا هر دو (صفر و یک) بعنوان یک ضریب برای تشکیل جمله یا کلمه نشان داده شود. از آنجا که پدیده‌ها بر اساس قوانین فیزیک کلاسیک و نه مکانیک کوآنتومی ،‌قانون بندی شده‌اند،‌ این نوع کامپیوتر ها (کامپیوترهای کوآنتوم) بیشتر در سطح اتمی مطرح می‌شوند. این مفهوم نسبی احتمالاً‌از طریق یک آزمایش بهتر توضیح داده می‌شود.

تصویر a را در نظر بگیرید،‌ در این تصویر یک فوتون از یک منبع نور به یک آینه‌نیم نقره تابیده می‌شود.

شکل (a)

این آینه نیمی از نور را بطور عمودی به دریافت کننده‌ دردیاب A و نیمی دیگر را بطور افقی به B می‌تاباند در واقع ،‌ یک فوتون یک دسته‌ مجزای نور است که به تنهایی دیده نمی‌شود و باید از طریق A و B بطور مساوی رؤیت شود. تصور کلی بر این است که فوتون به طور تصادفی بر سطح آینه افقی و عمودی منعکس می‌شود. در صورتیکه علم مکانیک پیش بینی می‌کند که فوتون در واقع هر دو مسیر عمودی و افقی را بطور همزمان می‌پیماید. این موضوع در شکل b بیشتر روشن می‌گردد.

شکل (b)

در آزمایش‌هایی مشابه آزمایش انجام شده در تصویر a وقتی یک فوتون به آینه تابیده می‌شود،‌ می‌توان نشان داد که یک فوتون واقعاً‌ در جهات مختلف منتشر نمی‌شود و حتی اگر دریافت کننده علامتی ثبت کند (نشان دهد). و هیچ دریافت کننده‌ دیگری هم قادر نیست این عمل را انجام دهد،‌ با توجه به این اطلاعات محدود،‌ ممکن است کسی اینگونه تصور کند که هر فوتون که عمودی یا افقی منتشر می‌شود یکی از این دو مسیر را بطور تصادفی انتخاب می‌کند اما علم مکانیک کوآنتوم می‌گوید: فوتون در دو جهت بطور همزمان منعکس می‌شود. این موضوع بنام «دخالت ذره» معروف شده است که در تصویر b بیشتر توضیح داده نمی‌شود.
در این آزمایش فوتون باتدا به یک آینه نیم نقره،‌ سپس به یک آینه‌ تمام نقره و در نهایت که یک آینه نیم نقره‌ دیگر ،‌تابیده می‌شود،‌بیش از اینکه به دریافت کنندهA برسد. می‌دانیم که هر آینه‌نیم نقره فوتون را در دو جهت منعکس می‌کند. وقتی فوتون به اولین آینه میرسد مانند آنچه در تصویر a مشاهده نمودید یعنی طبق فرضیه ممکن است به دریافت کننده‌ A یا Bبرسد. اما تجربه نشان می‌دهدکه دریافت کننده‌A کاملاً‌ نور را ثبت می‌کند در حالیکه در دریافت کننده B هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد این امر چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

شکل b نمایانگر آزمایش جالبی است که پدیده «دخالت ذره مجزا» را نشان می‌دهد. در این نمونه،‌ آزمایش نشان میدهد فوتونی که به دریافت کننده‌ A می‌رسد. هرگز به دریافت کننده‌ B نمی‌رسد،‌اگر یک فوتون به طور عمودی به آینه بتابد، در دو جهت منعکس شود،‌ همانطور که در تصویر a مشاهده نمودید منعکس شود. اما نتیجه چیز متفاوتی را نشان می‌دهد. تنها نتیجه قابل تصور این است که فوتون تا حدی به هر دو مسیر،‌ بطور همزمان فرستاده می‌شود. اما بدلیل وجود یک ذره‌ متقاطع احتمال دریافت علامت از سوی دریافت کننده‌B از بین می‌رود. این پدیده «دخالت کوآنتوم»‌نامیده می‌شود و نتیجه ‌آن حالتی است که در بالا توضیح داده شد. بنابراین هر چند یک فوتون مجزا بعنوان یک فوتون معرفی شده موجود است و در مسیری حرکت می‌کند که دریافت نمی‌شود،‌ اما پدیده‌ دخالت باعث می‌شود که وقتی دو فوتون بهم می‌رسند یک فوتون اصلی تکشیل شود. اگر بعنوان مثال ،‌ هر دو مسیر توسط یک صفحه‌ جذب کننده‌نور بسته شود،‌ سپس دریافت کننده‌ ‌B شروع به ثبت ضربه‌هایی می‌کند،‌ همانطور که در آزمایش نشان داده شد. این خصوصیت منحصر به خرد جریان علم را بر اساس کوآنتوم طبق عقیده‌ امروزی،‌ نه صرفاً‌ یک روند قابل تداوم بلکه شاخه‌ جدید از تفکر معرفی می‌کند. و به این دلیل است که کامپیوتر کوآنتوم با استفاده از این خصوصیات ویژه ، پتانسیلی به ما می‌رسد که در ابزار محاسباتی قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پتانسیل (انرژی ذخیره‌ای) و قدرت محاسباتی کوآنتوم
در یک کامپیوتر قدیمی اطلاعات در یک سری از بیت‌ها کد گذاری شده و از طریق گیتهای Boolean که در یک ردیف مرتب شده‌اند،‌ برای کسب نتیجه‌ صحیح ،‌ کنترل می‌شوند. بطور مشابه در یک کامپیوتر کوآنتوم ، کیوبیت‌ها به وسیله‌ گیتهای کوآنتوم که هر کدام یک نوع انتقال جداگانه فراهم می‌کند و بر روی یک یا چند کیوبیت عمل می‌کند،‌ کنترل می‌شوند. در بکارگیری این گیتها در یک ردیف (سری) یک کامپیوتر کوآنتوم به منظور تنظیم کیوبیتها به حالت اولیه، فرآیند انتقال مجزا (جداگانه) را پیچیده می‌کند. سپس می‌توان اندازه‌گیری کرد،‌که با این اندازه گیری نتیجه‌نهایی کامپیوتر حاصل می‌شود.

پس تشابه محاسباتی بین کامپیوتر کلاسیک و کوانتوم این نتیجه را در تئوری به دست می‌دهد که صحت عملکرد یک کامپیوتر کلاسیک به اندازه‌یک کامپیوتر کوانتوم است. به عبارت دیگر یک کامپیوتر کلاسیک باید قادر به انجام هر عملی باشد که کامپیوتر کوآنتوم می‌تواند. پس چرا کامپیوتر کوآنتوم دردسر ایجاد می‌کند؟ در واقع هر چند از لحاظ تئوریکی یک کامپیوتر کلاسیک ،‌ می‌تواند وظایفی را که کامپیوتر کوآنتوم انجام می‌دهد،‌ داشته باشد. ولی از لحاظ محاسباتی مشکل ایجاد می‌شود زیرا همبستگی بین بیت‌های کوآنتومی بطور مساوی متفاوت از همبستگی میان بیت‌های کلاسیک است،‌(همانطور که توسط جان بل توضیح داده شد.) بعنوان مثال یک سیستم چند صدکیوبیتی را در نظر بگیرید، طبق نظریه‌ هیلبرت این سیستم در ابعاد تقریبی 1090 ممکن خواهد بود و برای حالت مشابه ،‌ مستلزم کامپیوتر کلاسیکی با منبع بزرگ است یعنی باید بزرگتر از کامپیوتر کوانتوم اولیه باشد. ریجارد فیمن ،‌ جزء اولین کسانی بود که انرژی پتانسیل را در بهترین وضعیت کوآنتوم برای حل سریع مشکلاتی اینچنین ،‌ کشف نمود. مثلاً‌ 500 کیوبیت که برای حالت مشابه کلاسیکی غیر ممکن است.

در بهترین حالت کوآنتومی نزدیک به 2500 است و در حالت کلاسیکی بصورت s’O و s’1 500 نشان داده می‌شود. هر عملکرد کوآنتومی بر آن سیستم ضربات خاصی از امواج رادیویی است،‌ مثلاً‌ عملی که ممکن است از لحاظ عملکرد در 100 کیوبیت سوم و 101 کیبوبیت اول،‌ کنترل شده نباشد،‌در حالت مشابه 2500 عمل می‌کند. بنابراین بلافاصله از بین می‌رود،‌ یک عملکرد کوآنتومی باید نه تنها بر روی یک ماشین بلکه بر 2500 ماشین (دستگاه) در یک لحظه عملیات محاسباتی انجام دهد. هر چند سیستم باید به یک حالت کوآنتومی برای بدست آوردن یک جواب،‌ تبدیل شود،‌ یک لیست s’O و s’1 500 برای اندازه گیری بر اساس قواعد مکانیک کوآنتوم پیشنهاد می‌شود. در نتیجه جوابی مناسب از توازی کوآنتومی در بهترین وضعیت آن بدست می‌آید که عملکرد مشابه آن در بهترین حالت کلاسیک از طریق پردازشگرهای مجزای 10150 می‌باشد.

ارزیابی اخیر در این زمینه طبیعتاً‌ مربوط می‌شود به نیروی محاسباتی عظیم پتانسیلی و سپس شناخت این پتانسیل و کشف عملکردهایی که کامپیوتر کوانتوم بر اساس آن می‌تواند انجام دهد. «پیترشور» (peter shor) یک متخصص کامپیوتر از لابراتورهای AT&T, Sbell در ایالت جرسی با اختراع اولین کامپیوترهای کوآنتوم الگوریتمی ،‌ کاربرد جدیدی ایجاد کرد. الگوریتم «شور» قدرت کوانتوم را در حالت سوپر. و عامل سرعتهای زیاد را در بحث از ثانیه‌ها نشان می‌دهد. (تقریباً‌ 10200 رقم و حتی بزرگتر) . منظور از کاربرد این نوع کامپیوترهای کوآنتوم،‌ قابلیت تجهیزات آن در زمینه‌ حفره‌هایی که بعد ها کد گذاری می‌شود،‌ شناسایی مشکلات ایجاد شده،‌ و فاکتورگیری از شمار اعداد بزرگ می‌باشد. کامپیوتری که بتواند این عملیات را انجام دهد طبعاً‌ در آژانس‌های رسمی (قانونی)‌ که از RSA استفاده می‌کنند ( قبلاً‌ بعنوان غیر قابل نفود un crackable معرفی شد.) و بطور خصوصی در عملیات الکترونیکی و مالی استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه کدبندی تنها یکی از کاربردهای کامپیوتر کوآنتوم است. شور مجموعه‌ای از عملکرد های محاسباتی را که فقط در یک کامپیوتر کوآنتوم قابل اجراست فراهم کرده است. بعضی از اینها در عمل فاکتورگیری الگوریتمی استفاده شده‌اند. بنابراین فیمن ادعا کرد که کامپیوتر کوآنتوم می‌تواند بعنوان نموداری از فیزیک کوآنتو می‌باشد که بطور بلقوه می‌تواند راه جدید کشفیاتی در این زمینه باشد. بطور رایج با توجه به قدرت و گنجایش کامپیوترهای کوآنتوم،‌ عملکرد اولیه‌این کامپیوتر بی شک کاربردهای جدید و جالبی ایجاد خواهد نمود.

یک تاریخچه‌ مختصر از محاسبات کوآنتومی
ایده ‌یک وسیله ‌محاسباتی بر پایه ‌مکانیک کوآنتومی در دهه‌1970 و اوایل 1980 توسط فیزیکدانان و متخصصان کامپیوتر صادر شد: دانشمندانی چون ، چارلز بنت از مرکز تحقیقاتی IBM Thomasj. Waston بنی اف از آزمایشگاه بین المللی آرگون در ایلینوئیس،‌ دیوید دیاچ از آکسفورد و بالاخره ریچارد پی فیمن از انیستیتوی تکنولوژی در کالیفرنیا (کالتچ). این ایده زمانی پدیدار شد که دانشمندان در حال تفکر در اساس محاسبه بودند. آنها دریافتند که اگر تکنولوژی تداوم یابد تا توسط قانون ثابت شود،‌ باید اندازه مدارات قرار گرفته روی سیلیکن پیوسته کوچکتر شود تا جایی که اندازه عناصر مجزا بزرگتر از یک اتم نشود. در اینجا یک مشکل پیش می‌آید و آن اینکه در مقیاس اتمی،‌پدیده‌های فیزیکی از لحاظ ماهیتی ،‌کوآنتومی هستند نه کلاسیک.
و این سؤال بوجود آمد که آیا یک کامپیوتر شناخته ‌شده جدید می‌تواند بر اساس قوانین فیزیک کوآنتوم طراحی شود.

فیمن جزء‌اولین کسانی بود که با ارائه یک مدل انتزاعی در سال 1982 نشان داد که چگونه یک سیستم کوآنتومی برای انجام محاسبات استفاده می‌شود. همچنین او توضیح داد که چگونه چنین دستگاهی بعنوان یک مدل برای فیزیک کوآنتومی باید عمل کند. به بیان دیگر یک فیزیکدان باید قادر به انجام آزمایشاتی براساس فیزیک کوآنتوم در یک کامپیوتر کوآنتوم باشد.
بعدها،‌در سال 1985 دیاچ (deutsch) دریافت که ادعای فیمن می‌تواند مشروط به هدف کلی کامپیوتر کوآنتوم باشد و بعنوان یک فرضیه‌اساسی منتشر شد،‌ برای نشان دادن این موضوع که هر فرآیند فیزیکی ،‌ در اصل می‌تواند مدلی تکمیلی برای کامپیوتر کوآنتوم باشد. بنابراین یک کامپیوتر کوآنتوم باید قابلیت های یک کامپیوتر کلاسیک را داشته باشد. بعد از اینکه دیاچ این مقاله را چاپ کرد شروع به یافتن کاربردهایی برای این وسیله نمود.

متأسفانه همه‌آنچه که می‌توانست یافت شود،‌ مسائل ریاضی طرح شده بود. تا زمانی که shor در سال 1994 مقاله‌ای چاپ کرد که در این مقاله راه حل اینگونه مسائل در یک تئوری مطرح شده بود،‌این راه حل فاکتورگیری نامیده شد. او نشان داد که چگونه مجموعی از عملکردهای ریاضیاتی طرح شده برای کامپیوتر کوآنتوم می‌تواند توسط عمل فاکتورگیری سازمان دهی شود با سرعتی که در مقایسه با کامپیوترهای قدیمی قابل مقایسه نبود. با این پیشرفت غیر منتظره محاسبات کوآنتومی از سطح آکادمیک به یک مسئله بین المللی تبدیل شد.

موانع و تحقیقات
زمینه‌ پردازش اطلاعات کوآنتومی پیشرفت‌هایی را ایجاد کرده است که مفهوم آن شامل ساختن دو سه کامپیوتر کوآنتومی است که قادر به انجام بعضی محاسبات ساده و طبقه بندی داده‌هاست. مشکلات اساسی که هنوز باقی مانده و ما را از ساخت دقیق باز می‌دارد، ساختن کامپیوتری کوآنتومی است که بتواند با کامپیوترهای مدرن امروزی رقابت کند. در میان این مسائل مهمترین مشکلات تصحیح اشتباهات،‌ عدم هماهنگی و نحوه‌ ساختن کامپیوتر است. تصحیح اشتباهات (غلط ها) بیشتر توضیحی (تشریحی) است،‌ اما چه غلط‌هایی نیاز به تصحیح دارند. پاسخ آن نتیجه‌ مستقیم عدم هماهنگی است یا تمایل یک کوآنتوم برای تغییر از حالت کوآنتوم داده شده به حالت عدم هماهنگی است بطوریکه عکس‌العمل پیچیده‌ای را با حالت محیطی ایجاد نماید. این عکس العملها بین محیط و کیوبیت ‌ها غیر قابل اجتناب است و باعث از بین رفتن ذخائر در کامپیوتر کوآنتوم و بنابراین ایجاد غلط در محاسبات می‌شود.

قبل از اینکه کامپیوتر کوآنتوم قادر به حل مسائل سخت باشد تحقیقات راه حلی برای تداوم عدم هماهنگی و منابع مهمی از اشتباهات در یک سطح بود. جا دارد تشکر کنیم از تئوری تصیح غلط کوآنتومی بنام (و اکنون واقعیت) که در سال 1995 پیشنهاد شد و پیشرفت آن تاکنون ادامه یافت،‌ تا جایی که کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس کوچک ساخته شود منجر به ساخت کامپیوترهای کوآنتوم بزرگتر شد که احتمالاً‌ مهمترین ایده در ین زمینه کاربرد تصحیح غلط ها در فاز عدم هماهنگی بود و هدف آن خلاصه کردن اطلاعات و کاهش غلط‌ها در یک سیستم ،‌اما بدون اندازه‌گیری دقیق آن سیستم بود. در سال 1998 ،‌ تحقیقات در آزمایشگاه بین‌المللی و ام. آی. تی توسط ریموند لافلام منجر به انجام این آزمایش شد.

یک بیت مجزا از اطلاعات کوآنتومی (کیوبیت) در میان سه هسته قرار گرفت که هر کدام در یک حلال مایع آلانین یا مولکولهای تری کلرواتیلن قرار گرفته بود. آنها استفاده از تکنیکهای شدت مغناطیس هسته‌ای (NMR) را هماهنگ کردند. این آزمایش بسیار مهم بود زیرا جداسازی اطلاعات کار بسیار سخت بود. مکانیک کوآنتومی به ما می‌گوید که اندازه‌گیری مستقیم کیوبیت‌ها وضعیت موجود را از بین می‌برد ( خراب می‌کند) از طریق فشار آوردن برای تبدیل به حالت صفر ویک . تکنیک‌های جداسازی اطلاعات به محققان اجازه می‌دهد که خصوصیت ایجاد اشتباه را برای مطالعات تقابلی بین حالت‌های مختلف با استفاده از تجزیه‌اطلاعات کوآنتومی اندازه گیری نمایند. توضیح بیشتر اینکه گروه چرخش‌ها را به منظور درک اختلاف بین آنها،‌ با هم مقایسه می‌کند بدون در نظر گرفتن خود اطلاعات. این تکنیک به آنها توانایی اصلاح اشتباهات را در یک فاز هماهنگ کیوبیت می‌دهد و بر اساس آن تداوم این هماهنگی در سیستم کوآنتومی را منجر می‌شود. این موضوع بحث شک و امید را برای پیروان خود ایجاد کرد و لالاخره تحقیقات در زمینه‌تصحیح اشتباهات توسط گروههایی در کالتچ (پرسکیل،‌کیمبال) میکرو سافت ،‌لسالاموس،‌ و مناطق دیگر صورت گرفت.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   21   22   23   24   25   >>   >