Tag: device

  • This Chinese kissing device lets you smooch over the internet | CNN Business



    سی این این

    اپنے دور کے پریمی کو بوسہ دینا چاہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ گرم، حرکت پذیر سلیکون \”ہونٹوں\” کے ساتھ چینی متضاد کا صرف جواب ہے۔

    طویل فاصلے کے جوڑوں کو \”حقیقی\” جسمانی قربت کا اشتراک کرنے کے طریقے کے طور پر مشتہر کردہ ڈیوائس، چینی سوشل میڈیا صارفین میں ایک گونج کا باعث بن رہی ہے، جنہوں نے سازش اور صدمے دونوں کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

    پریشر سینسرز اور ایکچیوٹرز سے لیس ڈیوائس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صارف کے ہونٹوں کے دباؤ، حرکت اور درجہ حرارت کی نقل بنا کر حقیقی بوسے کی نقل کر سکتا ہے۔

    بوسہ لینے کی حرکت کے ساتھ، یہ صارف کی آواز کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔

    تاہم، جب کہ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے ڈیوائس کا ایک مضحکہ خیز پہلو دیکھا، دوسروں نے اسے \”فحش\” اور \”ڈراؤنا\” قرار دیا۔ کچھ نے خدشات کا اظہار کیا کہ نابالغ اسے خرید اور استعمال کر سکتے ہیں۔

    \”میں (آلہ) نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں بالکل حیران ہوں،\” ویبو پر ایک اعلی تبصرہ نے کہا۔

    ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم پر، ڈیوائس کے بارے میں کئی ہیش ٹیگز نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران سیکڑوں ملین آراء کو حاصل کیا ہے۔

    بوسہ بھیجنے کے لیے، صارفین کو موبائل فون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور ڈیوائس کو اپنے فون کے چارجنگ پورٹ میں لگانا ہوگا۔ ایپ میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ جوڑا بنانے کے بعد، جوڑے ویڈیو کال شروع کر سکتے ہیں اور اپنے اسموچز کی نقلیں ایک دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں۔

    \"بوسہ

    چین کے سرکاری ادارے گلوبل ٹائمز کے مطابق اس ایجاد کو چانگ زو ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میکاٹرونک ٹیکنالوجی نے پیٹنٹ کیا ہے۔

    \”میری یونیورسٹی میں، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ طویل فاصلے پر تعلق رکھتا تھا لہذا ہم صرف فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے۔ یہیں سے اس ڈیوائس کی تحریک پیدا ہوئی،\” ڈیزائن کے سرکردہ موجد جیانگ ژونگلی کا حوالہ گلوبل ٹائمز نے بتایا۔

    اس میں کہا گیا ہے کہ جیانگ نے 2019 میں پیٹنٹ کے لیے درخواست دی تھی لیکن پیٹنٹ جنوری 2023 میں ختم ہو گیا اور جیانگ کو اب امید ہے کہ کوئی اور اس ڈیزائن کو بڑھا کر مکمل کر سکتا ہے۔

    اسی طرح کی ایک ایجاد، \”کسنجر\”کی طرف سے شروع کیا گیا تھا امیجنیرنگ انسٹی ٹیوٹ 2016 میں ملائیشیا میں۔ لیکن یہ حقیقت پسندانہ نظر آنے والے ہونٹوں کے بجائے ٹچ حساس سلکان پیڈ کی شکل میں آیا۔

    لمبی دوری کے تعلقات کے لیے مشتہر کیے جانے کے دوران، چینی ڈیوائس صارفین کو ایپ کے \”کسنگ اسکوائر\” فنکشن میں گمنام طور پر اجنبیوں کے ساتھ جوڑنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اگر دو اجنبی کامیابی سے مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو وہ بوسے کا تبادلہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔

    صارفین اپنے اسموچز کو ایپ میں \”اپ لوڈ\” کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو ڈاؤن لوڈ اور تجربہ کیا جا سکے۔

    چین کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ سائٹ Taobao پر، درجنوں صارفین نے ڈیوائس کے بارے میں اپنے جائزے شیئر کیے ہیں، جس کی قیمت 288 یوآن (US$41) ہے۔

    ایک صارف \”میرے ساتھی کو یقین نہیں آیا کہ (ریموٹ) بوسہ پہلے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے جب اس نے اسے استعمال کیا تو اس کا جبڑا گر گیا … یہ سب سے بہترین سرپرائز ہے جو میں نے اسے اپنے طویل فاصلے کے تعلقات کے دوران دیا تھا،\” ایک صارف تبصرہ کیا.

    \”آپ کا شکریہ ٹیکنالوجی۔\”



    >Source link>

    >>Join our Facebook page From top right corner. <<

  • Augmented reality headset enables users to see hidden objects: The device could help workers locate objects for fulfilling e-commerce orders or identify parts for assembling products.

    ایم آئی ٹی کے محققین نے ایک بڑھا ہوا حقیقت والا ہیڈسیٹ بنایا ہے جو پہننے والے کو ایکسرے وژن فراہم کرتا ہے۔

    ہیڈسیٹ کمپیوٹر ویژن اور وائرلیس پرسیپشن کو یکجا کرتا ہے تاکہ کسی مخصوص شے کو خود بخود تلاش کیا جا سکے جو منظر سے پوشیدہ ہے، شاید باکس کے اندر یا ڈھیر کے نیچے، اور پھر اسے بازیافت کرنے کے لیے صارف کی رہنمائی کرتا ہے۔

    یہ نظام ریڈیو فریکوئنسی (RF) سگنلز کا استعمال کرتا ہے، جو عام مواد جیسے گتے کے ڈبوں، پلاسٹک کے کنٹینرز، یا لکڑی کے ڈیوائیڈرز سے گزر کر چھپی ہوئی اشیاء کو تلاش کر سکتے ہیں جن پر RFID ٹیگز کا لیبل لگا ہوا ہے، جو RF اینٹینا کے ذریعے بھیجے گئے سگنلز کی عکاسی کرتے ہیں۔

    ہیڈسیٹ پہننے والے کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ کمرے سے گزرتے ہوئے آئٹم کے مقام کی طرف جاتا ہے، جو کہ بڑھا ہوا حقیقت (AR) انٹرفیس میں ایک شفاف دائرے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بار جب شے صارف کے ہاتھ میں آجاتی ہے، X-AR کہلانے والا ہیڈسیٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے صحیح چیز کو اٹھایا ہے۔

    جب محققین نے گودام جیسے ماحول میں X-AR کا تجربہ کیا، تو ہیڈسیٹ پوشیدہ اشیاء کو اوسطاً 9.8 سینٹی میٹر کے اندر مقامی بنا سکتا ہے۔ اور اس نے تصدیق کی کہ صارفین نے 96 فیصد درستگی کے ساتھ صحیح چیز کو اٹھایا۔

    X-AR ای کامرس گودام کے کارکنوں کو بے ترتیبی شیلف پر یا خانوں میں دفن اشیاء کو تیزی سے تلاش کرنے میں، یا آرڈر کے لیے صحیح آئٹم کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے جب بہت سی ملتے جلتے اشیاء ایک ہی ڈبے میں ہوں۔ اسے مینوفیکچرنگ کی سہولت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ تکنیکی ماہرین کو کسی پروڈکٹ کو جمع کرنے کے لیے صحیح پرزے تلاش کرنے میں مدد ملے۔

    \”اس پروجیکٹ کے ساتھ ہمارا پورا مقصد ایک بڑھا ہوا حقیقت کا نظام بنانا تھا جو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے جو پوشیدہ ہیں — وہ چیزیں جو خانوں میں ہیں یا کونوں کے ارد گرد ہیں — اور ایسا کرتے ہوئے، یہ ان کی طرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے اور واقعی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ طبعی دنیا کو ان طریقوں سے دیکھنا جو پہلے ممکن نہیں تھا،\” فادل ادیب کہتے ہیں، جو الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے شعبہ میں ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں، میڈیا لیب میں سگنل کائنیٹکس گروپ کے ڈائریکٹر، اور اس کے سینئر مصنف X-AR پر ایک کاغذ۔

    ادیب کے شریک مصنفین ریسرچ اسسٹنٹ تارا بوروشکی ہیں، جو اس مقالے کی مرکزی مصنف ہیں۔ میسی لیم؛ لورا ڈوڈز؛ اور سابق پوسٹ ڈاکٹر الائن اید، جو اب مشی گن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ یہ تحقیق نیٹ ورکڈ سسٹمز ڈیزائن اور نفاذ پر USENIX سمپوزیم میں پیش کی جائے گی۔

    اے آر ہیڈسیٹ کو بڑھانا

    ایکس رے وژن کے ساتھ ایک بڑھا ہوا حقیقت والا ہیڈسیٹ بنانے کے لیے، محققین کو پہلے ایک موجودہ ہیڈسیٹ کو اینٹینا کے ساتھ تیار کرنا پڑا جو RFID-ٹیگ شدہ اشیاء کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ زیادہ تر آر ایف آئی ڈی لوکلائزیشن سسٹم ایک سے زیادہ انٹینا استعمال کرتے ہیں جو میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، لیکن محققین کو ایک ہلکے وزن والے اینٹینا کی ضرورت تھی جو ٹیگز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کافی زیادہ بینڈوتھ حاصل کر سکے۔

    عید کا کہنا ہے کہ \”ایک بڑا چیلنج ایک اینٹینا ڈیزائن کرنا تھا جو ہیڈسیٹ پر بغیر کسی کیمرے کو ڈھانپے یا اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہمیں ویزر پر تمام چشمی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔\”

    ٹیم نے ایک سادہ، ہلکا پھلکا لوپ اینٹینا لیا اور اینٹینا کو ٹیپر کرکے (آہستہ آہستہ اس کی چوڑائی کو تبدیل کرتے ہوئے) اور خلا کو شامل کرکے تجربہ کیا، یہ دونوں تکنیکیں جو بینڈوتھ کو بڑھاتی ہیں۔ چونکہ اینٹینا عام طور پر کھلی ہوا میں کام کرتے ہیں، محققین نے اسے ہیڈسیٹ کے ویزر سے منسلک ہونے پر سگنل بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے بہتر بنایا۔

    ایک بار جب ٹیم نے ایک مؤثر اینٹینا بنایا، تو انہوں نے RFID-ٹیگ شدہ اشیاء کو مقامی بنانے کے لیے اسے استعمال کرنے پر توجہ دی۔

    انہوں نے مصنوعی یپرچر ریڈار (SAR) کے نام سے ایک تکنیک کا فائدہ اٹھایا، جو زمین پر ہوائی جہاز کی اشیاء کی تصویر بنانے کے طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ X-AR اپنے اینٹینا کے ساتھ مختلف وینٹیج پوائنٹس سے پیمائش کرتا ہے جب صارف کمرے میں گھومتا ہے، پھر یہ ان پیمائشوں کو یکجا کرتا ہے۔ اس طرح، یہ ایک اینٹینا سرنی کی طرح کام کرتا ہے جہاں ایک سے زیادہ اینٹینا کی پیمائش کو ایک آلہ کو مقامی بنانے کے لیے ملایا جاتا ہے۔

    X-AR ماحول کا نقشہ بنانے اور اس ماحول میں اس کے مقام کا تعین کرنے کے لیے ہیڈسیٹ کی خود سے باخبر رہنے کی صلاحیت سے بصری ڈیٹا کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہی صارف چلتا ہے، یہ ہر مقام پر RFID ٹیگ کے امکان کا حساب لگاتا ہے۔ ٹیگ کے صحیح مقام پر امکان سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے یہ اس معلومات کو پوشیدہ آبجیکٹ پر صفر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

    \”جب کہ اس نے ایک چیلنج پیش کیا جب ہم سسٹم کو ڈیزائن کر رہے تھے، ہم نے اپنے تجربات میں پایا کہ یہ دراصل قدرتی انسانی حرکت کے ساتھ اچھی طرح کام کرتا ہے۔ چونکہ انسان بہت زیادہ گھومتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں بہت سی مختلف جگہوں سے پیمائش کرنے اور درست طریقے سے مقامی بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ آئٹم،\” ڈوڈز کہتے ہیں.

    ایک بار جب X-AR آئٹم کو لوکلائز کر لیتا ہے اور صارف اسے اٹھا لیتا ہے، ہیڈ سیٹ کو اس بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صارف نے صحیح چیز پکڑی ہے۔ لیکن اب صارف ساکن کھڑا ہے اور ہیڈسیٹ انٹینا حرکت نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ ٹیگ کو لوکلائز کرنے کے لیے SAR کا استعمال نہیں کر سکتا۔

    تاہم، جیسے ہی صارف آئٹم کو اٹھاتا ہے، RFID ٹیگ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ X-AR RFID ٹیگ کی حرکت کی پیمائش کر سکتا ہے اور صارف کے ہاتھ میں موجود شے کو مقامی بنانے کے لیے ہیڈسیٹ کی ہینڈ ٹریکنگ کی صلاحیت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر یہ چیک کرتا ہے کہ ٹیگ صحیح RF سگنل بھیج رہا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ یہ صحیح چیز ہے۔

    محققین نے صارف کے لیے اس معلومات کو سادہ انداز میں ظاہر کرنے کے لیے ہیڈسیٹ کی ہولوگرافک ویژولائزیشن کی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ ایک بار جب صارف ہیڈسیٹ لگاتا ہے، تو وہ ٹیگ شدہ آئٹمز کے ڈیٹا بیس سے کسی چیز کو منتخب کرنے کے لیے مینیو استعمال کرتے ہیں۔ آبجیکٹ کے مقامی ہونے کے بعد، یہ ایک شفاف دائرے سے گھرا ہوا ہے تاکہ صارف دیکھ سکے کہ یہ کمرے میں کہاں ہے۔ پھر ڈیوائس فرش پر قدموں کی شکل میں اس شے کی رفتار کو پروجیکٹ کرتی ہے، جو صارف کے چلنے کے ساتھ متحرک طور پر اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔

    لام کا کہنا ہے کہ \”ہم نے تمام تکنیکی پہلوؤں کو ختم کر دیا ہے تاکہ ہم صارف کے لیے ایک ہموار، واضح تجربہ فراہم کر سکیں، جو خاص طور پر اہم ہو گا اگر کوئی اسے گودام کے ماحول میں یا کسی سمارٹ ہوم میں رکھے،\” لام کہتے ہیں۔

    ہیڈسیٹ کی جانچ کر رہا ہے۔

    X-AR کو جانچنے کے لیے، محققین نے گتے کے ڈبوں اور پلاسٹک کے ڈبوں سے شیلف بھر کر، اور RFID-ٹیگ شدہ اشیاء کو اندر رکھ کر ایک مصنوعی گودام بنایا۔

    انہوں نے پایا کہ X-AR صارف کی 10 سینٹی میٹر سے کم غلطی والی ٹارگٹڈ آئٹم کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے — یعنی اوسطاً، آئٹم 10 سینٹی میٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع تھا جہاں سے X-AR نے صارف کو ہدایت کی تھی۔ محققین نے جن بنیادی طریقوں کا تجربہ کیا ان میں 25 سے 35 سینٹی میٹر کی درمیانی غلطی تھی۔

    انہوں نے یہ بھی پایا کہ اس نے درست طریقے سے تصدیق کی ہے کہ صارف نے 98.9 فیصد وقت صحیح چیز کو اٹھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ X-AR چننے کی غلطیوں کو 98.9 فیصد تک کم کرنے کے قابل ہے۔ یہ اس وقت بھی 91.9 فیصد درست تھا جب شے ابھی بھی ایک باکس کے اندر تھی۔

    \”سسٹم کو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئٹم کو بصری طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے صحیح آئٹم اٹھایا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک جیسی پیکیجنگ میں 10 مختلف فونز ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ان کے درمیان فرق نہ بتا سکیں، لیکن یہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ ابھی بھی صحیح کو اٹھانا چاہتے ہیں،\” بوروشکی کہتے ہیں۔

    اب جب کہ انہوں نے X-AR کی کامیابی کا مظاہرہ کر دیا ہے، محققین یہ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف سینسنگ طریقوں، جیسے WiFi، mmWave ٹیکنالوجی، یا terahertz لہروں کو اس کے تصور اور تعامل کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ اینٹینا کو بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ اس کی رینج 3 میٹر سے آگے جا سکے اور متعدد، مربوط ہیڈ سیٹس کے استعمال کے لیے سسٹم کو بڑھا سکے۔

    ادیب کہتے ہیں، \”چونکہ آج ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ شروع سے آخر تک ایک بالکل نئی قسم کا نظام کیسے بنایا جائے۔\” \”حقیقت میں، جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ایک فریم ورک ہے۔ اس میں بہت سی تکنیکی شراکتیں ہیں، لیکن یہ ایک بلیو پرنٹ بھی ہے کہ آپ مستقبل میں ایکس رے وژن کے ساتھ اے آر ہیڈسیٹ کو کس طرح ڈیزائن کریں گے۔\”

    ویڈیو: https://youtu.be/bdUN21ft7G0



    >Source link>

    >>Join our Facebook page From top right corner. <<

  • Proposed quantum device may succinctly realize emergent particles such as the Fibonacci anyon

    ڈاکٹر جوکا وائرینن کے پرڈیو ڈیپارٹمنٹ آف فزکس اینڈ آسٹرونومی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہونے سے بہت پہلے، وہ ایک پوسٹ ڈاکٹر تھے جو ایک ایسے نظریاتی ماڈل کی تحقیقات کر رہے تھے جس میں ابھرتے ہوئے ذرات موجود تھے جن میں کنڈنسڈ مادّے کی ترتیب تھی۔ ایک بار جب وہ پرڈیو پہنچے تو، اس نے ماڈل کو وسعت دینے کا ارادہ کیا، توقع کی کہ یہ نسبتاً آسان ہوگا۔ اس نے بظاہر سیدھا سا حساب وائرینن کے ساتھ کام کرنے والے ایک گریجویٹ طالب علم گوانگجی لی کو دیا، لیکن حسابات کا ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ یہ نتائج ایک حیران کن رکاوٹ تھے جس نے ان کی تحقیق کو تقریباً روک دیا تھا۔ ٹیم کی سختی نے اس روڈ بلاک کو لیا ہے اور اسے کوانٹم کمپیوٹنگ کی ترقی کے ممکنہ راستے میں بدل دیا ہے۔

    کولوراڈو میں اسپین سینٹر فار فزکس میں، ویرینن نے اس مسئلے پر اسرائیل کے ویزمین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کے ایک ساتھی ڈاکٹر یوول اوریگ کے ساتھ بات چیت کی، جس نے اس رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کی۔ ٹیم نے اپنے حساب کی اس نئی تفہیم کو ایک کوانٹم ڈیوائس تجویز کرنے کے لیے استعمال کیا جس کا تجرباتی طور پر تجربہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ابھرتے ہوئے ذرات جیسے کہ فبونیکی اینون کا ادراک کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے نتائج \”ملٹی چینل ٹوپولاجیکل کونڈو اثر\” شائع کیے ہیں۔ جسمانی جائزہ کے خطوط 10 فروری 2023 کو۔

    کنڈینسڈ مادّے کا نظریہ طبیعیات کا ایک شعبہ ہے جو کہ مطالعہ کرتا ہے، مثال کے طور پر، الیکٹرانک کوانٹم سسٹمز کی خصوصیات، جس میں ٹیکنالوجیز جیسے سپر کنڈکٹرز، ٹرانزسٹرز، یا کوانٹم کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میدان میں چیلنجوں میں سے ایک بہت سے الیکٹرانوں کے کوانٹم مکینیکل رویے کو سمجھنا ہے، جسے \”بہت سے جسم کا مسئلہ\” بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ صرف نظریاتی طور پر بہت محدود معاملات میں ماڈلنگ کی جا سکتی ہے۔ تاہم، ان محدود صورتوں میں بھی، بھرپور ابھرتے ہوئے مظاہر جیسے کہ اجتماعی اتیجیت یا جزوی طور پر چارج شدہ ابھرتے ہوئے \”نصف\” ذرات ابھرتے ہیں۔ یہ مظاہر الیکٹرانوں کے درمیان پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہیں اور نئے مواد اور ٹیکنالوجیز کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔

    \”ہمارے مقالے میں، ہم ایک کوانٹم ڈیوائس تجویز کرتے ہیں جو نظریاتی طور پر ماڈلنگ کرنے اور مستقبل میں تجرباتی طور پر جانچنے کے لیے کافی آسان ہے، لیکن غیر معمولی ابھرتے ہوئے ذرات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی پیچیدہ بھی ہے،\” ویرینن کہتے ہیں۔ \”ہمارے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مجوزہ ڈیوائس ایک ابھرتے ہوئے ذرے کو محسوس کر سکتی ہے جسے Fibonacci Anyon کہا جاتا ہے جسے کوانٹم کمپیوٹر کے بلڈنگ بلاک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈیوائس کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ایک امید افزا امیدوار ہے۔\”

    اس دریافت کو مستقبل کے کوانٹم کمپیوٹرز میں اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی کو ان کو decoherence یعنی شور کے خلاف زیادہ مزاحم بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

    ان کی اشاعت کے مطابق، ٹیم نے ایک ٹوپولوجیکل کونڈو ماڈل کی جسمانی طور پر حوصلہ افزائی کرنے والے N-چینل کو عام کرنا متعارف کرایا۔ سب سے آسان کیس N = 2 سے شروع کرتے ہوئے، وہ ایک مستحکم انٹرمیڈیٹ کپلنگ فکسڈ پوائنٹ کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کم درجہ حرارت کی ناپاک انٹروپی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ناپاکی کی اینٹروپی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی فبونیکی اینون کو N = 2 ماڈل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔

    لی کے مطابق، \”ایک فبونیکی اینون اس خاصیت کے ساتھ ایک ابھرتا ہوا ذرہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سسٹم میں مزید ذرات شامل کرتے ہیں، کوانٹم سٹیٹس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے جیسے فبونیکی ترتیب، 1، 2، 3، 5، 8، وغیرہ۔ سسٹم میں، ایک چھوٹا کوانٹم ڈیوائس کنڈکشن الیکٹران لیڈز سے منسلک ہوتا ہے جو اس ڈیوائس کو ضرورت سے زیادہ اسکرین کرے گا اور اس کے نتیجے میں ایک ابھرتی ہوئی فبونیکی اینیون ہو سکتی ہے۔\”

    ٹیم نے متعدد پیشن گوئیاں بھی کیں جن کا تجرباتی طور پر مستقبل کے کوانٹم ڈیوائسز میں تجربہ کیا جا سکتا ہے۔

    \”ہم اپنے نتائج کے تجرباتی طور پر قابل مشاہدہ دستخط حاصل کرنے کے لیے صفر درجہ حرارت کی نجاست کی انٹراپی اور کنڈکٹنس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بڑی N کی حد میں ہم درجہ حرارت پر منحصر کنڈکٹنس کو بیان کرنے والے مکمل کراس اوور فنکشن کا جائزہ لیتے ہیں،\” Vayrynen کہتے ہیں۔

    یہ تحقیق اس سلسلے کی پہلی تحقیق ہے جس پر لی اور ویرینن کی پرڈیو ٹیم کام کرے گی۔ انہوں نے جرمنی میں میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ فار سالڈ اسٹیٹ ریسرچ کے ایک سینئر سائنسدان ڈاکٹر ایلیو کونگ کے ساتھ تعاون کیا، اور 20 اکتوبر 2022 کو ایک پری پرنٹ arXiv (2210.16614) میں ایک متعلقہ کام، \”Topological Symplectic Kondo Effect\” پوسٹ کیا۔

    یہ تحقیق کوانٹم سائنس سینٹر کے تعاون سے کام پر مبنی تھی، جو کہ امریکی محکمہ توانائی نیشنل کوانٹم انفارمیشن سائنس ریسرچ سینٹر ہے جس کا صدر دفتر DOE کی Oak Ridge نیشنل لیبارٹری میں ہے۔ ڈاکٹر یونگ چن، طبیعیات اور فلکیات کے پروفیسر کارل لارک ہورووٹز اور الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے پروفیسر، QSC کے گورننس ایڈوائزری بورڈ میں ہیں، اور پرڈیو مرکز کے بنیادی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔



    Source link