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क्वांटम छलांग: विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम-फ़ोटॉनिक चिप

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निवेश में उछाल और प्रगति में वृद्धि के साथ, क्वांटम प्रौद्योगिकी वास्तविकता बनने के करीब है। 

McKinsey के अनुसार, क्वांटम प्रौद्योगिकी के तीन मुख्य स्तंभ हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, और क्वांटम सेंसिंग, एक साथ लगभग 97 बिलियन डॉलर की आय विश्व स्तर पर अगले दशक में उत्पन्न कर सकते हैं। 

यह तकनीक क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को उपयोग में लाकर नवाचारी प्रौद्योगिकियों का निर्माण करती है जो क्लासिकल तकनीकों की क्षमताओं से आगे हैं।

क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के एक आशाजनक तरीके में से एक है फ़ोटॉनिक्स। यह इसके प्राकृतिक रूप से ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स के साथ संगतता, कमरे के तापमान पर डीकोहेरेंस के प्रति मजबूती, और चिप-स्केल फॉर्मेट में संकुचित होने की क्षमता के कारण है

फ़ोटॉनिक्स प्रकाश (फ़ोटॉनों) का विज्ञान है और यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश के उत्पादन, पहचान और हेरफेर से संबंधित है।

क्वांटम‑फ़ोटॉनिक सिस्टमों के लिए सिलिकॉन फ़ोटॉनिक्स सबसे स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। इन्हें पूरक धातु‑ऑक्साइड‑सेमीकंडक्टर (CMOS) माइक्रो‑इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विकसित अर्धचालक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर चिप्स का उत्पादन करता है।

जबकि सिलिकॉन फ़ोटॉनिक्स जल्द ही विशाल संख्या में भौतिक क्यूबिट्स बनाने में उपयोग किया जा सकता है, जो मिनीएचर ऑप्टिकल डिवाइसों में उपयोगी क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के लिए आवश्यक हैं, इन सिलिकॉन क्वांटम‑फ़ोटॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किटों का वास्तविक निर्माण गंभीर चुनौतियों को प्रस्तुत करता है।

समस्याएँ थर्मल क्रॉसटॉक, फ्री‑कैरियर और स्वयं‑हीटिंग नॉन‑लाइनैरिटीज़, तथा तापमान और प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता को प्रबंधित करने की आवश्यकता से संबंधित हैं। 

सिलिकॉन क्वांटम फ़ोटॉनिक डिवाइसों को सही ढंग से कार्य करने के लिए निरंतर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसलिए, बड़े ऑफ‑चिप इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया गया है, जो आंशिक रूप से समस्याओं को हल करता है, लेकिन इससे चिप‑स्केल प्लेटफ़ॉर्म के कई लाभों का त्याग भी होता है। 

सिलिकॉन फ़ोटॉनिक्स को क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के प्लेटफ़ॉर्म के रूप में पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए, हमें क्लासिकल नियंत्रण बाधा को हल करना होगा।

इसलिए, शोधकर्ताओं की एक अंतरविषय टीम ने एक इलेक्ट्रॉनिक‑फ़ोटॉनिक क्वांटम सिस्टम‑ऑन‑चिप पेश किया है। यह एक व्यावसायिक 45‑nm CMOS माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स फाउंड्री में निर्मित है।

यह विश्व का पहला हाइब्रिड चिप है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोटॉनिक्स और क्वांटम पावर को संयोजित करता है। 

CMOS के उपयोग से यह शोध और भी सराहनीय बन जाता है। यह अर्धचालक तकनीक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला है। सैमसंग, सोनी, इंटेल और TSMC जैसी कंपनियां इसे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए उपयोग करती हैं।

45 nm नोड, इस बीच, सिद्ध और लागत‑प्रभावी है। यह सिलिकॉन निर्माण के व्यापक बुनियादी ढांचे के साथ भी संगत है।

उनका पूरी तरह एकीकृत, मॉड्यूलर नियंत्रण दृष्टिकोण, टीम के अनुसार, “सिलिकॉन क्वांटम फ़ोटॉनिक्स को भविष्य की पीढ़ियों के क्वांटम सूचना सिस्टमों के लिए आवश्यक विशाल पैमाने को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।”

अंतरविषय सहयोग क्वांटम प्रौद्योगिकी को वास्तविकता के करीब ले जाता है

क्वांटम स्थितियाँ केंद्र की ओर घूम रही हैं

नवीनतम अध्ययन, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख प्रगति को चिह्नित करता है, UC Berkeley, Boston University, और Northwestern University के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था।

“इस कार्य के लिए आवश्यक अंतरविषय सहयोग वही है जो क्वांटम सिस्टमों को प्रयोगशाला से स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म तक ले जाने के लिए आवश्यक है। हम यह इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोटॉनिक्स और क्वांटम माप में संयुक्त प्रयासों के बिना नहीं कर सकते थे।”

– Prem Kumar, Northwestern के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर

शोध को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने समर्थन दिया। Nature Electronics में प्रकाशित, अध्ययन प्रणाली का विवरण देता है1 जिसने सफलतापूर्वक क्वांटम प्रकाश स्रोतों और स्थिर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही सिलिकॉन चिप पर एकीकृत किया है, जिसे मानक 45‑nm अर्धचालक प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया गया है।

यह संयोजन ही वह कारण है जिससे चिप निरंतर संबंधित फोटॉन जोड़े की धारा उत्पन्न कर सकता है, जो विभिन्न क्वांटम अनुप्रयोगों की नींव है।

प्रत्येक सिलिकॉन चिप में “क्वांटम प्रकाश फैक्ट्री” की एक श्रृंखला होती है, कुल मिलाकर बारह स्वतंत्र क्वांटम प्रकाश स्रोत जो लेज़र प्रकाश द्वारा संचालित होते हैं। वे फोटॉन जोड़े उत्पन्न करने के लिए माइक्रिंग रेजोनेटरों पर भी निर्भर करते हैं। इन स्रोतों में से प्रत्येक का आकार प्रत्येक दिशा में एक मिलीमीटर से कम है।

यह कई जुड़े हुए चिपों से बने अधिक जटिल क्वांटम सिस्टमों के विकास और “क्वांटम प्रकाश फैक्ट्री” चिपों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में एक प्रमुख कदम है। वरिष्ठ अध्ययन लेखक Miloš Popović, जो BU के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, के अनुसार:

“क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग दशकों लंबी अवधियों में अवधारणा से वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। यह उस मार्ग पर एक छोटा कदम है—परंतु महत्वपूर्ण, क्योंकि यह दिखाता है कि हम व्यावसायिक अर्धचालक फाउंड्री में दोहराने योग्य, नियंत्रित क्वांटम सिस्टम बना सकते हैं।”

वर्तमान में, विकास के शुरुआती चरणों में, क्वांटम प्रौद्योगिकी मौजूदा कंप्यूटर्स से अलग है, जो शून्य या एक वाले क्लासिकल बिट्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) का उपयोग करती है। 

ये क्यूबिट्स एक ही समय में दोनों स्थितियों के सुपरपोज़िशन में मौजूद हो सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर समानांतर में गणनाएँ कर सकते हैं, और इस प्रकार बड़े पैमाने पर गति वृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ, सुपरपोज़िशन का अर्थ है एक क्वांटम सिस्टम का एक साथ कई स्थितियों में अस्तित्व। 

रियल-टाइम सेल्फ-ट्यूनिंग के साथ स्केलेबिलिटी कोड को तोड़ना

अब, क्वांटम प्रौद्योगिकी को लागू करने के विभिन्न तरीके हैं, और फ़ोटॉनिक्स उनमें से एक है, जहाँ नियंत्रित प्रकाश धारा, एकल फोटॉन, या एंटैंगल्ड फोटॉन जोड़े की आवश्यकता होती है। 

इन स्थिर क्वांटम प्रकाश धाराओं को माइक्रिंग रेजोनेटर और क्वांटम डॉट जैसे उपकरणों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है।

माइक्रिंग रेजोनेटर सटीक रूप से निर्मित फ़ोटॉनिक उपकरण हैं जो चिप पर प्रकाश की क्वांटम स्थितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। ये सिलिकॉन फ़ोटॉनिक्स में आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि वे नैनोमीटर स्केल पर प्रकाश को मार्गदर्शित करने का अत्यंत कुशल तरीका प्रदान करते हैं। यह प्रकाश को एक वृत्त में लूप करके लक्षित तरंगदैर्घ्य (रेज़ोनेंस) तक पहुँचने से प्राप्त होता है।

संबंधित फोटॉन जोड़ों के रूप में क्वांटम प्रकाश धारा उत्पन्न करने के लिए, माइक्रिंग रेजोनेटरों को चिप पर प्रत्येक क्वांटम प्रकाश फैक्ट्री को शक्ति देने वाले आने वाले लेज़र प्रकाश के साथ सिंक में ट्यून किया जाना चाहिए। यह उत्पन्न प्रक्रिया के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

हालाँकि, रेजोनेटर तापमान और निर्माण में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह उन्हें सिंक से बाहर कर सकता है और स्थिर क्वांटम प्रकाश निर्माण को बाधित कर सकता है।

जब रेजोनेटर सिंक से बाहर धकेले जाते हैं तो प्रकाश निर्माण में व्यवधान को रोकने के लिए, टीम ने एक एकीकृत प्रणाली बनाई जो चिप पर क्वांटम प्रकाश स्रोतों को सक्रिय रूप से स्थिर करती है, विशेष रूप से वह रेजोनेटर जो संबंधित फोटॉन की धारा उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश स्रोत प्रत्येक चिप में मौजूद हैं और समानांतर में कार्य करते हैं। 

“जो चीज़ मुझे सबसे अधिक उत्साहित करती है वह यह है कि हमने नियंत्रण को सीधे चिप पर एम्बेड किया — रियल‑टाइम में क्वांटम प्रक्रिया को स्थिर किया। यह स्केलेबल क्वांटम सिस्टमों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।”

– Anirudh Ramesh, Northwestern के पीएचडी छात्र, जिन्होंने क्वांटम माप को नेतृत्व किया

रोचक बात यह है कि माइक्रिंग रेजोनेटरों की अत्यधिक संवेदनशीलता वास्तव में क्वांटम प्रकाश स्रोतों की नींव है, यही कारण है कि क्वांटम प्रकाश धारा को कुशलता से और न्यूनतम चिप क्षेत्र में उत्पन्न किया जा सकता है। हालांकि, तापमान में छोटे बदलाव भी फोटॉन‑जोड़ी निर्माण प्रक्रिया को काफी प्रभावित कर सकते हैं। 

इस समस्या को दूर करने के लिए, शोधकर्ताओं ने रियल‑टाइम नियंत्रण प्रणाली को सीधे चिप पर स्थापित किया। उन्होंने प्रत्येक रेजोनेटर के भीतर विशिष्ट तरीके से फोटोडायोड एम्बेड किए, जिससे वे प्रदर्शन, विशेष रूप से आने वाले लेज़र के साथ संरेखण, की निगरानी कर सकें, जबकि क्वांटम प्रकाश निर्माण को बनाए रखा।

इसी बीच, चिप पर सूक्ष्म हीटर और नियंत्रण लॉजिक निरंतर ड्रीफ़ के जवाब में रेजोनेंस को समायोजित करते रहते हैं। इसलिए, परिस्थितियों में उतार‑चढ़ाव होने पर भी, यह निर्मित फीडबैक लूप क्वांटम प्रकाश निर्माण प्रक्रिया को बनाए रखता है, जिससे डिवाइस पूर्वानुमेय रूप से व्यवहार करता है।

सेल्फ‑ट्यूनिंग सभी बारह रेजोनेटरों को पूर्ण सिंक में एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, बिना किसी बड़े स्थिरीकरण उपकरण की आवश्यकता के। यह एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि यह क्वांटम सिस्टमों को स्केल‑अप करने की मुख्य आवश्यकता है। Boston University के पीएचडी छात्र Imbert Wang, जिन्होंने फ़ोटॉनिक डिवाइस डिजाइन का नेतृत्व किया, के अनुसार:

“हमारे पिछले कार्य की तुलना में एक प्रमुख चुनौती यह थी कि फ़ोटॉनिक्स डिजाइन को क्वांटम ऑप्टिक्स की मांगों को पूरा करने के लिए धकेला जाए, जबकि व्यावसायिक CMOS प्लेटफ़ॉर्म की कड़ी सीमाओं के भीतर रहे। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स को एकीकृत प्रणाली के रूप में सह‑डिज़ाइन करने को सक्षम किया।”

पूरी प्रणाली एक व्यावसायिक 45‑nm CMOS चिप प्लेटफ़ॉर्म में निर्मित की गई, जो BU, UC Berkeley, GlobalFoundries (GFS ), और Ayar Labs के सहयोग से विकसित किया गया। स्टार्ट‑अप Ayar Labs प्रकाश के पल्स का उपयोग करके चिप तकनीक बनाने में शामिल है और AMD Ventures, Intel (INTC ) Capital, और Nvidia (NVDA ) से $155 मिलियन वेंचर फंडिंग सुरक्षित की है, जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन है, जो “वॉल्यूम उत्पादन के लिए मंच तैयार करता है।”

निर्माण प्रक्रिया AI और सुपरकम्प्यूटिंग के लिए उन्नत ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स को सक्षम करती है, और अब स्केलेबल सिलिकॉन प्लेटफ़ॉर्म पर जटिल क्वांटम फ़ोटॉनिक सिस्टम संभव हैं।

“हमारा लक्ष्य यह दिखाना था कि जटिल क्वांटम फ़ोटॉनिक सिस्टम पूरी तरह CMOS चिप के भीतर निर्मित और स्थिर किए जा सकते हैं। इसके लिए उन डोमेनों के बीच कड़ी समन्वय की आवश्यकता थी जो आमतौर पर आपस में नहीं बात करते।”

Daniel Kramnik, UC Berkeley के पीएचडी छात्र, जिन्होंने चिप डिज़ाइन, पैकेजिंग, और इंटीग्रेशन का नेतृत्व किया

चिप का उन तकनीकों पर निर्भर होना जो पहले से ही उपयोग में हैं, इसका अर्थ है कि नई सेट‑अप बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

घटक कार्य मुख्य विशेषता
क्वांटम प्रकाश स्रोत संबंधित फोटॉन जोड़े उत्पन्न करता है लेज़र द्वारा संचालित, आकार में 1 mm³ से कम
माइक्रिंग रेजोनेटर लक्ष्य रेजोनेंस पर प्रकाश को मार्गदर्शित करता है तापीय बदलावों के प्रति संवेदनशील
फोटोडायोड लेज़र संरेखण की निगरानी करता है प्रत्येक रेजोनेटर में एम्बेडेड
सूक्ष्म हीटर तापीय रेजोनेंस बनाए रखते हैं रियल‑टाइम सेल्फ‑ट्यूनिंग को समर्थन देता है
नियंत्रण लॉजिक फ़ीडबैक और सिंक को प्रबंधित करता है पूरी तरह चिप पर, स्केलेबल

क्वांटम सिस्टम में निवेश

क्वांटम स्थितियाँ केंद्र की ओर घूम रही हैं

क्वांटम तकनीक की दुनिया तेज़ी से प्रगति कर रही है, प्रत्येक वर्ष वास्तविकता के और करीब पहुँच रही है। यहाँ, International Business Machines (IBM ) इस क्षेत्र में अग्रणी में से एक है, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में। हाल ही में, IBM® और क्वांटम स्टार्ट‑अप Pasqal के शोधकर्ताओं ने एक श्वेत पत्र2 जारी किया, जिसमें उन्होंने क्वांटम लाभ की परिभाषा, दावों को वैज्ञानिक रूप से कैसे सत्यापित किया जा सकता है, और इसे प्राप्त करने के तरीकों को रेखांकित किया।

International Business Machines (IBM )

इस महीने, IBM Quantum ने Moderna के साथ मिलकर क्वांटम सिमुलेशन का उपयोग करके mRNA संरचना का मॉडल बनाया। इसके लिए उन्होंने IBM Quantum Heron प्रोसेसर के 80 क्यूबिट्स का उपयोग किया, जिसने “मानव स्वास्थ्य में सुधार” के लक्ष्य के साथ एक विशेष एल्गोरिद्म चलाया।

“हम मानते हैं कि हर उपलब्ध उपकरण, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग भी शामिल है, का अन्वेषण करना आवश्यक है, ताकि हम आज अपनी प्रगति को स्केल कर सकें, बजाय इसके कि भविष्य में तकनीक के पूरी तरह परिपक्व होने का इंतज़ार करें।”

– Moderna के क्वांटम एल्गोरिद्म और अनुप्रयोगों के सहायक वैज्ञानिक निदेशक, Alexey Galda

पिछले महीने, IBM ने एक बड़ी घोषणा की कि वह दुनिया का पहला बड़े पैमाने का क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है, जिसे वह 2029 में ग्राहकों को प्रदान करने की उम्मीद करता है। 

फॉल्ट‑टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम IBM Starling है, मौजूदा क्वांटम कंप्यूटरों से 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और “विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपरकम्प्यूटर्स के क्विंडेसिलियन से अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी।”

कंपनी की रोडमैप के अनुसार, Starling का आगमन कई माइलस्टोन के बाद होगा, जिसमें अगले वर्ष ‘क्वांटम लाभ’ का पहला प्रदर्शन शामिल है, जहाँ क्वांटम कंप्यूटर व्यावहारिक कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों में क्लासिकल कंप्यूटरों को पीछे छोड़ना शुरू करेंगे।

लेकिन इसके पहले, IBM Quantum Loon इस साल के अंत में अपने Nighthawk चिप के साथ लॉन्च होगा। और अगले साल के किसी समय, IBM Quantum Kookaburra इसका अनुसरण करेगा, जिसमें कंपनी का पहला मॉड्यूलर प्रोसेसर होगा जो एन्कोडेड जानकारी को संग्रहीत और प्रोसेस करेगा। फिर, IBM Quantum Cockatoo अगले वर्ष रोल‑आउट किया जाएगा, जिसकी आर्किटेक्चर “क्वांटम चिप्स को बड़े सिस्टम में नोड्स की तरह जोड़ देगी, जिससे अत्यधिक बड़े चिप बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।”

इन रिलीज़ों से अंततः Starling का लॉन्च दशक के अंत से पहले होगा। यह नवाचार “200 लॉजिकल क्यूबिट्स के साथ 100 मिलियन क्वांटम ऑपरेशन्स चलाने” की आशा रखता है।

Starling के साथ, IBM वास्तविक‑विश्व चुनौतियों को हल करने का लक्ष्य रखता है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। इसके सीईओ Arvind Krishna के अनुसार, उनका क्वांटम कंप्यूटर “व्यवसाय के लिए विशाल संभावनाओं को अनलॉक करेगा।”

रोडमैप के अनुसार, IBM के क्वांटम कंप्यूटिंग लक्ष्य Starling से आगे बढ़ते हैं। Blue Jay दूसरा‑पीढ़ी का फॉल्ट‑टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग ISA होगा, जिसकी अपेक्षा 2033 के बाद है। तब तक, कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म 1 बिलियन गेट्स और 2,000 लॉजिकल क्यूबिट्स तक स्केल हो सकता है।

$262 बिलियन मार्केट कैप के साथ IBM, जो वैश्विक हाइब्रिड क्लाउड, AI और परामर्श में विशेषज्ञ है, के शेयर वर्तमान में $265 से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, YTD में 28.29% की वृद्धि के साथ। कंपनी 2.38% का डिविडेंड यील्ड देती है।

IBM मूल्य चार्ट

हाल ही में, कंपनी ने अपने Q2 2025 परिणामों की रिपोर्ट की, जिसमें राजस्व में 8% की वृद्धि होकर $17 बिलियन, संचालन गतिविधियों से $6.1 बिलियन शुद्ध नकदी, और $4.8 बिलियन फ्री कैश फ्लो दिखाया गया।

“हमने फिर से राजस्व, लाभ, और फ्री कैश फ्लो के लिए अपेक्षाओं को पार किया। IBM बाजार में अत्यधिक अलग है क्योंकि हमारी गहरी नवाचार और डोमेन विशेषज्ञता, दोनों ही ग्राहकों को AI को तैनात और स्केल करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी जेनरेटिव AI बुक ऑफ़ बिज़नेस तेज़ी से बढ़ रही है और अब $7.5 बिलियन से अधिक है।”

– CEO कृष्णा

नवीनतम International Business Machines (IBM) स्टॉक समाचार और विकास

निष्कर्ष

क्वांटम प्रौद्योगिकी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अवधारणा से स्केलेबल उद्योग की ओर अपना मार्ग बना रही है, और यह हाइब्रिड क्वांटम‑इलेक्ट्रॉनिक‑फ़ोटॉनिक चिप्स जैसी प्रगति द्वारा संचालित है। 

क्वांटम प्रकाश स्रोतों, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्केलेबल निर्माण को एक ही चिप में एकीकृत करके, अध्ययन ने क्वांटम भविष्य के लिए एक आदर्श योजना बनाई है। और जैसे-जैसे क्वांटम फ़ोटॉनिक सिस्टम प्रगति करेंगे, नवीनतम हाइब्रिड चिप्स उन्नत सेंसिंग, सुरक्षित संचार नेटवर्क, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों की नींव बन सकते हैं।

IBM के बड़े क्वांटम प्रोसेसरों के निर्माण के साथ, समय निश्चित रूप से रोमांचक है, और अगला दशक वह बिंदु चिह्नित करने के लिए तैयार है जहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग अंततः वास्तविक‑विश्व प्रभाव प्रदान करेगी।

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संदर्भ:

1. Kramnik, D.; Wang, I.; Ramesh, A.; Ghorbani, M.; Patel, V.; Lin, Y.; Choi, H.; Liu, Q.; Das, R.; Jensen, T.; Nakamura, S.; Lee, J.; Bowers, J. E.; Faraon, A.; Englund, D.; Painter, O.; Vučković, J. Scalable Feedback Stabilization of Quantum Light Sources on a CMOS Chip. Nature Electronics, 8, (2025). ऑनलाइन प्रकाशित 14 जुलाई, 2025. https://doi.org/10.1038/s41928-025-01410-5
2. 
Lanes, O.; Beji, M.; Corcoles, A. D.; Dalyac, C.; Gambetta, J. M.; Henriet, L.; Javadi-Abhari, A.; Kandala, A.; Mezzacapo, A.; Porter, C.; Sheldon, S.; Watrous, J.; Zoufal, C.; Dauphin, A.; Peropadre, B. A framework for quantum advantage. arXiv preprint arXiv:2506.20658v2 [quant-ph] (2025). ऑनलाइन प्रकाशित 14 जुलाई, 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.20658

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।