XMod
 چین در راه اینترنت کوانتمی
چین در راه اینترنت کوانتمی
ماهواره‌ی چینی گامی بلند در راه اینترنت کوانتومی است. فضاپیمای چین قرار است در ماه آگوست پرتاب شود تا اولین آزمایش کوانتومی فضایی را اجرا کند.

 

 

 

چین آماده است تا اولین ماهواره‌ی طراحی شده برای آزمایش‌های کوانتومی را به فضا بفرستد. یک موشک تیزپا که قابلیت حمل تجهیزات آزمایش‌های کوانتومی را دارد، این ماهواره را پرتاب می‌کند. برای اولین بار است که تعداد بیشتری از ماهواره‌های چینی می‌توانند با یکدیگر یک شبکه‌ی فوق امن ارتباطی را بسازند و به طور با القوه با مردم سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. از طرفی کشورهای کانادا، ژاپن، ایتالیا و سنگاپور هم برنامه‌هایی برای اجرای آزمایشات کوانتومی در فضا دارند. 
 
چائویانگ لو (Chaoyang Lu)، فیزیکدان دانشگاه علم و فناوری چین (University of Science and Technology of China) در شهر هیفی که در پروژه‌ی ماهواره همکاری می‌کند  می‌گوید: «به عقیده‌ی من قطعاً در این زمینه رقابتی میان کشورها به وجود آمده است.» این موشک ۶۰۰ کیلوگرمی، آخرین دستاورد علوم فضایی کشور چین است که از ایستگاه پرتاب جیکوان در ماه آگوست به فضا پرتاب خواهد شد. آکادمی علوم چین و آکادمی علوم اتریش با یکدیگر در این مأموریت ۱۰۰ میلیون دلاری همکاری می‌کنند. 
 
ارتباطات کوانتومی بسیار امن است. زیرا هرکس که در این فضا جاسوسی کند به سرعت قابل تشخیص است. دو گروه از افراد می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و این ارتباط در امنیت کامل باشد. این کار به وسیله‌ی اشتراک یک کلید رمزنگاری صورت می‌گیرد که در قطبش رشته‌ای از فوتون‌ها کدگذاری شده است و با استفاده از آن امکان هرگونه استراق سمع منتفی است. 
 
 
 
تاکنون، دانشمندان موفق شده‌اند یک شبکه‌ی ارتباط کوانتومی به اندازه‌ی ۳۰۰ کیلومتر را ایجاد کنند. فوتون‌ها از طریق فیبرهای نوری حرکت می‌کنند، هوای مجاور، جذب یا پراکنده می‌شود و یک سیگنال را در حالی تقویت می‌کند که نگه‌داشتن حالت کوانتومی یک فوتون کار بسیار دشواری اشت. محققان چینی امیدوارند که انتقال فوتون از طریق فضا بتواند فواصل ارتباط کوانتومی را بیشتر کند. زیرا در فضا خلأ حاکم است و فوتون‌ها راحت‌تر می‌توانند منتقل شوند. 
 
در قلب ماهواره‌ی چینی یک کریستال وجود دارد که جفت‌های فوتون درهم‌تنیده را تولید می‌کند. فوتون‌های درهم‌تنیده همواره و بدون توجه به فاصله‌ی بینشان با یکدیگر خواص مشترکی دارند. اولین وظیفه‌ی موشک مأموریت، برانگیختن فوتون‌هایی است که به همراه دارد. جفت‌های درهم‌تنیده‌ی این فوتون‌ها در شهرهای بیجینگ و وین قرار دارند و برای ساخت کلید امنیتی استفاده می‌شوند. 
 
 
 
همچنین گروه پژوهشی در طول این مأموریت دو ساله تصمیم دارند یک اندازه‌گیری آماری موسوم به آزمایش بل را اجرا کنند تا اثبات کنند که درهم‌تنیدگی می‌تواند در بین ذراتی با فاصله‌ی ۱۲۰۰ کیلومتر وجود داشته باشد. هرچند که تئوری کوانتوم به ما می‌گوید درهم‌تنیدگی در هر فاصله‌ای می‌تواند برقرار باشد، اما آزمایش بل این پیشبینی را اثبات یا رد خواهد کرد. این گروه همچنین تلاش می‌کنند حالات کوانتومی را با استفاده از جفت‌های فوتون درهم‌تنیده در کنار اطلاعات منتقل شده توسط ابزارهای متداول‌تر تله‌پورت کنند تا بتوانند حالات کوانتومی را در مکان جدید برای یک فوتون بازسازی نمایند. لو می‌گوید: «اگر مأموریت اولین ماهواره به خوبی پیش برود، چین حتماً ماهواره‌های بیشتری را ارسال خواهد کرد. حدود بیست ماهواره لازم است تا شبکه‌ی ارتباط کوانتومی امن در سراسر کره‌ی زمین قابل دسترسی شود.»
 
گروه‌هایی که خارج از کشور چین هستند، رویه‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه استراتکلاید بریتانیا در این حوزه با یکدیگر همکاری می‌کنند. آن‌ها با استفاده از ماهواره‌های ارزان قیمت 5 کیلوگرمی موسوم به کیوب‌ست (cubesat) یا ماهواره‌ی مکعبی آزمایش‌های کوانتومی خود را اجرا می‌کنند. سال گذشته این گروه یک کیوب‌ست را به فضا فرستادند که یک جفت از فوتون‌های همبسته را ایجاد و اندازه‌گیری کرد. آن‌ها امیدوارند در سال آینده بتوانند ابزاری را به فضا بفرستند که بتواند جفت‌های کاملاً درهم‌تنیده را تولید کند. 
 
 

 
 
 
الکساندر لینگ (Alexander Ling)، فیزیکدان دانشگاه ملی سنگاپور و سرپرست پروژه می‌گوید: «هر کیوب‌ست فقط ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد و با توجه به مقرون به صرفه بودن، می‌تواند در آینده ارتباطات کوانتومی را تسهیل و قابل دسترسی کند.»
 
از طرف دیگر یک گروه کانادایی پیشنهاد می‌کند که فوتون‌ها ابتدا در روی زمین درهم‌تنیده شوند، و سپس با استفاده از ریزماهواره‌هایی با وزن کمتر از سی کیلوگرم، برانگیخته شوند. برندان هیگینز (Brendon Higgins)، فیزیکدان دانشگاه واترلو و یکی از اعضای گروه رمزنگاری کوانتومی و علوم ماهواره‌ای کانادا می‌گوید: «این روش نسبت به ایجاد فوتون‌ها در فضا ارزان‌تر خواهد بود. اما انتقال فوتون‌ها به ماهواره‌ی در حال حرکت می‌تواند یک چالش باشد.» این گروه پژوهشی قصد دارد ابتدا این سیستم را با استفاده از یک دریافت‌کننده‌ی فوتون بر روی یک هوانورد آزمایش کند. 
 
 
 
 
حتی یک رویکرد ساده‌تر نیز در حوزه‌ی علوم کوانتومی فضایی توسط گروهی از دانشگاه پادوا در ایتالیا اتخاذ شده است. سرپرست این گروه پائولو ویلورسی (Paolo Villoresi) است. او و همکارانش می‌خواهند با افزودن بازتاب دهنده‌ها و برخی ابزارهای دیگر، از ماهواره‌های معمولی برای پروژه‌ی خود استفاده کنند. سال گذشته آن‌ها نشان دادند فوتون‌هایی که از یک ماهواره به زمین بازمی‌گشتند، حالات کوانتومی خود را حفظ کردند و با کمترین خطا برای رمزنگاری کوانتومی دریافت شدند. محققان معتقدند این روش می‌تواند برای ساخت کلیدهای امنیتی استفاده شود، اما نسبت به روش‌های دیگر، سرعت کمتری دارد. 
 
 
 
 
 
دانشمندان همچنین یک آزمایش کوانتومی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی پیشنهاد می‌دهند که بتواند همزمان دو ویژگی متفاوت یک فوتون را درهم‌تنیده کند تا تله‌پورت کارآمدتر و امن‌تر شود. این روش ابردرهم‌تندگی نامیده می‌شود. پائول کوایت (Paul Kwiat)، فیزیکدان دانشگاه ایلینویز و همکار ناسا در پروژه‌ی ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌گوید: «همان طور که ماهواره‌های کوانتومی پیشرفت می‌کنند، می‌توان از آن‌ها برای اینترنت رایانه‌های کوانتومی هم در سراسر جهان استفاده کرد.» اینترنت کوانتومی با نام رایانش ابری هم شناخته می‌شود. 
 
 
 
 
آنتون زیلینگر (Anton Zeilinger)، فیزیکدان آکادمی علوم اتریش می‌گوید: «احتمالاً اینترنت کوانتومی با ماهواره‌ها و ابزارهای زمین‌پایه‌ی کوانتومی ترکیب خواهد شد. البته هنوز چالش‌های زیادی در این مسیر قرار دارد. برای مثال فیزیکدانان باید راهی برای ارتباط مستقیم ماهواره‌ها بیابند تا درهم‌تنیدگی فوتون‌هایی از منابع مختلف به نحو احسن انجام شود. همچنین دانشمندان باید بتوانند حجم اطلاعاتی که از طریق فوتون‌ها منتقل می‌شوند را از چند مگابایت به چند گیگابایت ارتقا دهند.»
 
 
 
 
اگر گروه محققان چینی موفق شوند، سایر گروه‌ها راحت تر می‌توانند برای پروژه‌هایشان سرایه‌گذار پیدا کنند. فعلاً نقش ایالات متحده در این زمینه کم‌رنگ است، اما به عقیده‌ی زیلینگر با پیشرفت پروژه‌ها، این کشور نیز وارد رقابت خواهد شد. در نهایت، تله‌پورت کوانتومی به محققان اجازه می‌دهد که با ترکیب فوتون‌ها، ماهواره‌ها را به تلسکوپ‌هایی با دیافگرامی به اندازه‌ی زمین تبدیل کنند. چنین تلسکوپی وضوح فوق بالایی خواهد داشت. کوایت می‌گوید: «در این صورت شما دیگر تنها سیاره‌ها را نمی‌بینید. بلکه می‌توانید شماره‌ی پلاک خودروی فرضی روی یکی از قمرهای سیاره‌ی مشتری را هم بخوانید!»
 

 منبع:
 

تله پورت

 

 

منابع مفید:


مروری بر رمزنگاری کوانتمی

کامپیوترهای کوانتمی

رمزنگاری کوانتمی - ۱ 

رمزنگاری کوانتمی - ۲

رمزنگاری کوانتمی - ۳

 

Spectrum IEEE (two Steps closer to quantum internet)

New Method of Quantum Teleportation Could Bring Us a Quantum Internet

The Space-Based Quantum Cryptography Race (MIT News)

Quantum computing: To boldly go where Einstein feared to tread

Quantum physics enables perfectly secure cloud computing

 

1395/3/10 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 چین در راه اینترنت کوانتمی
چین در راه اینترنت کوانتمی
ماهواره‌ی چینی گامی بلند در راه اینترنت کوانتومی است. فضاپیمای چین قرار است در ماه آگوست پرتاب شود تا اولین آزمایش کوانتومی فضایی را اجرا کند.

 

 

 

چین آماده است تا اولین ماهواره‌ی طراحی شده برای آزمایش‌های کوانتومی را به فضا بفرستد. یک موشک تیزپا که قابلیت حمل تجهیزات آزمایش‌های کوانتومی را دارد، این ماهواره را پرتاب می‌کند. برای اولین بار است که تعداد بیشتری از ماهواره‌های چینی می‌توانند با یکدیگر یک شبکه‌ی فوق امن ارتباطی را بسازند و به طور با القوه با مردم سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. از طرفی کشورهای کانادا، ژاپن، ایتالیا و سنگاپور هم برنامه‌هایی برای اجرای آزمایشات کوانتومی در فضا دارند. 
 
چائویانگ لو (Chaoyang Lu)، فیزیکدان دانشگاه علم و فناوری چین (University of Science and Technology of China) در شهر هیفی که در پروژه‌ی ماهواره همکاری می‌کند  می‌گوید: «به عقیده‌ی من قطعاً در این زمینه رقابتی میان کشورها به وجود آمده است.» این موشک ۶۰۰ کیلوگرمی، آخرین دستاورد علوم فضایی کشور چین است که از ایستگاه پرتاب جیکوان در ماه آگوست به فضا پرتاب خواهد شد. آکادمی علوم چین و آکادمی علوم اتریش با یکدیگر در این مأموریت ۱۰۰ میلیون دلاری همکاری می‌کنند. 
 
ارتباطات کوانتومی بسیار امن است. زیرا هرکس که در این فضا جاسوسی کند به سرعت قابل تشخیص است. دو گروه از افراد می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و این ارتباط در امنیت کامل باشد. این کار به وسیله‌ی اشتراک یک کلید رمزنگاری صورت می‌گیرد که در قطبش رشته‌ای از فوتون‌ها کدگذاری شده است و با استفاده از آن امکان هرگونه استراق سمع منتفی است. 
 
 
 
تاکنون، دانشمندان موفق شده‌اند یک شبکه‌ی ارتباط کوانتومی به اندازه‌ی ۳۰۰ کیلومتر را ایجاد کنند. فوتون‌ها از طریق فیبرهای نوری حرکت می‌کنند، هوای مجاور، جذب یا پراکنده می‌شود و یک سیگنال را در حالی تقویت می‌کند که نگه‌داشتن حالت کوانتومی یک فوتون کار بسیار دشواری اشت. محققان چینی امیدوارند که انتقال فوتون از طریق فضا بتواند فواصل ارتباط کوانتومی را بیشتر کند. زیرا در فضا خلأ حاکم است و فوتون‌ها راحت‌تر می‌توانند منتقل شوند. 
 
در قلب ماهواره‌ی چینی یک کریستال وجود دارد که جفت‌های فوتون درهم‌تنیده را تولید می‌کند. فوتون‌های درهم‌تنیده همواره و بدون توجه به فاصله‌ی بینشان با یکدیگر خواص مشترکی دارند. اولین وظیفه‌ی موشک مأموریت، برانگیختن فوتون‌هایی است که به همراه دارد. جفت‌های درهم‌تنیده‌ی این فوتون‌ها در شهرهای بیجینگ و وین قرار دارند و برای ساخت کلید امنیتی استفاده می‌شوند. 
 
 
 
همچنین گروه پژوهشی در طول این مأموریت دو ساله تصمیم دارند یک اندازه‌گیری آماری موسوم به آزمایش بل را اجرا کنند تا اثبات کنند که درهم‌تنیدگی می‌تواند در بین ذراتی با فاصله‌ی ۱۲۰۰ کیلومتر وجود داشته باشد. هرچند که تئوری کوانتوم به ما می‌گوید درهم‌تنیدگی در هر فاصله‌ای می‌تواند برقرار باشد، اما آزمایش بل این پیشبینی را اثبات یا رد خواهد کرد. این گروه همچنین تلاش می‌کنند حالات کوانتومی را با استفاده از جفت‌های فوتون درهم‌تنیده در کنار اطلاعات منتقل شده توسط ابزارهای متداول‌تر تله‌پورت کنند تا بتوانند حالات کوانتومی را در مکان جدید برای یک فوتون بازسازی نمایند. لو می‌گوید: «اگر مأموریت اولین ماهواره به خوبی پیش برود، چین حتماً ماهواره‌های بیشتری را ارسال خواهد کرد. حدود بیست ماهواره لازم است تا شبکه‌ی ارتباط کوانتومی امن در سراسر کره‌ی زمین قابل دسترسی شود.»
 
گروه‌هایی که خارج از کشور چین هستند، رویه‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه استراتکلاید بریتانیا در این حوزه با یکدیگر همکاری می‌کنند. آن‌ها با استفاده از ماهواره‌های ارزان قیمت 5 کیلوگرمی موسوم به کیوب‌ست (cubesat) یا ماهواره‌ی مکعبی آزمایش‌های کوانتومی خود را اجرا می‌کنند. سال گذشته این گروه یک کیوب‌ست را به فضا فرستادند که یک جفت از فوتون‌های همبسته را ایجاد و اندازه‌گیری کرد. آن‌ها امیدوارند در سال آینده بتوانند ابزاری را به فضا بفرستند که بتواند جفت‌های کاملاً درهم‌تنیده را تولید کند. 
 
 

 
 
 
الکساندر لینگ (Alexander Ling)، فیزیکدان دانشگاه ملی سنگاپور و سرپرست پروژه می‌گوید: «هر کیوب‌ست فقط ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد و با توجه به مقرون به صرفه بودن، می‌تواند در آینده ارتباطات کوانتومی را تسهیل و قابل دسترسی کند.»
 
از طرف دیگر یک گروه کانادایی پیشنهاد می‌کند که فوتون‌ها ابتدا در روی زمین درهم‌تنیده شوند، و سپس با استفاده از ریزماهواره‌هایی با وزن کمتر از سی کیلوگرم، برانگیخته شوند. برندان هیگینز (Brendon Higgins)، فیزیکدان دانشگاه واترلو و یکی از اعضای گروه رمزنگاری کوانتومی و علوم ماهواره‌ای کانادا می‌گوید: «این روش نسبت به ایجاد فوتون‌ها در فضا ارزان‌تر خواهد بود. اما انتقال فوتون‌ها به ماهواره‌ی در حال حرکت می‌تواند یک چالش باشد.» این گروه پژوهشی قصد دارد ابتدا این سیستم را با استفاده از یک دریافت‌کننده‌ی فوتون بر روی یک هوانورد آزمایش کند. 
 
 
 
 
حتی یک رویکرد ساده‌تر نیز در حوزه‌ی علوم کوانتومی فضایی توسط گروهی از دانشگاه پادوا در ایتالیا اتخاذ شده است. سرپرست این گروه پائولو ویلورسی (Paolo Villoresi) است. او و همکارانش می‌خواهند با افزودن بازتاب دهنده‌ها و برخی ابزارهای دیگر، از ماهواره‌های معمولی برای پروژه‌ی خود استفاده کنند. سال گذشته آن‌ها نشان دادند فوتون‌هایی که از یک ماهواره به زمین بازمی‌گشتند، حالات کوانتومی خود را حفظ کردند و با کمترین خطا برای رمزنگاری کوانتومی دریافت شدند. محققان معتقدند این روش می‌تواند برای ساخت کلیدهای امنیتی استفاده شود، اما نسبت به روش‌های دیگر، سرعت کمتری دارد. 
 
 
 
 
 
دانشمندان همچنین یک آزمایش کوانتومی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی پیشنهاد می‌دهند که بتواند همزمان دو ویژگی متفاوت یک فوتون را درهم‌تنیده کند تا تله‌پورت کارآمدتر و امن‌تر شود. این روش ابردرهم‌تندگی نامیده می‌شود. پائول کوایت (Paul Kwiat)، فیزیکدان دانشگاه ایلینویز و همکار ناسا در پروژه‌ی ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌گوید: «همان طور که ماهواره‌های کوانتومی پیشرفت می‌کنند، می‌توان از آن‌ها برای اینترنت رایانه‌های کوانتومی هم در سراسر جهان استفاده کرد.» اینترنت کوانتومی با نام رایانش ابری هم شناخته می‌شود. 
 
 
 
 
آنتون زیلینگر (Anton Zeilinger)، فیزیکدان آکادمی علوم اتریش می‌گوید: «احتمالاً اینترنت کوانتومی با ماهواره‌ها و ابزارهای زمین‌پایه‌ی کوانتومی ترکیب خواهد شد. البته هنوز چالش‌های زیادی در این مسیر قرار دارد. برای مثال فیزیکدانان باید راهی برای ارتباط مستقیم ماهواره‌ها بیابند تا درهم‌تنیدگی فوتون‌هایی از منابع مختلف به نحو احسن انجام شود. همچنین دانشمندان باید بتوانند حجم اطلاعاتی که از طریق فوتون‌ها منتقل می‌شوند را از چند مگابایت به چند گیگابایت ارتقا دهند.»
 
 
 
 
اگر گروه محققان چینی موفق شوند، سایر گروه‌ها راحت تر می‌توانند برای پروژه‌هایشان سرایه‌گذار پیدا کنند. فعلاً نقش ایالات متحده در این زمینه کم‌رنگ است، اما به عقیده‌ی زیلینگر با پیشرفت پروژه‌ها، این کشور نیز وارد رقابت خواهد شد. در نهایت، تله‌پورت کوانتومی به محققان اجازه می‌دهد که با ترکیب فوتون‌ها، ماهواره‌ها را به تلسکوپ‌هایی با دیافگرامی به اندازه‌ی زمین تبدیل کنند. چنین تلسکوپی وضوح فوق بالایی خواهد داشت. کوایت می‌گوید: «در این صورت شما دیگر تنها سیاره‌ها را نمی‌بینید. بلکه می‌توانید شماره‌ی پلاک خودروی فرضی روی یکی از قمرهای سیاره‌ی مشتری را هم بخوانید!»
 

 منبع:
 

تله پورت

 

 

منابع مفید:


مروری بر رمزنگاری کوانتمی

کامپیوترهای کوانتمی

رمزنگاری کوانتمی - ۱ 

رمزنگاری کوانتمی - ۲

رمزنگاری کوانتمی - ۳

 

Spectrum IEEE (two Steps closer to quantum internet)

New Method of Quantum Teleportation Could Bring Us a Quantum Internet

The Space-Based Quantum Cryptography Race (MIT News)

Quantum computing: To boldly go where Einstein feared to tread

Quantum physics enables perfectly secure cloud computing

 

1395/3/10 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 New Blog
شما بايد وارد شده واجازه ساخت و يا ويرايش وبلاگ را داشته باشيد.
 Blog Archive
 Blog List
 test
Use module action menu to edit content
 1











 صفحه‌ي اول

تنظیمات میزبان
مديريت پورتال‌ها
تعاریف ماژول‌ها
مدیریت فایل
مشتريان تبليغات
SQL
زمانبندي برنامه‌ها
مديريت زبان‌ها
مديريت جستجو
مديريت لیست‌ها
مديريت کاربران ارشد
Open-SearchEngine Admin
رویه ها
تنظیمات سایت
مديريت صفحات
نقش های امنیتی
مديريت كاربران
مشتريان تبليغات
گزارشات سایت
گروه های خبری
مدیریت فایل
سطل بازيافت
نمایشگر رخدادها
رویه ها
مديريت زبان‌ها
تنظیمات سایت
احراز هویت
مرورگر راهكارها
PageBlaster
What's New
صفحات شركت صفر و يك
نظرسنجي انجمن كامپيوتر
تست براي خانم معزي
صفحه خالي
ورود
جواد
مخفي3
مخفي 4
صفحه چت و گفتگو
تست - اميرغياثوند
تست انجمن
مسابقات المپيادها
المپيادهاي علمي رشد
تالار گفتگو
زنگ تفريح المپيادها
تست معرفي سايت
عليمرداني
صدري
خانه كامپيوتر
تست نظرسنجي
عليمرداني 2
پيمان داودي
عليمرداني 4
المپياد رياضي
المپياد كامپيوتر
المپياد فيزيك
المپياد زيست شناسي
عليمرداني 5
وب 2
وب 2 (صفحه اول)
قريبي فر
زنگ‌تفريح‌ها
فلش‌هاي بزرگ شيمي
عليمرداني 6
عليمرداني 10
عليمرداني 12
تست آلبوم
فراز اميرغياثوند
پرسش و پاسخ زيست شناسي
پرسش و پاسخ علمي
پرسش و پاسخ كامپيوتر
پرسش و پاسخ علمي
فعاليت‌هاي علمي
صدري تست
تست
فلش‌هاي رياضي
برندگان شيمي واقعي2
درباره رشد
نقشه سايت
ارتباط با رشد
صفحه اصلي انجمنها
راهنماي استفاده از انجمن
پایگاههای مدارس و استانها
پایگاههای رشد
پایگاههای مفید
وزارت آموزش و پرورش
معرفي چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران
شهيد بهشتي و آموزش و پرورش
پایگاه مدارس جمهوری اسلامی ایران
فراخوان مقاله‌ی پدافند غيرعامل
ويژه‌نامه‌ی ماه مبارك رمضان
فراخوان مقاله‌ی اقتصاد سالم
ويژه‌نامه‌ی نوروز 1388 هجری شمسی
مسابقه‌ی عكاسی - مكان‌های ديدنی ايران - 1388
جشنواره‌ی فرهنگی و هنری پايداری ملی
پدافند غيرعامل - شبكه‌ی رشد
گالري عكس پدافند غيرعامل رشد
اخبار پدافند غيرعامل
پيوندهای مفيد پدافند غيرعامل
آموزش پدافند غيرعامل
دفاع غيرعامل در دفاع مقدس
بانك فايل پدافند غيرعامل
مقالات منتخب فرهنگيان - پدافند غيرعامل
آموزش دفاع غيرعامل - نظامی
اخبار جشنواره پايداری
بيانيه‌ی هيئت داوران جشنواره‌ی پايداری ملی
مصاحبه با دكتر جلالی - رييس سازمان پدافند غيرعامل
معرفي اعضای شورای سياستگذاری و مسئولين كميته‌ها
جشنواره از منظر دبير جشنواره - سيد محمدرضا مصطفوی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - شعر و داستان
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - هنرهای تجسمی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی -سايت و پايگاه مجازی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی عمومی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات فرهنگيان
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی ترجمه‌
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - پژوهش‌های علمی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - كتاب‌ها
آثار برتر جشنواره پايداری -پايان‌نامه‌های دانشجویی
آثار برتر جشنواره پايداری - مجلات و نشريات
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - گزارش مستند
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - فيلم
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - لوح فشرده
هفت‌سين چيست؟
آيين‌های نوروزی ايرانيان
پيامك‌های نوروزي
صوت و اسكرين‌سيور نوروزی
عيد در فرهنگ اسلامی
نوروز از ديدگاه دكتر شريعتی
گالری تصاوير نوروز 1388 رشد
مسابقه‌ی عكاسی مكان‌های ديدنی ايران - نوروز 1388
دعاهای روزهاي ماه رمضان
ربناهای قرآن
پایگاه مدارس استان آذربایجان شرقی
پایگاه مدارس استان آذربایجان غربی
پایگاه مدارس استان اردبیل
پایگاه مدارس استان اصفهان
پایگاه مدارس استان ایلام
پایگاه مدارس استان بوشهر
پایگاه مدارس استان تهران
پایگاه مدارس استان چهارمحال و بختیاری
پایگاه مدارس استان خراسان شمالی
پایگاه مدارس استان خراسان رضوی
پایگاه مدارس استان خراسان جنوبی
پایگاه مدارس استان خوزستان
پایگاه مدارس استان زنجان
پایگاه مدارس استان سمنان
پایگاه مدارس استان سیستان و بلوچستان
پایگاه مدارس استان فارس
پایگاه مدارس استان قزوین
پایگاه مدارس استان قم
پایگاه مدارس استان کردستان
پایگاه مدارس استان کرمان
پایگاه مدارس استان کرمانشاه
پایگاه مدارس استان کهکیلویه و بویراحمد
پایگاه مدارس استان گلستان
پایگاه مدارس استان گیلان
پایگاه مدارس استان لرستان
پایگاه مدارس استان مازندران
پایگاه مدارس استان مرکزی
پایگاه مدارس استان هرمزگان
پایگاه مدارس استان همدان
پایگاه مدارس استان یزد
پایگاه های علمی، آموزشی، فرهنگی
سازمان های دولتی
رسانه ها
معرفی پایگاههای دانشگاهی و موسسات آموزش عالی
معرفی مدارس
بانك نرم‌افزار رشد
آلبوم عكس
دانشنامه
آزمون الكترونيكي و بانك سؤال
فعاليت‌هاي علمي رشد
هدايت تحصيلی
آموزش الكترونيكي
امتحانات نهایی پايه‌ی سوم متوسطه
سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای سال 86
سؤالات نهايي رشته‌هاي نظري سال 85
سؤالات نهايي رشته‌هاي فني سال 85
سؤالات نهايي رشته‌هاي حرفه‌اي سال 85
سؤالات نهایی رشته‌های نظری سال 86
سؤالات نهایی رشته‌های فنی سال 86
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های نظری خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های فنی خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای خرداد 88
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های نظری خرداد 88
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های فنی خرداد 88
آموزش ويندوز و نرم‌افزارهاي كاربردي
آموزش تایپ فارسی
آموزش الکترونیکی كتاب‌های درسی
متن کتاب های درسی
انتخاب من
مشاغل من
مجموعه سوالات
مشاوره‌ي تيزهوشان و اولیاي آن‌ها
مصاحبه المپيادها
پيوندها
المپياد رياضي
نتايج نظرسنجي
علوم و فنون جديد
رباتيك
مشاهده‌ي علمي
مناسبت‌ها
لينك‌هاي مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌هاي المپيادها
كارآفريني
المپياد كامپيوتر
المپياد فيزيك
المپياد شيمي
المپياد زيست‌شناسي
زنگ تفريح زيست
مسابقه‌ي زيست‌
سرفصل‌ها
آموزش زيست‌شناسي
مصاحبه و گزارش زيست‌شناسي
انيميشن‌هاي زنگ‌تفريح‌هاي زيست‌شناسي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌شناسي
راهنماي سايت المپياد زيست‌شناسي
برندگان مسابقه‌ي المپياد زيست‌شناسي
پرسش و پاسخ شيمي
مسابقه‌ي المپياد شيمي
راهنماي سايت المپياد شيمي
زنگ تفريح شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي
آموزش شيمي
مصاحبه و گزارش شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي - 3
مسابقه‌ي شيمي > برندگان مسابقه‌ي شيمي
برندگان شيمي واقعي(مخفي)
مسابقه‌ي فيزيك
زنگ تفريح فيزيك
تاريخچه‌ي ني فيزيك
برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
راهنماي سايت المپياد فيزيك
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت پانزدهم
بزرگان فيزيك
آموزش فيزيك
مصاحبه و گزارش فيزيك
عكس روز فيزيك
عكس المپياد فيزيك
مسابقه كامپيوتر
زنگ تفريح كامپيوتر
تاريخچه‌ي المپياد جهاني كامپيوتر
مصاحبه و گزارش كامپيوتر
راهنماي سايت المپياد كامپيوتر
انيميشمن‌هاي كامپيوتر
برندگان مسابقه‌ي المپياد كامپيوتر
مسابقه‌ي رياضي
زنگ تفريح رياضي
تاريخچه‌ي رياضي
راهنماي سايت المپياد رياضي
برندگان مسابقه‌ي رياضي
آموزش رياضي
مصاحبه و گزارش المپياد رياضي
گزارش‌هاي تصويري المپياد رياضي
زنگ تفريج رياضي
گزارش المپياد جهاني فيزيك - قسمت پنجم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت سيزدهم
گزارشی از المپیاد جهانی فیزیک - قسمت هفتم
گزارش از المپياد جهاني فيزيك - قسمت يازدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت هشتم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت شانزدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت هفدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت نهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دوازدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيک- قسمت اول
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت سوم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دوم
پشت صحنه‌ي المپياد جهاني فيزيك - قسمت اول
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت چهارم
المپياد جهاني رياضي در سال 1387
المپياد جهاني فيزيك در سال 1387
المپياد جهاني كامپيوتر در سال 1387
المپياد جهاني شيمي در سال 1387
المپياد جهاني زيست‌شناسي در سال 1387
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت بيستم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت نوزدهم
راهنما
وضعيت:نمايشويرايشDesign پنل كنترل نمايش داده شود؟
عملكردهاي صفحه
اضافه كردن تنظيمات حذف

كپي Export Import
اضافه كردن ماژول جديداضافه كردن ماژول موجودماژول: <يك ماژول انتخاب كنيد>LinksRotatorSimple GallerySimple Gallery Tag CloudSnapsis PageBlasterText/HTMLXML/XSLXMod FormViewZeroAndOne_Menuآكاردئونآناليزگر گوگلاخباراطلاعیه هاانجمناوقات شرعیبازخوردپرسش و پاسختب استريپتب استريپ پيشرفتهچت و گفتگوحساب کاربرفرم سازقاب تبلیغاتیقاب محتواگالري تصاويرگرداننده محتوالینک درختیلینک عکس دارمحتواي زندهمستنداتمعرفی سایتمنومنوي کنارينتایج جستجونظرسنجینقشه سايتنمايش اسلايدي محتواي زندهنمايشگر عكس تصادفيوبلاگورودورودی جستجوکاربران آنلاین SSOکتابهاکتابها-منتخبکتابها-مولفان قاب: ContentPane
عنوان: الحاق: بالاانتها اضافه كردن
قابليت مشاهده: شبيه صفحهفقط ويرايشگران صفحه رديف كردن: چپمركزراستنا مشخص

نصب ماژولهاي اضافي امور معمول
سايت كاربران نقش‌ها

فايل ها راهنما Solutions



شبكه‌ی رشد
سرویسهای آموزشی
گالري‌ها
پيوندها
انجمن‌ها
پست الکترونیکی
شما و رشد
مخفی
اخبار و اطلاعيه‌ها
menuu
مدیریت
میزبان


چهار‌شنيه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ خروج ProfileAdmin



صفحه اولدانشنامهفعالیتهای علمیآموزش الکترونیکیهدایت تحصیلیسوال و آزموناخبار و اطلاعیه هاگالری عکسپیوند هابانک نرم افزارانجمنهاپست الکترونیکی

Edit TabStrip



عنوان

عنوان را در اين قسمت وارد نمائيد
متن

متن را در اين قسمت وارد نمائيد جعبه متن اصلی ویرایشگر متن قوی

  صفحه‌ي اصلي
تيزهوشان: چملات الهام بخش
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 1
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 2
مشاوره تيزهوشان | مصاحبه | خبر
    فعاليت‌هاي علمي
تيزهوشان: چملات الهام بخش
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 1
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 2
مشاوره تيزهوشان | مصاحبه | خبر
 
  المپياد رياضي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    المپياد فيزيك
مسابقه: رولر كاستر (10 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
 
  المپياد كامپيوتر
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    المپياد شيمي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
 
  المپياد زيست‌شناسي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    خبر
» ماشين كانوي (2 شهريور)
» ماشين كانوي (2 شهريور)


متن Html خام


ترتيب نمايش

ترتيب نمايش را در اين قسمت وارد نمائيد
كليدواژه

كليد واژه ها را در اين قسمت وارد نمائيد

تاييد انصراف حذف







صفحه‌‌ی اول | درباره‌‌ی رشد | ارتباط با رشد | نقشه‌‌ی رشد
وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
معاونت فن آوری ارتباطات و اطلاعات آموزشی > دفتر توسعه فناوری اطلاعات آموزشی

مدت زمان ساخت صفحه 0.5468925 ثانيه
 11
Use module action menu to edit content