ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, JKU ಲಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಬ್ರಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ TU ವೀನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, TU Wien ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಕೀಕೃತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
“ಇಂದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು TU ವೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಬ್ಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ.”
ಸವಾಲು, ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವುದು ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಯಾನುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
“ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೊದಲ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪೆಸ್ಕೋಲರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಡುವೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.”
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
TU ವೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಾಟ್ಜೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ನಾವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.”
ಈ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು JKU ಲಿಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೊಫ್ಲರ್ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
“ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಂತೆಯೇ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು” ಎಂದು TU ವೀನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ Iva Brzezinova ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು.”
ಸರಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
“ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಲಿಯಾಸ್ ಪೆಸ್ಕೋಲರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಣಿತದ ಪುರಾವೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗಾಗಿ TU ವೀನ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (USTEM), ಸಂಶೋಧಕರು ಅಯಾನ್-ಆಧಾರಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಬ್ರಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಷಿಂಡ್ಲರ್ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಥಾಮಸ್ ಜುಫ್ಮನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.”
ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಧನಸಹಾಯವು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (FWF) ನಿಂದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿ ಮೂರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
Leave a Reply