Лазерный сварочный аппарат1
Если кому надо, вот на АлиЭкспресс
другой на Яндекс Маркете
Если кому надо, вот на АлиЭкспресс
другой на Яндекс Маркете
Квантовые компьютеры уже давно перестали быть элементом научной фантастики. Ведущие мировые корпорации и лаборатории вкладывают миллиарды в их разработку, обещая нам революцию в медицине, создании новых материалов и даже в финансовой оптимизации. Но на пути к этому светлому будущему стоит одна фундаментальная проблема, известная как декогеренция. Представьте, что квантовая информация — это хрупкий мыльный пузырь: он переливается всеми цветами радуги, но исчезает от малейшего прикосновения.
И вот, учёные, кажется, смогли поймать за руку одного из главных «вредителей», который лопает эти пузыри. Впервые в истории исследователи смогли не просто догадаться о его существовании, а буквально увидеть его.
Ахиллесова пята квантового мира.
Чтобы понять масштаб прорыва, нужно разобраться с врагом. В мире сверхпроводящих квантовых схем — это одна из самых популярных и перспективных технологий — главным источником головной боли являются так называемые дефекты двухуровневых систем (ДУС).
Что это такое? Если говорить просто, это крошечные, микроскопические несовершенства в материалах, из которых сделана сама схема. Они ведут себя как микроскопические переключатели, которые хаотично меняют своё состояние. Эти «переключатели» создают электромагнитный «шум», который разрушает хрупкое квантовое состояние кубита — базовой ячейки квантового компьютера. Это и есть декогеренциямира.
Учёные знали об этих коварных дефектах более полувека. Они были как призраки: их присутствие ощущалось по последствиям — сбоям и ошибкам в вычислениях, — но никто не мог увидеть отдельного «призрака» и понять, как именно он портит всю картину. Это все равно что пытаться найти одну неисправную лампочку в гирлянде длиной в километр, не имея возможности включить её и посмотреть, какая не горит.
Микроскоп для призраков: как это работает?
И вот здесь начинается самое интересное. Команда из Национальной физической лаборатории Великобритании (NPL) вместе с коллегами из Швеции и Лондона создала инструмент, который позволил совершить невозможное. Они, по сути, построили «микроскоп для призраков».
Это не просто микроскоп в привычном нам понимании. Это сложнейшая установка, которая объединяет передовые методы микроскопии и работающую квантовую схему. Чтобы избавиться от любых посторонних помех, всю систему поместили в абсолютно тёмную, светонепроницаемую камеру и охладили до температуры, лишь ненамного превышающей абсолютный ноль (-273,15 °C). Зачем такие сложности? При такой температуре замирает почти любое тепловое движение атомов. Это создает идеальную «тишину», в которой можно услышать (а в данном случае — увидеть) шёпот одного-единственного дефекта.
Экспериментальная установка для визуализации TLS. (A) Схема нашей установки, показывающая острый зонд над работающей схемой, в которой находятся дефекты TLS. Дипольный момент TLS p⃗ связывается со схемой через микроволновое электрическое поле E⃗_mw. Зонд используется как для AFM-визуализации, так и для приложения локализованных электрических полей E⃗_DC. (B) Оптическое изображение сверхпроводящего подвесного резонатора 3λ/4, сформированного на плёнке NbN толщиной 40 нм на сапфире, который использовался в нашем исследовании. За более подробной информацией о топологии образца обратитесь к Дополнительным материалам. Жёлтый прямоугольник указывает на область сканирования. На врезке показана амплитуда микроволнового напряжения вдоль резонатора. (C) Широкоформатные топографические AFM-изображения работающей схемы, полученные в области, указанной чёрным квадратом в (B). Изображения получены при работе контура пропорционально-интегрально-дифференциального (PID) регулирования, поддерживающего постоянный сдвиг частоты за счёт изменения расстояния между зондом и образцом. (D) AFM-изображение с более высоким разрешением, полученное при 200 мК, на котором видны встречно-штыревые конденсаторы внутри резонатора. (E) Пример коэффициента микроволновой передачи S21(f), измеренного между портами, отмеченными как 1 и 2 в (B), вблизи резонансной частоты схемы f_res. Для обнаружения TLS во время сканирования используется гетеродинная схема считывания, которая измеряет передачу на частоте f_readout, незначительно отстроенной от f_res. (F) Обнаружение TLS. Сигнал передачи S21(f_readout) [цветовая шкала в произвольных единицах (a.u.)] как функция положения зонда выявляет яркий контур, соответствующий постоянному электрическому полю от зонда в месте расположения TLS в центре. Данные были получены при Z_tip = 15 мкм и V_tip = -10,25 В. Подробности см. в ориг. тексте. Цитирование: Marius Hegedüs et al., In situ scanning gate imaging of individual quantum two-level system defects in live superconducting circuits.Sci. Adv.11,eadt8586(2025).DOI:10.1126/sciadv.adt8586
Источник.
Круги на воде: что увидели учёные?
Когда исследователи включили свой прибор, они увидели нечто поразительное. Доктор Риджу Банерджи, один из авторов работы, описал это так, словно по поверхности схемы «плещется какая-то шумная жидкость». А на фоне этого «шума» проявились чёткие кольца, похожие на круги на воде от брошенного камня.
Каждый такой круг — это и есть визуальный след одного дефекта ДУС. Это его «отпечаток», который он оставляет, взаимодействуя с квантовой схемой. Впервые учёные смогли не просто сказать «где-то здесь есть проблема», а указать пальцем: «Проблема вот здесь, и выглядит она вот так».
Это меняет правила игры. До этого момента исследователи работали со статистикой — они знали, что в среднем на квадратный микрометр приходится столько-то дефектов. Теперь они могут изучать каждый из них индивидуально.
Детальное рассмотрение TLS.** (A и B) Изображения крупным планом кольца TLS полученные при (A) Z_tip = 10 мкм и (B) Z_tip = 5 мкм. (C и D) Два других TLS, обнаруженных в ином месте образца; оба изображения получены при Z_tip = 6 мкм. Обратите внимание на эллиптическую форму контуров на (A)-(D), чьи малая и большая оси (r_a и r_b соответственно) отмечены двусторонними стрелками. Контуры выглядят круглыми для дипольных моментов TLS, направленных преимущественно перпендикулярно поверхности образца, как, например, большое кольцо на (D). (E) H, большая и малая оси всех трёх эллипсов линейно сжимаются или расширяются в зависимости от приложенного к зонду напряжения. Прямые линии представляют собой линейную аппроксимацию данных. Из линейных аппроксимаций мы определяем, что соотношения их малой/большой осей (r_a/r_b) составляют: r_a/r_b = 0.95 для (A), 0.8 для (B), 0.8 для (C) и 0.9 для (D). Цитирование: Marius Hegedüs et al., In situ scanning gate imaging of individual quantum two-level system defects in live superconducting circuits.Sci. Adv.11,eadt8586(2025).DOI:10.1126/sciadv.adt8586
Источник.
От диагноза к лечению: что дальше?
Возможность видеть врага в лицо — это первый и самый важный шаг к победе над ним. Теперь, когда у учёных есть этот уникальный инструмент, открывается дорога к следующим этапам:
Идентификация.
Можно изучить химическую природу этих дефектов. Из каких именно атомов или молекулярных групп они состоят? Поняв это, инженеры смогут изменить технологию производства материалов, чтобы таких «вредителей» в них просто не появлялось.
Нейтрализация.
Возможно, получится найти способ «отключать» эти дефекты прямо в готовой схеме, не давая им влиять на кубиты.
Как метко выразился доктор Себастьян де Грааф, ещё один ведущий учёный проекта, «теперь у нас есть новый инструмент, с помощью которого мы можем гораздо больше узнать об этих неприятных дефектах».
Это исследование не обещает нам квантовый компьютер на столе уже завтра. Но оно устраняет одно из самых фундаментальных и давних препятствий на пути к его созданию. Это кропотливая работа по очистке «строительной площадки» для технологий будущего. И впервые за долгие годы у инженеров появился не просто план, а карта, на которой отмечены все ловушки и ямы. А это значит, что стабильные и по-настояшему мощные квантовые компьютеры стали ещё на один большой шаг ближе.
Источник: IXBTIXBT live
Стали известны характеристики платформы Intel Xeon следующего поколения — Oak Stream, которая получит обновленный гигантский сокет LGA9324. Первыми чипами на нем станут Diamond Rapids. Они получат до 4 чиплетов по 48 ядер каждый, 8 или 16 контроллеров DDR5 и поддержку шины PCIe 6.0. TDP одного Xeon составит до 500 Вт, а всего на плате может быть 4 таких сокета, что позволяет получить нереальные 768 ядер.
Канал Осьминог Пауль
Топ-3 бесплатных GPT-чатов в Telegram
С развитием технологий и увеличением интереса к искусственному интеллекту, в частности к модели GPT, появились множество ботов в Telegram, которые предлагают услуги по общению с ИИ. Вот список из пяти популярных бесплатных GPT-чатов, которые могут быть интересны пользователям.
1. ProAiBot
Этот бот предоставляет доступ к функционалу ChatGPT прямо в Telegram. Пользователи могут задавать вопросы, получать советы или просто общаться на любые темы. Интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании, что делает его привлекательным для широкой аудитории.
Лимитов нет.
2. GPTbot
Этот бот использует различные модели ИИ для генерации ответов и общения с пользователями. Он адаптируется к стилю общения пользователя и может поддерживать беседы на разные темы, от повседневной жизни до научных обсуждений.
Лимиты: 20000 токенов в неделю
3. GPT4Tbot
Этот бот основан на модели GPT-4 и предлагает пользователям возможность задавать вопросы и получать развернутые ответы. ChatGPT в данном случае служит помощником для исследования интересующих тем. Бот прост в использовании и поддерживает широкий спектр тем.
Лимиты: 100 запросов в неделю
Информационные технологии (IT), или сфера информационных технологий — область профессиональной деятельности, связанная с разработкой, обслуживанием и использованием компьютерных технологий и программного обеспечения. Она охватывает широкий спектр направлений, включая разработку программного обеспечения, веб-дизайн, кибербезопасность, аналитику больших данных, управление проектами и многое другое. Основные направления развития IT-индустрии:Разработка ПО: создание приложений и сервисов для различных платформ (мобильные устройства, настольные компьютеры, серверное оборудование).Кибербезопасность: защита корпоративных сетей и персональных данных пользователей от несанкционированного доступа и угроз. Аналитика данных: обработка больших объемов информации с целью выявления закономерностей и принятия обоснованных решений. Искусственный интеллект и машинное обучение: разработка алгоритмов, способных самостоятельно анализировать и интерпретировать информацию. Облачные сервисы: предоставление вычислительных ресурсов и хранилищ данных через интернет-платформы. Перспективы и востребованность профессии:IT-отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики России и мира. Компании постоянно нуждаются в квалифицированных специалистах, обладающих глубокими знаниями в области программирования, проектирования баз данных, анализа бизнес-процессов и автоматизации рутинных операций. Уровень зарплат специалистов в IT значительно превышает средний показатель по рынку труда, особенно в крупных городах и международных компаниях. Для успешного старта карьеры достаточно базовых навыков программирования и понимания основ современных технологий. Таким образом, IT представляет собой перспективную отрасль с высоким потенциалом роста и возможностями для профессионального развития каждого заинтересованного специалиста.
Как сгенерировать такое же видео?
С этим нам поможет одна из двух данных нейросетей в телеграме:
AiGram - нейросеть для генерации фото и видео. Просто заходим в бота, нажимаем старт и сразу закидываем вашу фотографию. Затем выбираем режим «фото-будка» и прописываем желаемый результат текстом, по которому нейросеть будет ориентироваться при генерации изображения
2. SYNTX - сервис с 70 разными нейросетями, в которые входят и нейросети для генерации фото и видео
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.
1. AiGram - бот оживит фотографию, которые вы ему пришлете еще и по вашему сценарию! (немного не подходит по формату, т.к. есть платные услуги)
2. Сонграйтер - бот для генерации песен студийного качества с вашим текстом и предпочтениями в жанре музыки.
3. Melody Finder - Я помогу найти музыку 🎶, отправь мне что-то из этого:
🎵 Название песни или исполнителя
🔤 Слова из песни
🎙 Голосовое сообщение с музыкой
📹 Видео с музыкой
🔊 Аудиозапись
🎥 Видеосообщение с музыкой
🔗 Ссылку на видео в Instagram, Tik-Tok, YouTube и другие сайты
4. DeepFaker- бот для моментального создания качественных дипфейков
5. SYNTX - Бот содержит в себе 70 различных функций, начиная от генерации изображений и видео, заканчивая генерацией звуков и речи
6. NoteBookLM - нейросеть для краткого пересказа видео, документов, сайтов и больших текстов