Сообщество - Будущее - рядом

Будущее - рядом

19 постов 4 подписчика

Популярные теги в сообществе:

9

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) нашли способ значительно продлить жизнь квантовой информации, превращая ее в звуковые волны. Это элегантное решение одной из главных проблем квантовых вычислений, быстрой потери данных — открывает путь к созданию практичных и мощных квантовых компьютеров.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Главный недостаток современных сверхпроводящих кубитов, используемых Google и IBM, — их «забывчивость». Хрупкое квантовое состояние, в котором хранится информация, разрушается за считанные микросекунды из-за внешних помех. Команда Caltech разработала гибридную систему, где информация из «шумного» электрического кубита передается на крошечный и более стабильный механический резонатор.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Этот резонатор, похожий на микроскопический камертон, вибрирует на сверхвысоких частотах. Квантовое состояние кубита преобразуется в квантованные звуковые колебания — фононы. Информация, сохраненная в виде звуковой волны, оказалась гораздо более устойчивой: время ее жизни увеличилось в 30 раз. Это позволяет «паковать» квантовые данные, выполнять другие операции, а затем считывать их обратно для дальнейших вычислений.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Открытие доказывает состоятельность новой концепции гибридных квантовых систем, где разные физические платформы выполняют те задачи, в которых они сильны: сверхпроводящие кубиты — для быстрых вычислений, а механические резонаторы — для надежного хранения. Этот подход делает архитектуру квантовых компьютеров более похожей на классические, с разделением на процессоры и модули памяти, приближая эру практических квантовых вычислений.

Показать полностью 4
9

Прорыв в лечении Альцгеймера: дефицит лития в мозге приводит к дегенеративным нарушениям

Прорыв в лечении Альцгеймера: дефицит лития в мозге приводит к дегенеративным нарушениям Медицина, Наука, Алоис Альцгеймер, Мозг, Лечение, Открытие, Гарвард, Литий, Память, Нейроны, Генетика, Исследования, США, Болезнь, Прорыв, Ученые, Научпоп, Будущее, Длиннопост

Исследователи из Гарвардской медицинской школы совершили прорыв в понимании и лечении болезни Альцгеймера. В ходе десятилетнего исследования, было установлено, что одной из самых ранних причин заболевания является дефицит лития в мозге, удалось полностью восстановить память у мышей с помощью низких, нетоксичных доз специального соединения лития.

Прорыв в лечении Альцгеймера: дефицит лития в мозге приводит к дегенеративным нарушениям Медицина, Наука, Алоис Альцгеймер, Мозг, Лечение, Открытие, Гарвард, Литий, Память, Нейроны, Генетика, Исследования, США, Болезнь, Прорыв, Ученые, Научпоп, Будущее, Длиннопост

Верхний ряд: В мышиной модели болезни Альцгеймера дефицит лития (справа) значительно увеличил отложения бета-амилоида в мозге по сравнению с мышами с нормальным физиологическим уровнем лития (слева). Нижний ряд: То же самое наблюдалось и в отношении тау-белка нейрофибриллярных клубков, участвующих в болезни Альцгеймера.

Открытие кардинально меняет представление о механизмах развития болезни. Ученые выяснили, что токсичные амилоидные бляшки, которые долгое время считались главным виновником гибели нейронов, на самом деле действуют как «ловушки», связывая и выводя из строя литий — важнейший микроэлемент для здоровья мозга. По новой теории, именно этот дефицит лития, а не само наличие бляшек, запускает каскад разрушительных процессов. Это объясняет, почему у некоторых людей амилоидные бляшки в мозге есть, но деменция не развивается.

Прорыв в лечении Альцгеймера: дефицит лития в мозге приводит к дегенеративным нарушениям Медицина, Наука, Алоис Альцгеймер, Мозг, Лечение, Открытие, Гарвард, Литий, Память, Нейроны, Генетика, Исследования, США, Болезнь, Прорыв, Ученые, Научпоп, Будущее, Длиннопост

Соединение оротат лития (lithium orotate)

Команда ученых не только определила проблему, но и нашла её возможное решение. Они обнаружили, что соединение оротат лития (lithium orotate) способно избегать захвата амилоидными бляшками и доставлять литий к клеткам мозга. Эксперименты на мышах с развитой стадией болезни Альцгеймера показали беспрецедентный результат: патологические изменения в мозге были обращены вспять, а утраченная память полностью восстановилась. Важно, что лечебный эффект был достигнут при дозах, в тысячи раз меньших, чем те, что используются в психиатрии, что исключает риск побочных эффектов.

Это открытие является одним из самых значительных за последние десятилетия и открывает принципиально новое направление для создания лекарств, способных не просто замедлять, а потенциально излечивать болезнь Альцгеймера.

Показать полностью 3
5

«Neglecton»: частица - ключ к универсальному квантовому компьютеру

«Neglecton»: частица - ключ к универсальному квантовому компьютеру Физика, Наука, Открытие, Частица, Технологии, США, Теория, Вычисления, Будущее, Прорыв, Математика, Исследования, Квантовый компьютер, Ученые, Научпоп

Ученые из Университета Южной Калифорнии предложили элегантное решение одной из главных проблем на пути к созданию мощного квантового компьютера. Они теоретически описали новую квазичастицу, названную «неглектон», которая способна превратить высокостабильные, но ограниченные в функциональности топологические кубиты в универсальный вычислительный инструмент.

Проблема заключалась в том, что самый перспективный тип топологических кубитов, «изинговские анионы» — устойчив к внешним помехам, но позволяет выполнять лишь ограниченный набор логических операций. Этого недостаточно для решения произвольных задач, что делало невозможным создание на их основе универсального квантового компьютера. Исследователи математически доказали, что добавление в систему всего одной неподвижной частицы-неглектона снимает это фундаментальное ограничение.

Название «неглектон» происходит от английского слова neglect (пренебрегать), поскольку частица возникает в сложных математических теориях, где подобные объекты ранее считались бесполезными и отбрасывались. Теперь же ученые видят в этом «математическом мусоре» ключ к прорыву. Вычисления в такой системе должны производиться путем «запутывания» траекторий анионов вокруг статичного неглектона.

Хотя неглектон пока существует лишь на бумаге, это открытие открывает новое направление для экспериментальной физики. Следующим шагом станет поиск или создание материала, в котором можно было бы физически реализовать и удержать эту частицу. Если это удастся, человечество может оказаться на пороге создания отказоустойчивых квантовых компьютеров, способных решать сложнейшие задачи.

Показать полностью 1
6

NASA раскрасит небо над восточным побережьем США для изучения космоса

NASA раскрасит небо над восточным побережьем США для изучения космоса NASA, Космос, Наука, Запуск, Ракета, Атмосфера, США, Миссия, Исследования, Технологии, Астрономия, Физика, Небо, Эксперимент, Вирджиния, Научпоп

Комплекс TOMEX+

NASA готовится к запуску миссии TOMEX+, в рамках которой три исследовательские ракеты создадут в ночном небе красочные облака для изучения турбулентности на границе с космосом. Запуск запланирован с космодрома Уоллопс в Вирджинии в ночь с 26 на 27 августа, а необычное явление смогут наблюдать жители восточного побережья США при ясной погоде.

Цель миссии — трёхмерное исследование мезопаузы, одного из наименее изученных слоев атмосферы на высоте от 85 до 105 километров. Эта область слишком высока для метеозондов и слишком низка для спутников, поэтому зондирующие ракеты являются идеальным инструментом для её изучения. Две из трёх ракет выпустят паровые трассеры из соединений бария и лития, которые, взаимодействуя с солнечным светом, окрасятся в яркие цвета. Это позволит учёным визуально отследить движение воздушных потоков и понять природу турбулентности.

Третья ракета будет использовать лазерный лидар для измерения плотности и температуры атомов натрия, которые постоянно присутствуют в этом слое из-за сгорания метеоров. Полученные данные помогут уточнить модели атмосферных процессов, влияющих на траектории спутников, и лучше понять, как формируются высотные облака. Предыдущие попытки запуска были отложены из-за неблагоприятных погодных условий.

В случае успешного запуска разноцветные следы от ракет могут быть видны в течение нескольких минут на обширной территории — от Нью-Джерси до Северной Каролины. NASA отмечает, что используемые химические соединения схожи с теми, что применяются в фейерверках, и не представляют опасности для окружающей среды.

Показать полностью
9

CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков

CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков Астрономия, Космос, Радиоастрономия, Всплеск, Галактика, Локализация, Телескоп, Технологии, Открытие, Вселенная, Наблюдение, Ученые, Наука, Астрофизика, Длиннопост

Радиотелескоп-интерферометр CHIME

Радиотелескоп CHIME совершил технологический прорыв в изучении быстрых радиовсплесков (FRB), подключив сеть новых станций-аутриггеров по всей Северной Америке. Теперь система может не только фиксировать всплески, но и самостоятельно с высокой точностью определять их источник без помощи других обсерваторий.

CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков Астрономия, Космос, Радиоастрономия, Всплеск, Галактика, Локализация, Телескоп, Технологии, Открытие, Вселенная, Наблюдение, Ученые, Наука, Астрофизика, Длиннопост

Если раньше CHIME лишь находил FRB, а локализация требовала работы внешних телескопов, то теперь точность достигла десятков миллисекунд дуги — сопоставимо с видимостью монеты с расстояния почти сто километров. Это позволяет привязывать события не только к галактикам, но и к конкретным их регионам.

CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков Астрономия, Космос, Радиоастрономия, Всплеск, Галактика, Локализация, Телескоп, Технологии, Открытие, Вселенная, Наблюдение, Ученые, Наука, Астрофизика, Длиннопост

Первым примером стал рекордно яркий FRB 20250316A, получивший прозвище RBFLOAT. Он пришёл из галактики NGC 4141 в 130 миллионах световых лет и был локализован в области размером всего 45 световых лет, что подтвердили и данные телескопа James Webb. Теперь астрономы ожидают увеличения числа точно локализованных всплесков до сотен в год, что ускорит разгадку их природы и откроет новую главу в изучении высокоэнергетических явлений во Вселенной.

Показать полностью 2
16

Найдена материнская коробка чёрных дыр

Найдена материнская коробка чёрных дыр Телескоп Джеймс Уэбб, Вселенная, Галактика, Космос, Гало, Звезды, Телескоп, Астрофизика, Наблюдение, Эволюция, Наука, Научпоп, Ученые, Новости, Длиннопост

Космический телескоп Джеймса Уэбба открыл загадочные маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs) — крошечные, но чрезвычайно яркие галактики, появившиеся вскоре после Большого взрыва. Их размеры не превышают тысячи световых лет, но светимость слишком велика для стандартных моделей раннего формирования звёзд и галактик.

Найдена материнская коробка чёрных дыр Телескоп Джеймс Уэбб, Вселенная, Галактика, Космос, Гало, Звезды, Телескоп, Астрофизика, Наблюдение, Эволюция, Наука, Научпоп, Ученые, Новости, Длиннопост

Телескоп Джеймса Уэбба

Новое исследование объясняет феномен: LRDs могли рождаться в редчайших гало тёмной материи с крайне низким вращением. В таких условиях газ стремительно сжимается, формируя компактные и плотные системы. Это объясняет их яркость, малые размеры и редкость в космосе. По мере накопления углового момента подобные объекты исчезали, что согласуется с их существованием только на ранних этапах Вселенной.

Найдена материнская коробка чёрных дыр Телескоп Джеймс Уэбб, Вселенная, Галактика, Космос, Гало, Звезды, Телескоп, Астрофизика, Наблюдение, Эволюция, Наука, Научпоп, Ученые, Новости, Длиннопост

Маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs)

Учёные полагают, что LRDs могли быть «инкубаторами» первых чёрных дыр или кратковременными вспышками интенсивного звездообразования. Чтобы понять их природу окончательно, требуются новые наблюдения в радио, ИК и рентгеновском диапазонах.

Показать полностью 3
6

Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"

Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?" Космос, Вселенная, Суперкомпьютеры, Симуляция, Относительность, Сингулярность, Мультивселенная, Гравитация, Астрономия, Физика, Квантовая, Будущее, Ученые, Наука, Новости, Научпоп

Международная группа физиков предложила новый способ исследовать «допредвзрывные» сценарии Вселенной. Вместо догадок и упрощённых моделей теперь задействуют суперкомпьютеры, которые напрямую решают уравнения Эйнштейна.

Такой подход позволяет проверять гипотезы о циклической Вселенной, «отскоках» после коллапсов, столкновениях «пузырей» в мультивселенной и других экзотических идеях. Главный результат — возможность отбраковывать несостоятельные модели и выявлять те, что математически непротиворечивы и могут оставить следы в наблюдаемых данных.

Вопрос «что было до?» впервые превращён в строгую программу для науки, где компьютерные симуляции и будущие наблюдения сыграют ключевую роль.

Показать полностью 1
7

От атома до космоса: Россия отметила 80-летие атомной отрасли запуском ракеты «Союза-2.1б»

От атома до космоса: Россия отметила 80-летие атомной отрасли запуском ракеты «Союза-2.1б» Россия, Наука, Технологии, Космос, Юбилей, Росатом, Энергетика (производство энергии), Эксперимент, Орбита, Радиация, Байконур, Промышленность, Исследования, Роскосмос, Новости, Научпоп

Российская наука и промышленность продемонстрировали выдающиеся успехи, отметив 80-летие атомной отрасли и одновременно осуществив запуск уникального биоспутника «Бион-М» №2. Эти два события, совпавшие в один день, подчеркивают статус страны как ведущей технологической державы, развивающей проекты от земной энергетики до исследований дальнего космоса.

20 августа российская атомная промышленность встретила свой 80-летний юбилей. История отрасли началась в 1945 году с создания специального комитета по использованию атомной энергии, заложившего основу как для оборонного щита, так и для мирного атома. Сегодня госкорпорация «Росатом» объединяет около 450 предприятий и является мировым лидером в строительстве АЭС, реализуя проекты по всему миру. Кроме того, атомные технологии обеспечивают навигацию по Северному морскому пути благодаря уникальному ледокольному флоту и находят применение в медицине и создании новых материалов.

На фоне юбилея с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту научный аппарат «Бион-М» №2. Его миссия — одна из ключевых для подготовки будущих межпланетных полетов человека. На борту спутника находятся 75 мышей, мухи-дрозофилы, растения и микроорганизмы. В течение 30 дней они будут подвергаться воздействию условий, имитирующих полет в дальний космос.

Аппарат выведен на орбиту высотой около 800 км — почти вдвое выше МКС, где уровень радиации значительно превосходит околоземные показатели. Ученые подсчитали, что месячный полет на такой высоте по дозе облучения эквивалентен трем годам на борту международной станции. Полученные данные помогут разработать системы защиты для будущих покорителей Луны и Марса и оценить риски для здоровья астронавтов.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!