Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Возглавьте армию своей страны в войне с коварным врагом. Управляйте ресурсами, принимайте ключевые решения и ведите Граднар через суровый конфликт. Ваши действия определяют будущее, приводя страну к победе или поражению.

Симулятор войны: 1985

Мидкорные, Стратегии, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
digital.watch
digital.watch
1 месяц назад

Галактика-реликвия: телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил объект, опровергающий сомнения в теории Большого взрыва⁠⁠

Галактика-реликвия: телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил объект, опровергающий сомнения в теории Большого взрыва Телескоп, Вселенная, The Spaceway, Галактика, Астрономия, Открытие, Теория

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил галактику AMORE6 с почти нулевым содержанием металлов — она как «капсула времени» из ранней Вселенной. Это подтверждает теорию Большого взрыва: когда первые звёзды ещё не накопили тяжёлые элементы. Галактику нашли благодаря гравитационному линзированию, а её спектр показал отсутствие кислорода — значит, она «чистая», как в самом начале.

Показать полностью 1
Телескоп Вселенная The Spaceway Галактика Астрономия Открытие Теория
0
mrbobbyche
mrbobbyche
1 месяц назад

Вот это да!⁠⁠

На всё творчество забил, были очень загруженные дни. Это тебе не в лайте жить, зато усвоил урок - всё человечество сидит в отрицании.

Пофигу после 15 числа поедем на море тусить и устроим кэмпинг. У меня такого опыта ни разу не было. Кстати повыходили полнометражки в моём паблике Кислотный Писатель \ Революционер.

И ещё кстати, залил много тиктоков, вк клипцов, дзентоков (в Кислотной Правде - AcidWriter). Ну естественно и ещё на ютуб.

И самая кайфовая новость - это вышел клип на трек Bobby Alone - Chose (Там твой батя...)

[моё] Контент Открытие Ютубер Блогеры Текст
14
3
ekb.zhnosti
ekb.zhnosti
1 месяц назад

«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен»⁠⁠

Мамы, радуемся! На юго-западе Екатеринбурга построят новый детский сад на 300 мест! Он появится в границах улиц Амундсена — Узорной — Цыганской — Европейской. Будет организовано 12 групп по 25 детей.

В детском саду будет всё для комфорта и развития: отдельные входы для каждой группы, кабинеты для развивающих занятий, игровые площадки и спортивные зоны на свежем воздухе. А ещё — красивый дизайн с декоративным кирпичом и штукатуркой, много зелени, уютные зоны отдыха и подсветка здания!

Как вам такая новость? 🥳

Источник: https://www.nakanune.ru/news/2025/07/10/22828815/?ysclid=mcx...

«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен» Екатеринбург, Здание, Россия, Дети, Родители и дети, Новости, Комментарии на Пикабу, Пикабу, Детский сад, Воспитание, Образование, Арт, Картинки, Картинка с текстом, Родители, Школьники, Текст, Длиннопост, Открытие, Новинки
«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен» Екатеринбург, Здание, Россия, Дети, Родители и дети, Новости, Комментарии на Пикабу, Пикабу, Детский сад, Воспитание, Образование, Арт, Картинки, Картинка с текстом, Родители, Школьники, Текст, Длиннопост, Открытие, Новинки
«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен» Екатеринбург, Здание, Россия, Дети, Родители и дети, Новости, Комментарии на Пикабу, Пикабу, Детский сад, Воспитание, Образование, Арт, Картинки, Картинка с текстом, Родители, Школьники, Текст, Длиннопост, Открытие, Новинки
«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен» Екатеринбург, Здание, Россия, Дети, Родители и дети, Новости, Комментарии на Пикабу, Пикабу, Детский сад, Воспитание, Образование, Арт, Картинки, Картинка с текстом, Родители, Школьники, Текст, Длиннопост, Открытие, Новинки
«Если бы у меня такое в детстве было, я был бы супермен» Екатеринбург, Здание, Россия, Дети, Родители и дети, Новости, Комментарии на Пикабу, Пикабу, Детский сад, Воспитание, Образование, Арт, Картинки, Картинка с текстом, Родители, Школьники, Текст, Длиннопост, Открытие, Новинки
Показать полностью 5
Екатеринбург Здание Россия Дети Родители и дети Новости Комментарии на Пикабу Пикабу Детский сад Воспитание Образование Арт Картинки Картинка с текстом Родители Школьники Текст Длиннопост Открытие Новинки
0
3074
LidiaShi
LidiaShi
1 месяц назад
Юмор для всех и каждого
Серия Забавные лайфхаки

С эпичностью перебор⁠⁠

Собираю лучшие смешные видео с животными в открытом телеграм-канале

Балкон Шампанское Вид с балкона Салют Лайфхак Открывашка Открытие Бокалы Неожиданно Забавное Юмор Видео Вертикальное видео Короткие видео Telegram (ссылка)
146
63
Radrigosen
Radrigosen
1 месяц назад
Лига Новых Технологий

Впервые показан главный враг квантовых компьютеров: Как выглядят дефекты, тормозящие прогресс?⁠⁠

Впервые показан главный враг квантовых компьютеров: Как выглядят дефекты, тормозящие прогресс? Открытие, Квантовый компьютер, Дефект, Увидел, Ученые, Решение проблемы, Идентификация, Нейтрализация, Технологии, Кубит, Длиннопост

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.

Впервые показан главный враг квантовых компьютеров: Как выглядят дефекты, тормозящие прогресс? Открытие, Квантовый компьютер, Дефект, Увидел, Ученые, Решение проблемы, Идентификация, Нейтрализация, Технологии, Кубит, Длиннопост

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.

Впервые показан главный враг квантовых компьютеров: Как выглядят дефекты, тормозящие прогресс? Открытие, Квантовый компьютер, Дефект, Увидел, Ученые, Решение проблемы, Идентификация, Нейтрализация, Технологии, Кубит, Длиннопост

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

Показать полностью 3
Открытие Квантовый компьютер Дефект Увидел Ученые Решение проблемы Идентификация Нейтрализация Технологии Кубит Длиннопост
5
16
Laminaria23
Laminaria23
2 месяца назад
Лига биологов

Косатки используют ламинарию для SPA-процедур!⁠⁠

1/2

Необычное и крайне сложное для морских млекопитающих поведение продемонстрировали южные резидентные (рыбоядные) косатки, обитающие в море Селиш (Северо-Запад Тихоокеанского побережья): они научились делать из водорослей инструменты по уходу за своей кожей.

Открытие сделала группа ученых под руководством доктора Майкла Вайса из Центра изучения китов во Фрайдей-Харбор (США), в течение трех месяцев наблюдавшая за популяцией косаток с дронов.

Животные действовали по одной и той же схеме: сначала кит отрывает зубами короткую полоску бычьих водорослей, часто около 60 сантиметров в длину, затем подплывает к сородичу, помещает ламинарию между собой и партнером, после чего животные прижимаются и маневрируют в воде. Они изгибаются и поворачиваются так, чтобы удерживать водоросль и катать ее по своим телам.

Ламинария, словно мочалка, помогает им растирать друг друга и избавляться от омертвевших клеток кожи. Эту процедуру практикуют как самки, так и самцы, вне зависимости от возраста. Особенно охотно к ней прибегают животные, у которых началась линька. Сеансы взаимодействия животных, из тех, что удалось снять на видео, могли длиться от 30 секунд до 12 минут.

По мнению ученых, подобное поведение (его назвали «аллокелпинг») не похоже на игру. Скорее, это морская вариация на тему груминга – явления, распространенного у приматов.

«Водорослевый массаж» помогает косаткам ухаживать за своей кожей и – одновременно – за кожей сородичей.

Это первый документально подтвержденный случай создания морскими млекопитающими орудий труда. Также это уникальный пример того, что сразу две особи могут получать пользу от применения изобретенного инструмента. Ламинариевые чистки кожи помогают животным не только соблюдать гигиену, но и укреплять социальные связи.

Исследователи полагают, что аллокелпинг – это культурная традиция, присущая только южным резидентным косаткам. Однако аналоги SPA-процедур есть и у других китовьих сообществ. Так, когда гренландские киты хотят отшелушить отмершие клетки эпидермиса, то специально плывут в более теплые воды – туда, где можно потереться о большие камни, а белухи с этой же целью используют ил и гальку.

Источник: сайт детского научпоп издательства "Ламинария".

Показать полностью 2
[моё] Биология Морские обитатели В мире животных Океан Косатка Открытие Впервые в мире Впервые Наука
0
264
UniversePrint3d
UniversePrint3d
2 месяца назад
Все о медицине

Учёные научили людей пользоваться шестым пальцем, напечатанным на 3D-принтере!⁠⁠

Участники исследования (от 3 до 96 лет) легко освоили использование пальца и чувствовали, что дополнительный палец является частью их тела.

Сам же палец можно использовать для различных целей, например: открывать бутылку одной рукой, нести охапку мандаринов и ещё многое другое.

🔜 А массовое использование экзоскелетов — не такое уж далекое будущее. Такие устройства смогут не только улучшить жизни людей с ограниченными возможностями, но и многих, кто «хотел бы повысить свою производительность».

Учёные научили людей пользоваться шестым пальцем, напечатанным на 3D-принтере! Медицина, Изобретения, 3D печать, Ученые, Открытие, Видео, Короткие видео
Учёные научили людей пользоваться шестым пальцем, напечатанным на 3D-принтере! Медицина, Изобретения, 3D печать, Ученые, Открытие, Видео, Короткие видео
Показать полностью 2
Медицина Изобретения 3D печать Ученые Открытие Видео Короткие видео
81
125
unskilid
unskilid
2 месяца назад
Юмор для всех и каждого

А если ты ей покажешь, что и сам валик можно поменять, то она вообще офигеет)⁠⁠

Моющийся липкий ролик на Яндекс Маркете, на Али

Липкий ролик Юмор Открытие Девушки Валик Видео Вертикальное видео Короткие видео
41
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии