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 Перетаскивайте деревянные блоки и убирайте их в ворота того же цвета! Успокаивающая логическая игра без времени и ограничений.

Wood Blocks Jam

Головоломки, Казуальные, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
488
Tenhela
Tenhela
Будь в курсе!
Лига историков
Серия Календарь событий
1 месяц назад

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии»⁠⁠1

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

25 июля 1907 года стало поворотной датой в истории мировой науки и техники. В этот день русский физик Борис Львович Розинг, профессор Петербургского технологического института, подал в российское патентное ведомство заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». Этот документ зафиксировал принцип, легший в основу современного телевидения. Хотя сам термин «телевидение» тогда еще не использовался, Розинг описал его суть - передачу движущихся изображений с помощью электрических сигналов. Заявка № 18076, официально утверждённая 30 октября 1910 года, закрепила за Россией приоритет в этой области и открыла путь к технологической революции.

Предыстория

К концу XIX века научное сообщество активно искало способы передачи изображений на расстояние. Доминировали механические системы, наиболее известной из которых был диск Нипкова (1884 г.), позволявший разлагать изображение на элементы с помощью вращающегося перфорированного диска. Однако эти системы имели существеные недостатки: низкое разрешение, малую скорость передачи, ограниченные возможности для увеличения размера картинки. Передаваемые изображения напоминали расплывчатые силуэты без полутонов. Параллельно шло изучение свойств катодных лучей (электронных пучков). Карл Фердинанд Браун создал прототип электронно-лучевой трубки в 1897 году, но её применение виделось им в осциллографии. Розинг, внимательно следивший за достижениями физики, понял, что именно скорость и управляемость электронного луча электрическими или магнитными полями - ключ к решению проблемы «электрической телескопии» (прообраз телевидения). Его интуиция подсказала, что будущее за полностью электронными системами, свободными от инерционности механических компонентов.

Борис Розинг. Биография

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

Борис Львович Розинг родился 5 мая 1869 года в Санкт-Петербурге в семье образованного чиновника, статского советника Льва Николаевича Розинга. С детства проявив способности к точным наукам и гуманитарным дисциплинам, он в 1887 году окончил Петербургскую Введенскую гимназию с золотой медалью, а в 1891 году - физико-математический факультет Петербургского университета с дипломом первой степени. Уже в 1892 года он стал преподавателем Петербургского технологического института, а с 1895 года преподавал физику в Константиновском артиллерийском училище. Розинг так же продвигал высшеее женское образование в России, будучи деканом электромеханического факультета Петербургских женских политехнических курсов (с 1906 г.), позднее преобразованных в Женский политехнический институт. Розинг свободно владел несколькими языками, следил за мировыми научными тенденциями и активно участвовал в работе Русского технического общества и Русского физико-химического общества. С 1897 года он начал проводить активные исследования в области передачи изображения на расстояние и это задача его увлекла на ближайшее десятилетие.

Разработка метода передачи изображения на расстояние

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

Розинг поставил перед собой задачу создать систему, где электронный луч был бы основным инструментом воспроизведения изображения. Это был радикальный отход от всех существовавших проектов. К 1907 году его концепция оформилась в законченную схему. На передающей стороне свет от объекта через объектив попадал на фотоэлемент с селеновым покрытием. Яркость света в каждой точке влияла на электрическое сопротивление селена, модулируя ток в цепи. Для последовательного «обследования» объекта (развёртки) Розинг использовал систему вращающихся зеркал - единственный механический элемент в его схеме. Это устройство построчно сканировало изображение, преобразуя его в изменяющийся электрический сигнал. Ключевой прорыв заключался в приеме и воспроизведении: модулированный ток подавался на электронно-лучевую трубку (прообраз кинескопа, трубка Брауна). Электронный луч внутри трубки, управляемый электромагнитными катушками, синхронно с передающим сканером пробегал по флуоресцирующему экрану. Сила тока, зависящая от яркости точки передаваемого изображения, управляла интенсивностью луча. Там, где луч был ярче, экран светился сильнее. Так, точка за точкой, строка за строкой (при скромном разрешении в 12 строк), на экране воссоздавалось исходное изображение. Суть революции Розинга заключалась в использовании электронного луча для формирования изображения на приёмнике, что открывало путь к высокой скорости развёртки и передаче движущихся картинок.

Получение патента

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

25 июля 1907 года Борис Розинг отправил заявку на получение патента, но будущий Патент № 18076 был официально выдан в России только 30 октября 1910 года. А 22 мая 1911 года, в лаборатории Технологического института, Розинг провел свою демонстрацию. Борис передал изображение простейшей фигуры - светящейся решётки из четырёх белых полос на тёмном фоне на экран сконструированного им кинескопа. Это событие считается первой в мире телевизионной передачей, доказавшей возможность электронного принципа. Важность изобретения быстро оценили за рубежом: патенты были получены в Англии (1908), Германии (1909), а в 1911 году усовершенствованная система была запатентована в США. В 1912 году Русское техническое общество присудило Розингу золотую медаль и премию имени К.Ф. Сименса - «за заслуги в области электрической телескопии».

Про дальнейшую жизнь Бориса Розинга

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

Революция и Гражданская война резко изменили жизнь Бориса. Зимой 1918 года он переехал в Екатеринодар (Краснодар), где сыграл ключевую роль в создании первого вуза на Северном Кавказе - Кубанского политехнического института (ныне Кубанский государственный технологический университет), став его проректором и деканом. Там же он основал физико-математическое общество и работал над книгой «Электрическая телескопия» (1923 г.), теоретически обосновав превосходство электронных систем над механическими. Вернувшись в Петроград в 1923 году, Розинг продолжил преподавать в Технологическом институте, а с 1924 года как старший научный сотрудник Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории (ЛЭЭЛ) получил возможность воссоздать и усовершенствовать свою телесистему. Однако в апреле 1931 года он был арестован в связи с подозрением оказания финансовой помощи контрреволюционерам. В результате судебного разбирательства был вынесен суровый приговор - ссылка на 3 года в Котлас ( Архангельская область) без права научной деятельности. Благодаря заступничеству научной общественности его в конце 1931 года перевели в Архангельск, где он устроился лаборантом на кафедре физики Лесотехнического института. Здесь, в условиях ссылки, он продолжал заниматься наукой и читать лекции. 20 апреля 1933 года Борис Львович Розинг скоропостижно скончался в Архангельске от кровоизлияния в мозг. Лишь в 1957 году он был полностью реабилитирован.

Последствия

25 июля. На заре телевидения. Про то, как Борис Розинг разработал инновационный метод «электрической телескопии» Ученые, Телевидение, История (наука), Россия, Открытие, Длиннопост

Значение патента Розинга и его работ вышло далеко за рамки конкретной технической реализации 1911 года. Прежде всего, Розинг впервые в мире предложил и реализовал ключевой принцип - использование электронно-лучевой трубки (кинескопа) для воспроизведения изображения. Этот принцип стал основой всех телевизионных систем на протяжении более полувека.

Работа Розинга является неоспоримым доказательством российского приоритета в создании принципиальной схемы электронного телевидения. Его идея электронной развертки кардинально превосходила механические системы по потенциалу качества, скорости и размера изображения, сделав массовое телевидение технически возможным. Хотя первые вещательные системы в СССР (с 1934 г.) и других странах ещё использовали механику, их переход на электронику после Второй мировой войны был предопределён прорывом Розинга. Несмотря на трагическую личную судьбу, имя Розинга заняло достойное место в истории науки. Его могила в Архангельске - памятник культурного наследия, мемориальные доски установлены в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а памятники и бюсты увековечили его вклад.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Показать полностью 5
[моё] Ученые Телевидение История (наука) Россия Открытие Длиннопост
86
demaskir
demaskir
1 месяц назад
Серия Абзац

Кабачки в китайской коробке⁠⁠

Мы, знаете, подумали, что это какой-то бред. Или ребячий пранк, или "развод" по телефону.. Потому что нам позвонил какой-то невнятно назвавший себя капитан и сказал, что Макс обвиняется в серии случаев вандализма и краж. На кладбище!.. И сейчас он уже арестован на время следствия - его взяли с поличным. Кроме того, наш сын подозревается в организации преступного сообщества, его подельники тоже задержаны.

Только когда нам позвонил адвокат Макса, мы с отцом попытались умом принять версию, что всё это реально. И наш взрослый по закону сын, без месяца магистр экономики предприятий, сидит в СИЗО за систематическое разграбление могил. Ждёт суда.

Макс, отличавшийся любознательностью и способностями к обучению, учился в большом городе, в вузе куда лучше местных, действительно. С 18-ти лет подрабатывал, съёмное жильё оплачивал сам. В последний раз, две недели назад, приезжал с очень милой девочкой, о которой давно говорил. Мы всегда были за него спокойны.

Сейчас, в шквале эмоций и непонимания, пока отец разговаривал с его рыдающей девушкой, я зашла в комнату сына. Да и мысль скользкая пришла, что будет обыск.. У него с детства были тайнички под кроватью - и я туда полезла, словно в помрачении и озарении сразу. И выдвинула тяжёлую коробку, с восточными рисунками и знаками. Всего лишь картонка для упаковок с лапшой, оформленная под роспись китайской тушью.

Но из коробки странно попахивало, точно забродившими растениями. Разрезали скотч уже с мужем. В ней лежали завонявшие кабачки, восемь некрупных штук, порченые надрезами в самой серёдке. Супруг легко разломил один - и вскрикнул от внезапной боли! А мне стало совсем дурно от этого хаоса и от вида крови, побежавшей у мужа из глубокого пореза ладони.

В каждой овощной сердцевине лежала маленькая флешка в очень толстом кожаном чехле. Под охраной лезвий с опасной бритвы, вставленных прямо, одним краем как раз в плотном чехле. А другим - в потенциальной жертве.. Не зная секрета, порежешься запросто.

На восьми флешках были (это выяснилось позже, мы даже не смогли их открыть на домашних ноутбуках) так называемые "холодные кошельки" с криптовалютой. (Благо, конечно, не что похуже, мы уж подозревали с отцом самое пасквильное и богомерзкое, в ужасе от собственных мыслей.) Но и эти носители стоили в общей сложности колоссальную сумму..

У Макса было шесть сообщников, от информатора до исполнителей. И каждому полагался совокупный гонорар по делам их. Зачем он привёз домой "коробку с кабачками", загадкой не осталось. Он собирался забрать себе все деньги, потому что человек, перегонявший их в цифровые валюты, был с Максом в сговоре. Этому "хакеру" - бывшему однокласснику сына, которого мы, слепцы, держали за "прекрасного мальчика", - полагалась восьмая флешка..

Макс, видите ли, однажды шёл на работу с занятий. И углядел, как на отдельном участке кладбища хоронят "своего какие-то общинники". Старенький дедок положил на глаза покойного крупные золотые монеты. Сын не размышлял над ситуацией, а поговорил с крепкими ребятами - без помощников не вышло бы. И ночью они забрали первый "барыш". Продали в Сети, понятно.

Потом "полазили" по другим захоронениям, не брезгуя ничем ценным, а также нашли информатора с роднёй в этой консервативной общине.. Стали действовать менее аккуратно, хуже прибирать за собой. Информатор уже предупреждал, что дела плохи, органы подключились. Ну и кого это остановило, включая самого доносчика?!
Макса в итоге вычислили по камерам, когда он шёл туда, и застали четверых прямо у могилы...

Мы с мужем оба медики. Может, у него шизофрения простого типа? Без ложной реальности, но с нравственной дисфункцией.. Нету "хорошо" и "плохо", есть эго, вокруг которого крутится мир. Нет мотивов, есть мотивация - всё лучшее мне. Но способы, но варварство, но бесчувствие...

Каким же холодом, запустением и гнилью веет! От родного сына. Как от пропавших кабачков.

Показать полностью
[моё] Авторский рассказ Негатив Преступление Семья Открытие Страшные истории Без мистики Текст
3
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
2 месяца 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
3075
LidiaShi
LidiaShi
2 месяца 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
2 месяца 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
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