БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Книги серии Массовая радиобиблиотека
Вы можете бесплатно и без регистрации скачать электронную книгу
Справочная книжка радиолюбителя. Шамшура В.И (ред), 1951 (Массовая радиобиблиотека №0128).
Книги серии Массовая радиобиблиотека скачать бесплатно.
В общей части справочника приведены важнейшие документы о развитии радиотехники и радиолюбительства, сведения об основоположниках русской и советской электро- и радиотехники, краткие исторические даты советского радио, радиотехники и радиолюбительства. В других разделах книга дан справочный материал по вопросам радиофикации, радиоприемникам отечественной промышленности, электронным лампам, источникам питания, измерительным приборам, звукозаписи, радиодеталям, материалам и типовым схемам радиолюбительских приемников. Значительное место уделено расчетам, необходимым радиолюбителю в его экспериментальной работе.
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива
Механическая память ETH Zurich
04.07.2026
В мире квантовых вычислений одной из главных проблем остается надежное хранение хрупких квантовых состояний. Традиционные подходы, основанные на электромагнитных сигналах или сверхпроводящих цепях, часто сталкиваются с быстрым разрушением информации из-за внешних помех. Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) предложили неожиданное решение - создать квантовый чип, в котором данные хранятся не в привычных электромагнитных состояниях, а благодаря крошечным механическим вибрациям.
Новое устройство длиной около 7,5 мм (при ширине 2,5 мм и высоте 1 мм) использует архитектуру, в которой вычисления и память разделены, как в классических компьютерах. Вместо обычной квантовой памяти здесь применяются механические микроскопические резонаторы - крошечные структуры, которые начинают вибрировать при записи информации. Каждый режим вибрации способен хранить данные, подчиняясь законам квантовой механики.
Профессор Ивен Чу, возглавляющая группу гибридных квантовых систем в ETH Zurich, поясняет: "Наш квантовый чип содержит крошечные компоненты, которые начинают вибрировать во время хранения информации". Роль процессора в этой системе выполняет сверхпроводящий кубит, а квантовая информация временно сохраняется внутри механических резонаторов. Во время вычислений кубит считывает данные по характеру вибраций, проводит необходимые операции и записывает обновленную информацию обратно в вибрирующую память.
Ивен Чу сравнивает принцип работы с гитарными струнами: каждая струна колеблется на своей частоте и издает определенную ноту. В чипе каждый режим вибрации резонатора действует как отдельная ячейка памяти. Эти квантовые колебания могут находиться в суперпозиции и запутываться друг с другом, что позволяет хранить значительно больше информации на меньшей площади и сохранять хрупкие квантовые состояния дольше, чем в традиционных электромагнитных системах.
Чтобы доказать работоспособность новой архитектуры, команда объединила механические резонаторы со сверхпроводящими кубитами и успешно выполнила реальные квантовые вычисления на чипе. Система была протестирована с помощью квантового преобразования Фурье - фундаментальной процедуры, лежащей в основе многих квантовых алгоритмов, - а также алгоритма поиска периода.
Аспирант группы Ивен Чу Игорь Кладарич, соавтор исследования, отмечает: "Квантовое преобразование Фурье - это фундаментальная вычислительная процедура, необходимая для многих квантовых алгоритмов. Алгоритм поиска периода, который мы реализовали, послужил демонстрацией того, как этот метод можно применять на практике". Эксперименты подтвердили, что механическая память способна эффективно взаимодействовать с процессором и надежно хранить информацию во время вычислений.
Эта работа открывает новые перспективы для создания более компактных и устойчивых квантовых компьютеров. Использование механических резонаторов позволяет не только увеличить плотность хранения данных, но и продлить время когерентности квантовых состояний, что является одним из ключевых ограничений современных квантовых систем.