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
Квантовый компьютер Google превзошел границы классических вычислений
17.11.2025
Квантовые технологии на протяжении многих лет оставались областью теоретических ожиданий, однако последние успехи показывают, что они постепенно становятся реальным инструментом для решения задач, недоступных классическим вычислительным системам. На этом фоне сообщение Google Research о новом достижении квантового компьютера компании стало важным шагом в развитии высокопроизводительных вычислений.
Особенность недавнего эксперимента заключается в том, что система на основе кубитов справилась с чрезвычайно сложной задачей за несколько минут. По расчетам исследователей, для классического суперкомпьютера подобная операция обернулась бы вычислениями, которые растянулись бы на тысячи лет. Именно это, по словам Google, и позволило впервые однозначно подтвердить квантовое преимущество, то есть ситуацию, когда квантовое устройство демонстрирует результат, недостижимый для традиционных машин даже теоретически.
В компании подчеркивают, что речь не идет о скорой замене классических компьютеров. Квантовые системы пока применимы лишь в ограниченном наборе задач и не подходят для повседневных вычислений. Тем не менее они открывают путь к моделированию химических реакций, разработке новых материалов, решению задач оптимизации данных и исследованиям в области криптографии, где объемы информации и сложность процессов выходят за пределы возможностей обычных вычислителей.
Ключевым элементом квантовой архитектуры является кубит - квантовый аналог классического бита, способный находиться не только в состояниях "0" или "1", но и в их квантовой суперпозиции. Такое свойство позволяет системе моделировать множество вариантов вычислений одновременно, что принципиально отличает квантовые устройства от классических, последовательно перебирающих варианты.
Не менее важным феноменом является квантовая запутанность - состояние, при котором изменение параметров одного кубита оказывает мгновенное влияние на другой, независимо от расстояния между ними. Благодаря этой связи квантовые схемы могут работать как единая система, обеспечивая вычислительные мощности, которые невозможно повторить в привычных архитектурах.
В Google отмечают, что важнейшим аспектом нынешнего достижения является возможность независимой верификации результата. Полученные данные не просто демонстрируют теоретическое превосходство, а предоставляют воспроизводимый эксперимент, подтверждающий, что квантовые процессы способны выполнять операции, которые классические суперкомпьютеры эффективно не осилят.
Этот прорыв стал возможен благодаря многолетней работе над созданием стабильных кубитов и управлением квантовыми состояниями, что остается одной из самых трудных задач современной физики. Несмотря на сохранение технологических ограничений, сам факт успешного эксперимента говорит о том, что квантовые вычисления перестают быть абстракцией и входят в стадию практических демонстраций.