Квантач – Telegram
Квантач
1.91K subscribers
2.59K photos
98 videos
1.44K links
Просто о сложном: квантовые технологии. Новости науки. Мемы и классные видеоролики.

Все о жизни Российского квантового центра.

Канал для тех, кто увлекается квантовой физикой - @QuanTeensRu

Сайт https://www.rqc.ru/
Download Telegram
Роботы из отечественной поп-культуры

🤖Терминатора, R2-D2 и робота Бендера знают все, а мы решили собрать для вас самых знаменитых и интересных роботов из нашего кино, мультфильмов и сериалов.

Кстати, скоро в Москве пройдет этап международного чемпионата «Битва роботов», в котором примут участие 24 команды из четырех стран мира.

Первый этап «Битвы Роботов» вы можете посмотреть онлайн 16 сентября с 11:00 по ссылке.
🔥4👍2🎉1
Абрам Федорович Иоффе прославился не только как серьезный физик, изучающий теорию света, физику твёрдого тела, диэлектрики и полупроводники, но и как основатель Физико-технического института в Петербурге. Иоффе создал настоящую советскую школу физики, выпускники которой стали выдающимися учеными, обладателями Нобелевской премии: Петр Леонидович Капица, Николай Николаевич Семенов, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Анатолий Петрович Александров и многие другие. В основном в институте работали студенты начальных курсов, поэтому Физико-технического институт также называли в шутку «детским садом».
👍11
Сибирское чудо! Воплощение новейших технологий в науке

В наукограде Кольцово под Новосибирском полным ходом идет строительство уникальной установки класса мегасайенс — синхротрона СКИФ (Сибирского кольцевого источника фотонов). Его открытие уже называют главным научным событием грядущего года в России.

Основные узлы ускорительного комплекса уже готовы. К концу 2024-го специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН должны закончить производство, сборку и наладку оборудования, а строители — возвести комплекс из 34 зданий. В самом большом из них, диаметром 230 метров, будет располагаться главное ускорительное кольцо общей длиной 476 метров.

На СКИФе планируют изучать структуру различных веществ, решать вопросы, связанные с генетикой, фармакологией, биомедициной, геохимией, авиастроением и космосом, энергетикой и нефтегазовой отраслью. Подробнее о том, какие исследования планируют проводить на ускорителе читайте в материале.
10👍7🔥1
Пришло время для дайджеста новостей!

Исследователи разработали «квантовый спрей» для борьбы с раком мозга
Ученые из Ноттингемского университета смогли разработать спрей с наночастицами золота, покрытыми активными молекулами, для целевой терапии глиобластомы.

Россия и АСЕАН намерены продвигать концепцию технологического суверенитета
Председатель Делового совета Россия - АСЕАН отметил, что приоритетными направлениями являются технологии в области электроники, телекоммуникаций, энергетики, искусственного интеллекта, а также информационные, квантовые, промышленные и агротехнологии

Космологи открыли свидетельства небольших размеров всей Вселенной
Авторы изучили, насколько быстро могли расширяться границы Вселенной в первые мгновения ее существования, когда этот процесс протекал со сверхсветовой скоростью.
👍7
В России создадут «виртуального агронома» для городских фермеров!

Ученые Тюменского государственного университета взялись за умные фермы. Аналогов в мире нет — в одном нейросетевом помощнике будут сочетаться все необходимые знания и навыки. Результаты опубликованы в журнале Informatics and Automation.

Такая разработка-консультант может значительно облегчить работу: система сама анализирует параметры растений и окружающей среды, основываясь на данных сенсоров, позволяет оптимизировать рутинные процессы и находить решения для нестандартных проблем.
👍7
Российский ученый получил «научный Оскар»!

Александр Замолодчиков и его коллега Джон Карди были удостоены международной премии в области фундаментальной физики, математики и наук о жизни Breakthrough Prize. Они вместе работали с квантовой теорией поля и статистической физикой.

Эта награда стала результатом большой и последовательной работы Александра Борисовича — выпускника МФТИ (1975 г.), начатой еще в 80-х годах.

Поздравляем коллег и желаем новых открытий!
🔥8👍21
Как квантовая когерентность помогает птицам ориентироваться в пространстве?

Возможно вы задумывались, каким образом птицы понимают, куда им лететь из холодных краев и как потом возвращаться. В этом им помогает их «биологический компас», благодаря которому они чувствуют магнитное поле. Это явление называется квантовой когерентностью.

Квантовая когерентность — это одно из свойств, которым обладают квантовые частицы. Оно заключается в согласованности движения микрочастиц, а именно, в возможности электронов перемещаться по самым эффективным путям, не затрачивая энергию на тепло. Согласно квантовой когерентности электроны могут двигаться в нескольких направлениях одновременно из-за своих волнообразных свойств. Получается, что электроны могут перемещаться по нескольким разным путям одновременно для достижения реакционного центра. Этот феномен позволяет максимально эффективно переносить энергию. Это свойство может наблюдаться в квантовых компьютерах, поскольку в нем через квантовый логический элемент может проходить много (когерентная суперпозиция) входных сигналов, дающих суперпозицию для выходных сигналов. Именно это обеспечивает преимущество квантовых вычислений над классическими в некоторых задачах.
👍6👎2🤔1
Как начинается ваше утро, друзья?

Да-да... Скорее всего, с телефона📱

Этот вид связи нам понятен и привычен. Но вдруг пройдёт 10-20 лет, и наш уклад жизни совершенно изменится? Новые технологии проникают во все сферы, в том числе и в связь.

Обсудить технологии настоящего и будущего собрались эксперты в школе креативных индустрий «TUMO» на форуме «Связь: на земле, под водой, в космосе» от технологического сообщества Техпросвет.

Генеральный директор спин-оффа QApp Российского квантового центра Антон Гугля принял в нем участие с докладом «Квантово-устойчивая защита информации. Синергия технологий квантовой и постквантовой криптографии»
👍3👏1
Талантливый молодой ученый — на вес золота, особенно, если это Вернер Гейзенберг! Сегодня мы расскажем вам историю о том, как Бора чуть не арестовали из-за того, что он пригласил Гейзенберга на работу.
😁7👏1🤯1
Алмазы обладают большим потенциалом для развития микрочипов в будущем, поскольку у них отличная теплопроводимость и из них могут получаться отличные проводники.

На фото изображено самое крупное месторождение алмазов в России, а именно — кимберлитовая трубка «Мир». Она находится на Среднесибирской платформе в Якутии в 800 километрах от Якутска. Свое название она получила в честь города Кимберли — алмазной столицы ЮАР, и представляет собой огромный столб кимберлитовой породы, который уходит в землю на 150 километров! Несколько миллиардов лет назад магма пробила земную кору и вынесла к поверхности вулканические обломки и минералы, в том числе алмазы. На поверхности земли видна верхушка этой самой трубки, то есть кратер диаметром 1–2 километра.

Интересно то, что до сих пор до конца неизвестно, как образуются алмазы. Считается, что на глубине 150–200 километров при температуре до 1300 °C и давлении 50 000 атмосфер углерод из графита или метана сжимается до строгой кристаллической решетки.
👍4
Без чего было бы невозможно существование обычной материи? Воды, воздуха, любых других материалов… Вы уже догадались, сегодня поговорим про фермион!

Элементарная частица получила свое название от фамилии известного итальянского физика Энрико Ферми. Однако обозначение ввел не сам Ферми, а другой физик, Поль Дирак, когда он впервые упомянул термины «бозон» и «фермион» во время чтения лекции «Развитие атомной теории» в 1945 году.

Фермионы — элементарные частицы, обладающие полуцелым спином (1/2ћ, 3/2ћ, 5/2ћ). Они подчиняются квантовой статистике Ферми — Дирака, согласно которой в квантовой системе в определенном квантовом состоянии с определенным набором квантовых чисел может находиться только один фермион этого типа. Лептоны (электрон, мюон, нейтрино), кварки и состоящие из них барионы (протон, нейтрон, гиперон), а также их античастицы — всё это фермионы.
👍8
В поисках «невидимой» части Вселенной

Российские ученые приняли участие в глобально эксперименте по поиску черной материи. Дело в том, что темная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии и поэтому ее не видно, но она составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии! Чтобы ее «увидеть», нужно создать особый детектор, который, подобно телескопу, будет ловить ее частицы.

Так вот, ученые Белгородского государственного университета, МГУ, Курчатовского института, Объединенного университета ядерных исследований и ряда других организаций в составе международного коллектива усовершенствовали алгоритмы обработки сигналов от детектора в рамках международного проекта DarkSide.

Помимо российских ученых в эксперименте еще принимают участие эксперты из Италии, Франции, Польши, Китая и США. Ждем новых открытий!
👍10🔥3😁2👏1