---
title: "Автоматизация | Роботы и умные системы - Результаты из #120"
description: "Всё об автоматизации: технологии, которые делают производство, управление и повседневную жизнь быстрее, проще и эффективнее. - Результаты из #120"
url: "https://hanga.su/automation?start=120"
date: "2026-08-25T21:35:03+00:00"
language: "ru-RU"
---

Фильтр по заголовку

 Кол-во строк: 20

- ### [ Новый метод визуализации квантовой запутанности: прорыв в изучении микромира ](https://hanga.su/582,2025)

    Революционная микроскопия раскрывает секреты квантовой запутанности, предлагая новый уровень понимания и визуализации этого загадочного явления. Исследователи из Гонконгского университета (HKU) совместно с коллегами из Монреальского университета разработали уникальный метод, названный "микроскопией запутанности", который позволяет изучать квантовую запутанность на микроскопическом уровне. Этот прорывной подход открывает новые горизонты в изучении сложных квантовых систем, помогая выявить скрытые структуры и закономерности взаимодействия [частиц](https://hanga.su/639,2025 "Квантовые точки и запутанные спины | Будущее квантовых сетей | Прорыв в квантовой памяти").
- ### [ Новый метод считывания спиновых кубитов ускорит масштабирование квантовых компьютеров ](https://hanga.su/1665,2026)

    Современные квантовые вычисления сталкиваются с фундаментальной проблемой масштабирования: по мере увеличения числа кубитов усложняется их точное измерение и управление. Исследователи из University College London совместно с Quantum Motion предложили новый подход к считыванию спиновых кубитов, который может существенно упростить архитектуру квантовых чипов и ускорить их развитие.
- ### [ Новый путь в квантовой физике: физики нашли способ обойти ограничения принципа неопределённости ](https://hanga.su/1332,2025)

    Квантовая механика всегда считалась областью, где существуют фундаментальные пределы измерений. Одним из таких рубежей стал принцип неопределённости Гейзенберга, сформулированный в 1927 году. Он утверждает, что нельзя одновременно с бесконечной точностью определить положение и импульс частицы: улучшая точность одного параметра, мы неизбежно теряем информацию о другом. Однако группа исследователей из Австралии и Великобритании продемонстрировала эксперимент, который открывает возможность обхода этих ограничений, не нарушая фундаментальных законов квантовой физики.
- ### [ Оптические чипы будущего: как кремниевая фотоника преодолевает барьеры скорости и энергии в обработке данных ](https://hanga.su/996,2025)

    Современная цифровая эпоха диктует всё более жёсткие требования к скорости, энергоэффективности и объёму обрабатываемой информации. Существующая электроника сталкивается с пределами физики, особенно когда дело касается масштабируемости и тепловых потерь. Чтобы преодолеть эти ограничения, учёные всё чаще обращаются к фотонике — науке о передаче и обработке данных с помощью света. Одним из наиболее перспективных направлений в этой области стало создание программируемых кремниевых чипов для полностью оптической обработки сигналов, способных заменить традиционные электронные компоненты в ряде задач.
- ### [ Оптический ИИ-чип: как световые технологии делают искусственный интеллект быстрее и энергоэффективнее ](https://hanga.su/1285,2025)

    Развитие искусственного интеллекта требует всё больше вычислительных мощностей, а вместе с этим растёт и энергопотребление. Современные модели машинного обучения становятся настолько ресурсоёмкими, что нагрузка на энергосистемы вызывает обеспокоенность исследователей и индустрии. На этом фоне создание чипа, который использует не электричество, а свет для вычислений, можно назвать технологическим прорывом.
- ### [ Первая лабораторная модель бомбы из черной дыры: шаг к управлению экстремальной энергией Вселенной ](https://hanga.su/844,2025)

    Учёные сделали значительный шаг в области экспериментальной физики, реализовав в лаборатории демонстрацию так называемой «черной дыры-бомбы» — устройства, основанного на уникальных свойствах вращающихся объектов и эффекта сверхизлучения. Идея этого теоретического механизма была предложена физиками десятилетия назад, но впервые получила техническое воплощение благодаря команде исследователей из Университета Глазго.
- ### [ Перегретое золото, энтропийная катастрофа и пределы материи: как физики переписали границы термодинамики ](https://hanga.su/1080,2025)

    Когда речь идёт о температуре в десятки тысяч градусов, физика сталкивается с фундаментальными пределами: плавление, испарение, энтропия. Но что, если эти границы — не абсолютны? Недавний эксперимент, проведённый в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, показал: при достаточно быстром нагревании золото может достичь температуры более 19 000 кельвинов — в 14 раз выше точки его плавления — и всё же оставаться в твёрдом состоянии. Это открытие не только бросает вызов устоявшимся теориям, но и может изменить подход к изучению материи при экстремальных условиях.
- ### [ По словам ученых необходимо ограничить 20% крупнейших потребителей энергии ](https://hanga.su/104,2023)

    Ограничение энергопотребления: исследователи предупреждают, что для достижения международных целей по борьбе с [изменением климата](https://hanga.su/53,2023 "Строительной отрасли надо менять подход к нежилым помещениям") потребителям в более богатых развитых странах придется пойти на ограничение энергопотребления. Основная проблема заключается в том, чтобы найти наиболее справедливый и равноправный подход для правительств к сокращению спроса на энергию, который часто называют сокращением спроса на [энергию](https://hanga.su/418,2025 "Самозаряжающиеся суперконденсаторы | Инновации в хранении энергии"). Исследовательская группа под руководством профессора Милены Бюхс (Milena Büchs) из Университета Лидса проанализировала различные сценарии в своей работе «Экономия выбросов при справедливом снижении спроса на энергию», опубликованной в журнале Nature Energy. Одним из возможных решений является введение ограничения для 20% самых крупных потребителей энергии, что позволит тем, кто потребляет меньше энергии и имеет низкий уровень доходов, увеличить потребление и повысить качество жизни.
- ### [ Подвижные кубиты на кремниевом чипе могут изменить будущее квантовых компьютеров ](https://hanga.su/1770,2026)

    Квантовые компьютеры уже много лет считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. Исследователи предполагают, что в будущем такие системы смогут решать задачи, недоступные даже самым мощным суперкомпьютерам современности. Среди наиболее ожидаемых направлений применения называются разработка новых лекарств, моделирование сложных молекул, создание сверхэффективных аккумуляторов, криптография, искусственный интеллект и материаловедение.
- ### [ Почему компьютер может выдать секрет без взлома: как работают атаки по побочным каналам ](https://hanga.su/2391,2026)

    Когда речь заходит о кибератаках, большинство людей представляют себе взлом паролей, вирусы, программы-вымогатели или проникновение хакеров в компьютерные сети. Однако существует совершенно иной класс атак, при котором злоумышленнику не нужно взламывать систему или обходить защиту. Иногда достаточно внимательно наблюдать за тем, как работает сам компьютер.
- ### [ Почему мир подчиняется квантовой механике: самая странная загадка современной физики ](https://hanga.su/1577,2026)

    Если смотреть на квантовую механику без привычки и академического фона, она выглядит не просто странно — она выглядит почти невозможной. Не потому, что она сложна, а потому, что она вообще работает. Самый глубокий вопрос здесь заключается не в том, существуют ли элементарные частицы, поля или волновые функции, а в том, почему сама реальность допускает описание через столь специфический и абстрактный математический язык.
- ### [ Почему мозаичные узоры — это скрытая математика, а не просто искусство ](https://hanga.su/1559,2026)

    На первый взгляд мозаичные узоры воспринимаются как декоративное искусство, украшающее архитектуру, графику и дизайн. Однако современные исследования показывают, что за их визуальной гармонией скрывается строгая математическая структура, связанная с одними из самых мощных методов анализа. Математики всё чаще рассматривают тесселяции не как эстетический побочный продукт геометрии, а как универсальный язык, позволяющий описывать сложные функции, симметрии и физические процессы.
- ### [ Почему прогнозы об искусственном интеллекте устаревают быстрее, чем книги о нем ](https://hanga.su/2492,2026)

    Искусственный интеллект развивается настолько быстро, что книги о нем могут частично устареть еще до выхода из типографии. То, что вчера выглядело как рекламное преувеличение технологических компаний, через несколько месяцев иногда превращается в рабочий инструмент. Именно этот разрыв между сегодняшними возможностями ИИ и его потенциальным будущим оказался в центре спора вокруг новой книги писателя и технологического активиста Кори Доктороу.
- ### [ Почему химия до сих пор не стала цифровой наукой и как хемпутация может это изменить ](https://hanga.su/1598,2026)

    Химия занимается изучением самой основы физического мира — материи и способов её преобразования. Именно она лежит в основе разработки лекарств, функциональных материалов, аккумуляторов, катализаторов и тысяч других технологий, определяющих современную цивилизацию. Однако при всей своей фундаментальности химия остаётся одной из наименее оцифрованных научных дисциплин. Процесс открытия и синтеза новых молекул по-прежнему медленный, дорогой и подверженный ошибкам, а результаты часто оказываются слабо воспроизводимыми за пределами лаборатории, в которой они были получены.
- ### [ Прорыв в квантовой запутанности: ученые создали миниатюрное устройство для генерации фотонов ](https://hanga.su/530,2025)

    Современная квантовая физика приближается к новому этапу развития благодаря революционному открытию ученых из Колумбийского университета. Группа исследователей представила уникальное миниатюрное устройство, способное генерировать запутанные фотоны с высокой эффективностью, обеспечивая квантовую связь и вычисления на новом уровне.
- ### [ Прорыв в квантовой теории: достигнуто оптимальное масштабирование для дистилляции магических состояний ](https://hanga.su/1468,2025)

    В квантовой науке совершенствование методов коррекции ошибок и повышение точности вычислений — фундаментальные задачи, от которых зависит будущее всей отрасли. Недавняя работа исследователей из Центра теоретической физики Массачусетского технологического института представляет собой важный шаг в этом направлении: впервые доказано, что оптимальное масштабирование для дистилляции магического состояния — ключевого ресурса в универсальных квантовых вычислениях — достижимо. Этот результат устраняет одно из главных теоретических препятствий на пути к созданию полностью отказоустойчивых квантовых машин.
- ### [ Прорыв в квантовой физике: впервые проведено измерение состояния W для трёх фотонов ](https://hanga.su/1282,2025)

    Квантовая запутанность остаётся одной из самых загадочных и фундаментальных особенностей квантовой физики, радикально отличающей её от классической картины мира. Она описывает состояние, в котором невозможно разложить свойства отдельных частиц независимо друг от друга — их состояния связаны так, что измерение одной частицы мгновенно влияет на описание другой, независимо от расстояния между ними. Понимание и контроль этой связи являются ключом к созданию будущих квантовых технологий: защищённой связи, сверхмощных компьютеров и систем квантовой телепортации.
- ### [ Прорыв в квантовых измерениях: ученые впервые упростили считывание W-состояний ](https://hanga.su/1666,2026)

    Квантовая физика долгое время сталкивалась с фундаментальной проблемой — сложностью точного измерения запутанных состояний, особенно в многочастичных системах. Новое исследование ученых из Kyoto University и Hiroshima University предлагает решение одного из ключевых ограничений, которое может существенно ускорить развитие квантовых технологий.
- ### [ Прорыв в робототехнике: ноги для роботов преодолевают грязь и скользкие поверхности ](https://hanga.su/440,2025)

    Ученые из Таллиннского технического университета представили уникальную разработку — биоинспирированные стопы для роботов, которые способны революционизировать передвижение по сложным природным ландшафтам. Вдохновленные раздвоенными копытами лосей, эти инновационные конструкции значительно улучшают мобильность роботизированных систем, делая их более адаптивными и энергоэффективными на труднопроходимых поверхностях, таких как мокрый снег, болота и грязь.
- ### [ Прорыв в телекоммуникациях: новый чип 6G работает в 10 раз быстрее 5G ](https://hanga.su/1231,2025)

    Инженеры из Китая и США представили новый чип 6G, способный разгонять скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду. Это в десять раз выше предельных показателей 5G и почти в пятьсот раз быстрее среднего уровня, доступного большинству пользователей сегодня. Хотя коммерческое внедрение 6G ожидается только в 2030-х годах, фундаментальные технологии начинают появляться уже сейчас.

 Страница 7 из 12

- [](https://hanga.su/automation)
- [](https://hanga.su/automation?start=100)
- [ 2 ](https://hanga.su/automation?start=20)
- [ 3 ](https://hanga.su/automation?start=40)
- [ 4 ](https://hanga.su/automation?start=60)
- [ 5 ](https://hanga.su/automation?start=80)
- [ 6 ](https://hanga.su/automation?start=100)
- 7
- [ 8 ](https://hanga.su/automation?start=140)
- [ 9 ](https://hanga.su/automation?start=160)
- [ 10 ](https://hanga.su/automation?start=180)
- [ 11 ](https://hanga.su/automation?start=200)
- [](https://hanga.su/automation?start=140)
- [](https://hanga.su/automation?start=220)
