---
title: "Автоматизация | Роботы и умные системы - Результаты из #60"
description: "Всё об автоматизации: технологии, которые делают производство, управление и повседневную жизнь быстрее, проще и эффективнее. - Результаты из #60"
url: "https://hanga.su/automation?start=60"
date: "2026-08-25T21:25:47+00:00"
language: "ru-RU"
---

Фильтр по заголовку

 Кол-во строк: 20

- ### [ Квантовая физика забывания: как удаление информации связано с энергией и энтропией ](https://hanga.su/810,2025)

    На первый взгляд тепло и информация кажутся несопоставимыми понятиями. Одно относится к термодинамике и описывает физическую энергию, другое — к теории информации, абстрактной области математики. Однако уже в 1960-х годах физик Рольф Ландауэр сформулировал глубокую связь между ними: любое удаление информации физической системой неизбежно связано с выделением энергии — в виде тепла. Эта концепция, известная как принцип Ландауэра, стала краеугольным камнем в понимании физических основ вычислений, а сегодня — и квантовой механики.
- ### [ Квантовое время в лаборатории: как часы могут идти по-разному одновременно ](https://hanga.su/1643,2026)

    В современной физике понятие времени остаётся одним из самых сложных и фундаментальных. В рамках теория относительности время рассматривается как величина, зависящая от скорости движения и гравитационного поля. Однако при объединении с квантовой механикой это представление становится ещё более необычным. Новые исследования показывают, что время может обладать квантовыми свойствами и существовать в состоянии суперпозиции.
- ### [ Квантовое преимущество могли переоценить: ученые предложили более строгие критерии для квантовых компьютеров ](https://hanga.su/2473,2026)

    Квантовые компьютеры уже много лет обещают вычислительную революцию, однако между эффектной демонстрацией нового процессора и реальным преимуществом перед классическими компьютерами существует огромная дистанция. Две новые научные работы предлагают строже подходить к самому понятию квантового преимущества и оценивать не только то, способен ли квантовый алгоритм решить конкретную небольшую задачу, но и насколько хорошо он работает при увеличении ее сложности и насколько реалистична физическая модель, на которой основаны расчеты.
- ### [ Квантовые компьютеры стали на шаг ближе к надежной работе: ученые научили нейтральные атомы самостоятельно обнаруживать ошибки ](https://hanga.su/2284,2026)

    Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. В отличие от традиционных вычислительных систем, работающих с двоичными битами, принимающими значение 0 или 1, квантовые компьютеры используют кубиты — особые квантовые объекты, которые способны одновременно находиться в нескольких состояниях благодаря явлению суперпозиции. Именно эта особенность позволяет выполнять некоторые вычисления значительно быстрее классических суперкомпьютеров и открывает возможности для решения задач, которые сегодня практически недоступны современной вычислительной технике.
- ### [ Квантовые компьютеры: прорыв к безусловному экспоненциальному ускорению ](https://hanga.su/952,2025)

    Квантовые компьютеры недавно достигли важного рубежа, продемонстрировав безусловное экспоненциальное ускорение в задаче, которая ранее считалась сложной для классических вычислительных систем. Этот прорыв был осуществлен исследователями из Университета Южной Калифорнии и Университета Джонса Хопкинса с помощью двух квантовых процессоров IBM Eagle. Результаты их работы были опубликованы в журнале \*Physical Review X\* и стали важным шагом в развитии квантовых вычислений.
- ### [ Квантовый велосипед: топологические состояния, которые забывают, как их создали — прорыв Гарварда и MIT ](https://hanga.su/1887,2026)

    Главная проблема квантовых компьютеров, которую физики пытаются решить уже более тридцати лет, называется декогеренцией. Квантовое состояние живёт крайне недолго: иногда микросекунды, иногда наносекунды. После этого случайный шум, тепловые колебания или электромагнитные поля разрушают суперпозицию и квантовую запутанность. Кубиты теряют информацию ещё до завершения вычислений. Современные системы вынуждены использовать сложные схемы охлаждения, вакуумные камеры и массивные механизмы коррекции ошибок. В 2026 году физики из Гарварда и MIT предложили совершенно иной подход. Вместо бесконечной борьбы с шумом они создали квантовые состояния, которым шум почти не страшен. Эти состояния получили неофициальное название квантового велосипеда.
- ### [ Квантовый газ без сопротивления: эксперимент, в котором движение не теряет энергию ](https://hanga.su/1534,2025)

    Современная физика переноса описывает, как масса, энергия или заряд перемещаются в пространстве — от течения жидкости и теплопроводности до электрического тока в металлах. Во всех привычных материалах этот процесс сопровождается сопротивлением: столкновения частиц, трение и взаимодействия с окружающей средой неизбежно приводят к потерям энергии и постепенному затуханию движения. Однако в строго контролируемых квантовых системах возможны режимы, в которых эти интуитивные законы перестают работать.
- ### [ Квантовый галоскоп и охота за темной материей: как физики ищут аксионы при сверхнизких температурах ](https://hanga.su/1535,2025)

    Одна из главных загадок современной физики заключается в природе темной материи — невидимой формы вещества, которая не излучает и не поглощает свет, но оказывает решающее влияние на эволюцию галактик и структуру Вселенной. Среди множества гипотетических частиц, предложенных в качестве кандидатов на роль темной материи, особое место занимают аксионы — чрезвычайно легкие бозоны, которые одновременно могут объяснять отсутствие нарушения CP-симметрии в сильных ядерных взаимодействиях и составлять значительную долю космической скрытой массы.
- ### [ Квантовый интернет выходит в реальный мир: ученые впервые передали запутанные фотоны по обычной городской сети ](https://hanga.su/2321,2026)

    Идея квантового интернета еще недавно казалась исключительно лабораторным экспериментом. Главная проблема заключалась в том, что квантовая информация чрезвычайно чувствительна к любым помехам, тогда как современные телекоммуникационные сети представляют собой настоящий поток мощных световых сигналов. Долгое время считалось, что совместить эти два мира практически невозможно. Однако новое исследование специалистов Северо-Западного университета показывает, что квантовая связь способна работать даже в условиях интенсивной передачи обычного интернет-трафика. Это открытие может стать одним из важнейших шагов на пути к созданию глобального квантового интернета без необходимости строить совершенно новую инфраструктуру.
- ### [ Квантовый интернет как инструмент для исследования гравитации Эйнштейна: учёные предлагают новый экспериментальный подход ](https://hanga.su/1059,2025)

    В последние годы квантовые технологии продвинулись далеко за пределы теоретических моделей, открывая возможности для построения безопасного квантового интернета, объединения квантовых компьютеров и передачи информации с использованием принципов запутанности. Однако новое исследование, проведённое группой учёных из США и Европы, показывает, что эти сети могут сыграть ещё более важную роль — стать экспериментальной платформой для проверки взаимодействия квантовой механики и общей теории относительности.
- ### [ Квантовый компьютер Google моделирует фундаментальные законы Вселенной ](https://hanga.su/1176,2025)

    Фундаментальные силы природы — гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействия — описываются калибровочными теориями, сложными математическими моделями, которые объясняют, как элементарные частицы взаимодействуют между собой. Эти теории лежат в основе Стандартной модели физики и охватывают самые глубокие уровни устройства материи. Однако их точное моделирование остаётся крайне сложной задачей даже для самых мощных суперкомпьютеров: количество взаимодействующих степеней свободы растёт экспоненциально, а расчёты быстро выходят за пределы возможностей классических вычислительных систем.
- ### [ Квантовый компьютер Google помог открыть новую экзотическую фазу материи ](https://hanga.su/1424,2025)

    На стыке квантовой физики и вычислительных технологий рождаются открытия, способные изменить наше понимание устройства материи. Команда учёных из Google Quantum AI, Технического университета Мюнхена и Принстонского университета с помощью квантового процессора нового поколения обнаружила ранее неизвестную фазу материи, существующую только в неравновесных условиях. Это открытие стало доказательством того, что квантовые компьютеры могут служить не просто вычислительными машинами, а полноценными экспериментальными платформами для фундаментальной науки.
- ### [ Квантовый компьютер впервые смоделировал спонтанное нарушение симметрии при абсолютном нуле ](https://hanga.su/961,2025)

    Впервые в истории науки учёным удалось воспроизвести на квантовом компьютере фундаментальное явление — спонтанное нарушение симметрии (SSB) при нулевой температуре. Этот результат стал важной вехой как для квантовой теории, так и для физики конденсированного состояния. Эксперимент провели исследователи из Китая, Дании, Испании и Бразилии. Работа была опубликована в престижном журнале Nature Communications.
- ### [ Квантовый прорыв: как 13 000 запутанных спинов открывают будущее квантовой памяти и сетей ](https://hanga.su/639,2025)

    Квантовая физика продолжает делать огромные шаги в развитии технологий, и новое исследование, проведённое учёными Кембриджского университета, стало важным прорывом на пути к созданию масштабируемых квантовых сетей. Физики сумели запутать 13 000 ядерных спинов в «тёмное состояние», создав стабильный и точный квантовый регистр. Эта технология может радикально изменить сферу квантовой связи, хранилищ данных и распределённых вычислений.
- ### [ Квантовый случай как гарантия доверия: как физики превратили запутанность в источник идеальной случайности ](https://hanga.su/932,2025)

    В мире, где данные становятся новой валютой, а цифровая безопасность — критически важным элементом инфраструктуры, надежность случайных чисел приобретает фундаментальное значение. Большинство компьютерных систем — от шифрования и блокчейнов до статистического моделирования и честных выборов — полагаются на генераторы случайных чисел. Однако традиционные алгоритмы, даже самые сложные, могут быть предсказуемыми или подверженными вмешательству. Ответ на этот вызов современности дала фундаментальная физика: ученые впервые в истории запустили публичный генератор случайных чисел, основанный не на программном коде, а на самой природе квантовой реальности.
- ### [ Квантовый телефон: как атомные ядра научились общаться на расстоянии ](https://hanga.su/1308,2025)

    Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее совершили важный шаг в развитии квантовых технологий. Они смогли создать состояние квантовой запутанности между двумя атомными ядрами, разделёнными значительным расстоянием, используя электроны в качестве посредников. Запутанные состояния считаются ключевым ресурсом для квантовых вычислений, ведь именно они обеспечивают вычислительное преимущество над традиционными компьютерами. Исследование опубликовано в журнале Science и уже называют одним из самых перспективных направлений в разработке масштабируемых квантовых процессоров.
- ### [ Квантовый эффект без магнитного поля: шаг к электронике без батарей ](https://hanga.su/1633,2026)

    Современная электроника всё больше стремится к автономности, снижению энергопотребления и отказу от традиционных источников питания. Одним из перспективных направлений в этом контексте становится использование квантовых эффектов, позволяющих напрямую извлекать энергию из окружающей среды. Новое исследование, проведённое при участии учёных из Квинслендский технологический университет и Наньянский технологический университет, демонстрирует, как необычные свойства квантовых материалов могут быть использованы для создания электроники без батарей.
- ### [ Квантовый эффект Зенона может стать неожиданным пределом для развития квантовых компьютеров ](https://hanga.su/2338,2026)

    Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. Они способны выполнять вычисления, которые для самых мощных современных суперкомпьютеров заняли бы годы или даже столетия. Именно поэтому ученые и инженеры по всему миру активно работают над созданием квантовых процессоров с тысячами и миллионами кубитов. Однако новое исследование показывает, что по мере увеличения размеров таких систем может проявиться фундаментальное физическое ограничение, способное практически парализовать вычислительный процесс.
- ### [ Китай вводит новые правила безопасности для беспилотных автомобилей ](https://hanga.su/2409,2026)

    Беспилотные автомобили постепенно перестают быть технологией будущего и становятся частью современной транспортной системы. Уже сегодня автономные машины проходят испытания на дорогах общего пользования, перевозят пассажиров в режиме роботакси и помогают водителям благодаря интеллектуальным системам управления. Однако вместе с развитием технологий растет и необходимость создания единых правил безопасности. Именно поэтому Китай, который считается одним из мировых лидеров в области автономного транспорта, представил новый комплекс требований для беспилотных автомобилей.
- ### [ Китай лидирует в развитии безбарьерной и доступной среды ](https://hanga.su/285,2024)

    Китай уверенно движется к созданию высококачественной и доступной для всех среды, активно продвигая модернизацию в китайском стиле. Постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве, посол Чэнь Сюй, выступил на параллельном мероприятии 56-й сессии Совета ООН по правам [человека](https://hanga.su/376,2024 "Как быстро думает мозг?"), подчеркнув важность безбарьерного и благоприятного для пожилых людей строительства.

 Страница 4 из 12

- [](https://hanga.su/automation)
- [](https://hanga.su/automation?start=40)
- [ 1 ](https://hanga.su/automation)
- [ 2 ](https://hanga.su/automation?start=20)
- [ 3 ](https://hanga.su/automation?start=40)
- 4
- [ 5 ](https://hanga.su/automation?start=80)
- [ 6 ](https://hanga.su/automation?start=100)
- [ 7 ](https://hanga.su/automation?start=120)
- [ 8 ](https://hanga.su/automation?start=140)
- [ 9 ](https://hanga.su/automation?start=160)
- [ 10 ](https://hanga.su/automation?start=180)
- [](https://hanga.su/automation?start=80)
- [](https://hanga.su/automation?start=220)
