Квантовые технологии – Революция в науке и ИТ
Узнайте о квантовых технологиях: компьютеры, связь, шифрование и новые горизонты, которые изменят науку и технологии.
Ученые нашли новый ключ к мощности квантовых компьютеров: дело в отрицательных вероятностях
Квантовые компьютеры обещают решать некоторые задачи, которые даже самым мощным классическим машинам могут оказаться практически недоступны. Их потенциальное применение связывают с разработкой лекарств, моделированием материалов, оптимизацией и криптографией. Однако за громкими перспективами скрывается фундаментальный вопрос: какое именно свойство квантовой системы делает вычисление действительно недоступным обычному компьютеру?
Ученые обнаружили три формы атомного ядра свинца-190, меняющие представление о ядерной физике
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Ювяскюля (Финляндия) и Ливерпульского университета (Великобритания), дало уникальное представление о структуре атомных ядер. Впервые удалось наблюдать три различных формы ядра свинца-190 (⁹⁰Pb), сосуществующих вблизи его основного состояния. Это открытие открывает новые перспективы для понимания сложных квантовых процессов и требует значительных корректировок в существующих теоретических моделях ядерной физики.
Ученые опровергают существование «темной энергии»: новая модель изменяет представления
В течение десятилетий физики и астрофизики считали, что таинственная «темная энергия» ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной. Эта концепция была введена для объяснения феномена, который долгое время оставался загадкой для научного сообщества. Однако новое исследование, проведенное учеными Кентерберийского университета при участии профессора Дэвида Уилтшира из Калифорнийского университета, ставит под сомнение само существование этого явления.
Учёные открыли новое состояние квантовой материи: шаг к космическим квантовым компьютерам
Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне сообщили об открытии ранее неизвестной фазы квантовой материи. Это состояние возникает в необычном материале — пентателлуриде гафния — при воздействии сверхсильных магнитных полей и связано с формированием экзотических электронно-дырочных пар. По своей уникальности новая фаза сопоставима с тем, как привычное вещество может существовать в разных состояниях — твёрдом, жидком или газообразном. Однако в квантовом мире изменения фаз открывают путь к совершенно новым принципам работы технологий.
Ученые предложили новый способ измерения гравитационных волн во всей Вселенной
Гравитационные волны считаются одним из самых важных открытий современной физики. Эти едва заметные колебания пространства-времени были предсказаны Альбертом Эйнштейном более ста лет назад в рамках общей теории относительности, однако впервые их удалось напрямую зарегистрировать лишь в 2015 году. С тех пор наблюдения за гравитационными волнами открыли ученым новый способ изучения Вселенной, позволяя исследовать процессы, которые невозможно увидеть обычными телескопами.
Ученые приблизили создание надежных квантовых компьютеров: новый механизм сам обнаруживает ошибки
Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века, однако их развитию до сих пор мешает одна фундаментальная проблема — высокая чувствительность квантовых систем к любым внешним воздействиям. Даже незначительные колебания температуры, случайные электромагнитные помехи или микроскопические вибрации способны нарушить состояние кубитов и привести к ошибкам вычислений. Именно поэтому создание эффективных механизмов обнаружения и исправления ошибок остается одной из главных задач современной квантовой физики.
Ученые приблизились к ответу: насколько массивной может быть нейтронная звезда перед превращением в черную дыру
Нейтронные звезды относятся к числу самых экстремальных объектов во Вселенной. Они рождаются после гибели массивных звезд и представляют собой остатки коллапсировавших звездных ядер, в которых вещество сжато до плотностей, недостижимых нигде на Земле. Несмотря на размеры всего около нескольких десятков километров, такие объекты способны содержать массу, сравнимую с массой нескольких Солнц. Однако даже спустя десятилетия исследований один из ключевых вопросов остается открытым: существует ли предел массы нейтронной звезды и где именно проходит граница между нейтронной звездой и черной дырой?
Ученые приблизились к разгадке одной из главных тайн Солнца: почему его загадочный слой остается невероятно тонким
Несмотря на то что Солнце является ближайшей к Земле звездой и изучается уже многие столетия, его внутреннее устройство до сих пор хранит множество загадок. Одной из самых сложных проблем современной астрофизики остается понимание природы тахоклина — чрезвычайно тонкого слоя, скрытого глубоко под солнечной поверхностью. Именно здесь, как считают ученые, рождается магнитное поле нашей звезды, определяющее солнечную активность и формирующее космическую погоду во всей Солнечной системе.
Ученые приблизились к разгадке происхождения космических лучей благодаря уникальному эксперименту с хромом
Каждую секунду через нашу планету проходят миллиарды частиц космического происхождения. Эти частицы, известные как космические лучи, представляют собой своеобразные послания из глубин Вселенной. Они рождаются в результате самых мощных астрофизических событий, включая взрывы сверхновых, столкновения звездных объектов и другие высокоэнергетические процессы, происходящие на огромных расстояниях от Земли. Несмотря на более чем столетнюю историю исследований космических лучей, ученые до сих пор не могут полностью объяснить их происхождение и изменения, которые они претерпевают во время путешествия через галактику.
Ученые разработали способ проверить квантовый компьютер, не заглядывая внутрь его устройства
Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. Предполагается, что в будущем они смогут выполнять вычисления, которые сегодня практически недоступны даже самым мощным суперкомпьютерам. Однако вместе с ростом возможностей возникает фундаментальная проблема: как убедиться, что квантовый процессор действительно выполняет вычисления правильно, если классический компьютер зачастую уже не способен проверить полученный результат?
Ученые сделали шаг к решению столетней загадки происхождения альфа-частиц
Одним из самых известных и одновременно самых загадочных процессов в ядерной физике остается альфа-распад. Несмотря на то что это явление было открыто более века назад и стало основой для понимания радиоактивности, ученые до сих пор не могут полностью объяснить, каким образом внутри атомного ядра формируется альфа-частица непосредственно перед своим вылетом наружу.
Ученые создали «звуковой лазер», способный измерять гравитацию с рекордной точностью
Исследователи из University of Rochester и Rochester Institute of Technology сообщили о создании нового типа фононного лазера — устройства, которое управляет не светом, а сверхточными звуковыми колебаниями на наномасштабе. По словам ученых, технология может открыть путь к принципиально новым системам измерения гравитации, ускорения и движения, а в перспективе — к навигации нового поколения без использования спутников GPS. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.
Учёные создали закрученные электронные волны: новый шаг к управлению материей на квантовом уровне
Современная физика всё глубже проникает в мир процессов, происходящих на атомных и субатомных масштабах. Именно там рождаются химические реакции, формируются магнитные свойства материалов, передаётся информация в электронных устройствах и возникают многие фундаментальные квантовые эффекты. Однако наблюдать и тем более контролировать эти процессы чрезвычайно сложно, поскольку они разворачиваются за невероятно короткие промежутки времени и на расстояниях, сравнимых с размерами отдельных атомов.
Ученые создали крупнейшее состояние кота Шрёдингера из ультрахолодных атомов
Квантовая механика уже более века остается одной из самых успешных и одновременно самых загадочных теорий современной физики. Именно она описывает поведение материи и энергии на уровне атомов и элементарных частиц, где привычные законы классического мира перестают работать. Одним из самых известных и парадоксальных следствий квантовой теории считается принцип суперпозиции, согласно которому объект может одновременно находиться сразу в нескольких состояниях до момента наблюдения или измерения.
Ученые создали память, в которой один электрон хранит один бит информации: это может изменить будущее компьютеров
Современные компьютеры становятся все быстрее и компактнее, однако развитие микроэлектроники постепенно приближается к фундаментальным физическим ограничениям. Одной из главных проблем остается хранение информации. Несмотря на огромный прогресс в производстве микросхем, для записи одного бита памяти современные устройства по-прежнему используют большое количество электронов. Теперь ученые сделали важный шаг к технологии, которая долгое время считалась практически недостижимой: они создали запоминающее устройство, способное хранить один бит информации с помощью всего одного электрона.
Ученые, возможно, впервые заметили следы темной материи в гравитационных волнах
Темная материя остается одной из самых больших загадок современной физики. Несмотря на то что, по расчетам ученых, она составляет около 85% всей материи во Вселенной, напрямую обнаружить ее до сих пор не удалось. Это невидимое вещество не испускает свет, не отражает его и практически не взаимодействует с обычной материей. Однако теперь международная группа исследователей считает, что возможные следы темной материи могли быть зафиксированы еще несколько лет назад — внутри гравитационных волн от столкновения двух черных дыр.
Ученые, возможно, впервые увидели частицу темной материи
Почти сто лет физики ищут вещество, которое невозможно увидеть в телескоп, сфотографировать или положить в пробирку. Мы знаем о его существовании главным образом по гравитационному воздействию на звезды и галактики. Темная материя, согласно современным оценкам, составляет около 85% всей материи Вселенной. Теперь один из самых чувствительных детекторов на Земле зарегистрировал событие, которое заставило исследователей всерьез задуматься: не столкнулись ли они наконец с частицей этой загадочной субстанции?
Фазово-разрешённый аттоклок: как учёные научились измерять исчезающе малое время квантового туннелирования электронов
Квантовое туннелирование — один из самых загадочных и фундаментальных эффектов квантовой механики, при котором частица, такая как электрон, преодолевает энергетический барьер, невозможный с точки зрения классической физики. Несмотря на десятилетия исследований, один из важнейших вопросов оставался без чёткого ответа: сколько времени электрон проводит внутри потенциального барьера во время туннелирования?
Фантомная тёмная материя без частиц: новая теория связывает её с квантовой диффузией пространства
Одной из главных загадок современной космологии остаётся природа тёмной материи. Уже несколько десятилетий астрономы наблюдают её косвенное влияние на движение галактик, гравитационное линзирование и формирование крупномасштабной структуры Вселенной, однако ни один эксперимент так и не обнаружил частицу, которая могла бы составлять эту загадочную субстанцию. Новая работа, опубликованная в 2026 году Джонатаном Оппенгеймом, Эмануэллой Панеллой и Эндрю Понтценом в журнале *Physical Review D*, предлагает принципиально иной взгляд на проблему. Согласно их гипотезе, тёмная материя может вообще не состоять из неизвестных частиц, а возникать как следствие квантовой диффузии самого пространства-времени.
Физики восстановили «второй закон» квантовых ресурсов, устранив пробел в фундаментальной теореме
Физики сделали важный шаг в развитии квантовой теории информации, устранив давний недостаток в одном из её ключевых математических утверждений — обобщённой квантовой лемме Стайна. Эта теорема лежит в основе так называемых теорий квантовых ресурсов, которые описывают, какие преобразования между квантовыми состояниями возможны при строго ограниченном наборе допустимых операций. Новая работа не только закрывает обнаруженный ранее пробел в доказательстве, но и возвращает теории квантовых ресурсов строгий аналог второго закона термодинамики, давно ожидаемый физиками и математиками.