Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Ищите дары леса и готовьте изысканные блюда на лесной ферме с ресторанчиками!

Грибники: дары леса

Фермы, Симуляторы, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
0
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Геометрическая Волновая Инженерия (ГВИ)

Продолжение поста «Псевдоповерхностный кубит — квантовый бит, спрятанный в геометрии переменной отрицательной кривизны»⁠⁠1

24 дня назад

Продолжим ...

🌌 Просто о квантовых процессах

Допустим, у вас есть коробка с волшебным шариком внутри. Шарик может катиться вправо или влево — это аналог классических битов ("0" или "1").

Что нового в квантовом мире?

1. Волшебный шарик (кубит) может двигаться одновременно в обоих направлениях (!).

2. Вы можете задать шарику направление, слегка подтолкнув его, нрапример, микроволновым лучом. Причём это воздействие меняет не только скорость, но и фазу, то есть временной сдвиг его траектории.

3. Два положения одного шарика могут чувствовать друг друга, даже если они далеко. Это явление называется запутанностью. Скажем, один шарик направился вправо, тогда другой обязательно пойдёт влево. Их траектории взаимосвязаны на уровне законов природы.

4. Самое важное: взаимодействие и отражение волн (интерференция)

Представьте, что ваши шарики оставляют след из маленьких волн. Когда эти волны складываются, они могут усилить друг друга (конструктивная интерференция) или погасить (деструктивная интерференция). Именно эта особенность помогает выделять нужные решения среди множества вариантов.

📌 Псевдоповерхностный кубит на основе Геометрической Волновой Инженерии

К сожалению, стандартные квантовые компьютеры используют сложнейшие и дорогущие технологии вроде сверхпроводящих контуров или захваченных ионов. Но что, если мы сможем обойтись без столь жестких ограничений?

Здесь вступает новый герой сцены — псевдоповерхностный кубит. Суть его заключается в уникальной геометрической форме. Представьте поверхность, похожую на две соединённые воронки, формирующие замкнутую фигуру. Назовём её псевдоповерхностью.

Упрощённо - такая форма обладает важными характеристиками:

- ЭМ волны, входящие внутрь псевдоповерхности распределяются и концентрируются в фокальных зонах.

-  Две взаимосвязанные фокальные зоны, в которых концентрируется энергия (0 или 1 или взаимосвязанная суперпозиция 1) .

- Фокальные зоны невидимой нитью взаимосвязаны друг с другом (формируют суперпозицию)

Пример "кубит-по-простому" в Геометрической Волновой Инженерии:

Представь, что у тебя есть двойной резонатор с двумя зонами накопления волны.

Ты можешь возбудить волну с нормированной амплитудой — она будет «качаться» между зоной A и B - Тогда:

Вся энергия в зоне A → |0⟩ Вся энергия в зоне B → |1⟩ Половина туда, половина сюда, со сдвигом по фазе → суперпозиция

Такую систему можно назвать аналогом кубита, если ты:

1. Точно определяешь, где находится энергия.

2. Управляешь фазой перехода.

3. Читаешь информацию.

Проблема (!): это пока классическая волна

Чтобы превратить такую структуру в ПОЛНОЦЕННЫЙ КУБИТ, нужны побочные условия, например очень высокая добротность (Q-фактор) и т.п.

То есть необходимо «вытянуть» эту архитектуру в область квантовой электродинамики, где такие распространения уже описываются не классической волной, а операторной волновой функцией (фотонные состояния, когерентные состояния и т.д.). Ниже представлены возможные способы «вытягивания» этой архитектуры в область квантовой электродинамики.

Только в этом случае, псевдоповерхностный кубит может функционировать как миниатюрный контейнер для квантовой информации, позволяя реализовать уникальные квантовые эффекты при комнатной температуре. Для реализации квантовых компьютеров, работающих при комнатной температуре для нас наиболее интересны многомерные решётки из псевдоповерхностных кубитов, например:

Такие структуры позволяют реализовать большое количество кубитов в одном вычислительном модуле и т.д.

📌 Асимметрия распределения поля или как сломать симметрию для суперпозиции? КАК «вытянуть» псевдоповерхность в область квантовой электродинамики?

Идеальная воронка — поле в зонах равное. Не годится для логики. Решаем асимметрией:

  1. Наклонный лазер: Луч бьёт сбоку — одна зона усиливается.

  2. Фазовый сдвиг: Два луча с разницей по времени — поле "перетекает" между зонами.

  3. Активный элемент: Квантовая точка в одной воронке — усиливает/гасит излучение.

  4. Считывание с умом: Возбуждаем равномерно, но детектируем в разных точках зон с вычислением разностей фаз.

    5. И т.п.

🌸 Перспективы развития

Псевдоповерхностные кубиты, реализуемые методами ГВИ, открывают окно в следующие прикладные области:

- 2D и 3D квантовые решётки с топологической защитой;

- Фотонно-волновые интерфейсы без охлаждения;

- Интеграция в CMOS-платформы как пассивные квантовые логические элементы;

- Фазочувствительные сенсоры нового поколения;

- Встроенные автономные волновые квантовые регистры

- и т.п.

🚀 Будущее вычислений:

Сегодняшняя технология квантовых компьютеров полагается на традиционные платформы: сверхпроводники, ионы, фотоны. Но, возможно, следующая революция придёт оттуда, откуда её меньше всего ждут — из удивительной геометрии.

Концепция псевдоповерхностного кубита открывает дверь к новому поколению квантовых устройств, работающих не за счёт высоких технологий, а за счёт естественных свойств пространства и волн.

Показать полностью 2
[моё] Квантовый компьютер Квантовая запутанность Квантовая Физика Наука Научпоп Будущее Ответ на пост Длиннопост
1
0
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Геометрическая Волновая Инженерия (ГВИ)

Псевдоповерхностный кубит — квантовый бит, спрятанный в геометрии переменной отрицательной кривизны⁠⁠1

25 дней назад
Псевдоповерхностный кубит — квантовый бит, спрятанный в геометрии переменной отрицательной кривизны

Современные квантовые компьютеры — штуки капризные. Чтобы один единственный квантовый бит (кубит) мог работать, его приходится замораживать почти до абсолютного нуля — минус 273 градуса по Цельсию. Такая температура нужна, чтобы провести через кубит квантовое состояние и не испортить его теплом.

Современный квантовый компьютер — это по сути кубитики в холодильнике на миллионы долларов.

А теперь вообразите: кубит, которому не нужен жидкий гелий, гигантский криостат , температура космоса и мунильёны $$$. Кубит, который держит своё квантовое состояние за счёт… формы пространства. За счёт геометрии. Знакомьтесь — концепция псевдоповерхностного кубита.

Кубит в воронке

В этом необычном подходе основной игрок — это форма. Представьте гладкую, изогнутую геометрическую поверхность с внутренней переменной отрицательной кривизной по форме, как две воронки, соединённые широкими концами в одно целое. Это и есть так называемая псевдоповерхность второго порядка Геометрической Волновой Инженерии (ГВИ). У неё есть две взаимосвязанные особые зоны — фокусные области — своего рода энергетические ямы. Волны, которые вы запускаете внутрь этой псевдоповерхности, стремятся собраться в этих местах — будто в них что-то «притягивает» энергию. Делаем так, чтобы волна энергии (скажем, электромагнитная) сидела либо в одной такой зоне — и мы назовём это состояние «ноль», либо в другой — и это будет «единица». Такая форма может держать волну, как чаша держит воду. Она не даёт ей растекаться, рассеиваться и исчезать.

Если включить воображение, то эти две фокальные зоны связаны «невидимой нитью»: волна может из одной зоны «переходить» в другую — как бы перетекать. Это даёт нам не просто 0 и 1, а то, ради чего мы все в квантовых играх: суперпозицию. То есть волну, одновременно находящуюся в двух местах — как и должен делать настоящий кубит.

Почему это круто?

Волна удерживается не силой заморозки или магией сверхпроводников, а формой самой структуры. Модели показывают: при правильной форме, волновые состояния могут длительно "сидеть" в одном из фокусов и перетекать друг в друга и влиять друг на друга и т.п., сохраняя общую целостность.

А охренительная особенность псевдоповерхностей такова, что конструктивно можно достаточно просто получить огромное количество кубитов в единой связке(!)

Показать полностью 1
[моё] Квантовый компьютер Квантовая запутанность Квантовая
2
7
Vselenziaurum
Vselenziaurum
Будущее - рядом
Серия NooSpace

Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"⁠⁠

3 месяца назад
Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"

Международная группа физиков предложила новый способ исследовать «допредвзрывные» сценарии Вселенной. Вместо догадок и упрощённых моделей теперь задействуют суперкомпьютеры, которые напрямую решают уравнения Эйнштейна.

Такой подход позволяет проверять гипотезы о циклической Вселенной, «отскоках» после коллапсов, столкновениях «пузырей» в мультивселенной и других экзотических идеях. Главный результат — возможность отбраковывать несостоятельные модели и выявлять те, что математически непротиворечивы и могут оставить следы в наблюдаемых данных.

Вопрос «что было до?» впервые превращён в строгую программу для науки, где компьютерные симуляции и будущие наблюдения сыграют ключевую роль.

Показать полностью 1
[моё] Космос Вселенная Суперкомпьютеры Симуляция Относительность Сингулярность Мультивселенная Гравитация Астрономия Физика Квантовая Будущее Ученые Наука Новости Научпоп
15
12
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Исследование показало, что волнообразные доменные границы управляют переключением поляризации в скользящих сегнетоэлектриках⁠⁠

3 месяца назад
В скользящих сегнетоэлектриках скорость движения доменных стенок аномально растет при понижении температуры, что указывает на уникальный механизм переключения поляризации с низкой диссипацией и сверхтекучей структурой доменных границ.

В скользящих сегнетоэлектриках скорость движения доменных стенок аномально растет при понижении температуры, что указывает на уникальный механизм переключения поляризации с низкой диссипацией и сверхтекучей структурой доменных границ.

Скользящие сегнетоэлектрики представляют собой тип двумерного (2D) материала, который образуется при укладке неполярных монослоев — слоев толщиной в один атом, не имеющих электрического диполя. Когда такие слои накладываются друг на друга, они формируют сегнетоэлектрические материалы с самопроизвольной поляризацией, которая может переключаться под воздействием внешнего электрического поля, перпендикулярного слоям.

Исследование механизмов переключения поляризации в скользящих сегнетоэлектриках стало важной целью для учёных в области физики и материаловедения, поскольку это может открыть новые горизонты в разработке наноразмерной электроники и квантовых технологий.

Недавняя работа исследователей из Вестлейкского университета и Университета электронных наук и технологий Китая, опубликованная в журнале Physical Review Letters, выявила новый механизм, управляющий переключением поляризации в скользящих сегнетоэлектриках. В отличие от предположений, что переключение происходит за счёт синхронных сдвигов всех слоев, исследование показало, что это связано с волнообразными перемещениями доменных границ — границами между областями с противоположной поляризацией.

"Скользящие сегнетоэлектрики привлекли внимание благодаря своему потенциалу расширить семью ван-дер-ваальсовых сегнетоэлектрических материалов", — отметил старший автор статьи Ши Лю. Основная идея заключается в создании внеплоскостной поляризации в двумерных структурах путём наложения неполярных монослоев с тщательно настроенными смещениями.

Целью исследования было выяснить, как внеплоскостное электрическое поле может изменять поляризацию в скользящих сегнетоэлектриках. Лю и его команда использовали моделирование молекулярной динамики (MD) и разработали модель глубокого потенциала (DP), обученную на данных квантово-механических расчетов.

"Модель DP позволяет фиксировать сложные атомные взаимодействия, необходимые для реалистичного моделирования", — сказал Лю. Исследователи успешно смоделировали переключение поляризации, выявив, что внеплоскостное электрическое поле само по себе не может изменить поляризацию отдельного домена. Переключение происходит за счёт нарушения симметрии доменных границ, что обусловлено тензорной природой эффективных зарядов.

Кроме того, они обнаружили новый тип динамики доменных границ с аномальной температурной зависимостью: скорость их движения увеличивается при понижении температуры, что противоположно тому, что наблюдается в обычных сегнетоэлектриках. Это явление получило название "движение сверхтекучей доменной стенки", проводя аналогию с состоянием сверхтекучести в механических системах без трения.

Эти результаты могут послужить основой для дальнейших исследований скользящих сегнетоэлектриков и их применения в различных технологиях, включая наноразмерные устройства в криогенных средах. В будущих работах команда планирует изучить кинематику доменных границ при низких температурах, чтобы понять влияние квантовых эффектов на структурную динамику в этих материалах.

Показать полностью
Наука Энергия Квантовая Нанотехнологии Наночастицы Наноматериалы
4
DELETED
DELETED
Серия Квантовая психология

Терапия в квантовом Пространстве⁠⁠

5 месяцев назад

В современном мире всё больше людей ищут новые подходы к личностному развитию, исцелению и гармонизации внутреннего состояния.

Одним из таких инновационных методов является терапия в квантовом пространстве — концепция, основанная на использовании принципов квантовой физики для работы с подсознанием и энергетическими структурами человека.

Практикуя ДАННЫЙ ПОДХОД, могу сказать с полной ответственностью, что это самый действенный и результативный формат трансформаций.

Какие же основные алгоритмы, последовательность шагов и ожидаемые результаты данной терапии.

Что такое терапия в квантовом пространстве?

Терапия в квантовом пространстве предполагает работу с информационными полями человека на уровне, выходящем за рамки обычного восприятия. Она основана на идее, что все события, мысли и эмоции записаны в энергетических структурах и могут быть изменены через взаимодействие с квантовым полем. Такой подход позволяет не только выявить глубинные причины проблем, но и произвести их трансформацию на уровне энергии и информации.

Алгоритм проведения терапии

Процесс терапии включает несколько ключевых этапов:

  1. Подготовка и настройка

- Создание безопасной и комфортной обстановки

- Настройка через медитацию или дыхательные практики

- Установка намерения на работу (например, исцеление определенной проблемы)

2. Диагностика причины

- Использование методов визуализации или энергетического считывания для определения блокировок и дисбалансов

- Визуализация или мысленное обращение к проблемной области

3. Обращение к квантовому полю

- Вхождение в состояние расширенного сознания (медитация, трансовое состояние)

- Использование ментальных или энергетических техник для взаимодействия с информационным полем

4. Работа с информацией

- Визуализация изменения негативных программ или блокировок

- Посылка позитивных намерений и новых программ в квантовое пространство

- Использование символов, мантр или визуальных образов, ключей для закрепления изменений

5.  Закрепление результата

- Возвращение к обычному состоянию сознания

- Фиксация достигнутых изменений через аффирмации или практики саморегуляции,

  • формат заземления через выписывание состояний

6.  Рефлексия и интеграция

- Обсуждение ощущений и изменений

- Рекомендации по дальнейшей работе (медитации, дыхательные практики)

  • Ведение дневника, который заполняет клиент

Ожидаемые результаты

После проведения терапии в квантовом пространстве можно ожидать:

- Глубокое эмоциональное освобождение от старых травм, страхов и блокировок

- Улучшение физического самочувствия, снижение стрессовых состояний

- Повышение уровня энергии, ясности мышления и интуиции

- Усиление внутренней гармонии, уверенности в себе и мотивации

- Изменение программ подсознания, что способствует позитивным переменам в жизни

Важно отметить, что эффект может проявляться как сразу после сеанса, так и через некоторое время по мере интеграции изменений.

Терапия в квантовом пространстве сегодня — это современный подход к исцелению и развитию личности, основанный на взаимодействии с информационными полями человека через принципы квантовой физики.

Ее алгоритм включает подготовку, диагностику, работу с информацией и закрепление результатов.

Как практик, могу сказать, что само ПОЛЕ ведет и подсказывает, направляет в нужное русло, согласно намерения клиента.

Важно «быть на связи» и грамотно считывать всю информацию.

https://t.me/+uXGM8eHcc8hlNDli

Терапия в квантовом Пространстве
Показать полностью 1
[моё] Мозг Статья Совершенство Квантовая психология Саморазвитие Квантовая Длиннопост
12
user5704051

Вселенную людям не понять и точка⁠⁠

7 месяцев назад

я объясню что происходит в черной дыре. там атомы распадаются на другие, более мелкие частицы. то же происходит с нейтронами, протонами и электронами, они превращаются в более мелкие атомы, с более мелкими частицами. а электромагнитные волны , свет там имеют другие , большие скорости .

на втором уровне мироздания как таковой материи нет, есть периодические электромагнитные вспышки, которые прочерчивают всю вселенную. они не исходят откуда-то, они проявляются.

время это крутящиеся атомы, меняющие спин атомы. временные вспышки- это микрособытия при котором меняется кадр вселенной. в процессе смены кадров одни кадры могут запаздывать или опережать другие на неопределенное время. время это как кинетическая энергия, чем массивнее объект, тем сложнее предать ему новое временное состояние. время имеет инерцию.

с таким устройством вселенной наука рано или поздно зайдет в тупик и выяснится, что чтобы познать хоть какую-то часть вселенной, человечеству нужно будет времени больше, чем время существования самой вселенной. чем-то похоже на преодоление скорости света, где необходимы определенные усилия. или сравнимо с тем, что первое колесо создать легче, но с каждым более сложным техническим устройством нужно применять все большие знания и более сложные инструменты. черепаха ползущая при все уменьшающемся измерении времени.

человек неотъемлемая часть вселенной и вроде пальца на руке человека. работая в гармонии со всей вселенной он все поймет. что я есть всё это, а не отдельное нечто!

значит человеческое , концентрированное сознание имеет уникальность по отношению ко всему что имеется во вселенной, некую особенность. не удивлюсь что у сознания, разума есть и механизмы влияния на то, на что с помощью обычных созданных инструментов нельзя повлиять. но познание для этого важно и именно поэтому после того как человечество потерпит фиаско в познании вселенной, оно начнет познавать самое себя, свою душу, разум. но до этого надо дорасти.

Показать полностью
[моё] Эволюция Философия Психология Эзотерика Разум Наука Вселенная Физика Квантовая Прогресс Бог Текст
8
5
holy.oxymoron
holy.oxymoron

Гипотеза антивселенной: параллельная реальность как источник квантовых эффектов⁠⁠

8 месяцев назад

Данная работа исследует гипотезу существования параллельной антивселенной, которая может взаимодействовать с нашей Вселенной через квантовые эффекты, такие как суперпозиция и запутанность. Предлагается концепция антивселенной как зеркального отражения нашей реальности, где материя и пустота инвертированы, а также её влияние на фундаментальные физические явления, включая природу тёмной материи и гравитации. Рассматриваются возможные математические модели взаимодействия этих двух Вселенных и пути их экспериментального подтверждения.

Квантовая механика и космология уже давно ставят под сомнение классические представления о реальности. Явления, такие как суперпозиция, квантовая запутанность и туннелирование, показывают, что частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях или мгновенно влиять друг на друга, независимо от расстояния.

Одним из возможных объяснений этих феноменов является существование антивселенной — зеркального аналога нашей реальности, где физические свойства материи и пространства противоположны. Если наша Вселенная и антивселенная существуют параллельно и взаимодействуют через квантовые процессы, это может объяснить многие загадки современной физики.

Теоретическая основа гипотезы

Антивселенная как отражённая реальность

Предположим, что наша Вселенная и антивселенная представляют собой два параллельных, но противоположных измерения. Их свойства могут быть описаны следующими принципами:

Инверсия материи и пространства. В нашей Вселенной материя состоит из атомов, кварков и глюонов, но в антивселенной её пустота играет аналогичную роль, а вещество воспринимается как «отсутствие».

Суперпозиция и многореальность. Квантовые частицы могут находиться в суперпозиции, потому что одновременно существуют в двух Вселенных, где их свойства инвертированы.

Взаимодействие через запутанность. Частицы, находящиеся в разных Вселенных, остаются связаны, образуя единое состояние.


Математически это можно выразить так:

Эффект наблюдателя как процесс «выравнивания» реальностей

Если квантовые частицы могут существовать в двух параллельных Вселенных, то измерение приводит к выбору одного из возможных состояний, так как информация об объекте в нашей реальности «разрывает» его связь с антивселенной.

При этом эффект наблюдателя можно описать через коллапс волновой функции, связанный с принудительным устранением суперпозиции:

Запутанность как отражение межвселенской связи

Квантовая запутанность подразумевает, что две частицы мгновенно обмениваются информацией, даже находясь на огромных расстояниях друг от друга. В рамках нашей гипотезы это можно объяснить тем, что запутанные частицы фактически являются единой сущностью, разделённой между Вселенными.

Если одна из частиц изменяет своё состояние в нашей реальности, её зеркальный аналог в антивселенной делает то же самое, мгновенно передавая изменения второй частице. Это устраняет проблему передачи информации быстрее скорости света, так как сама информация не перемещается в пространстве, а меняется в другой реальности.

Антивещество и структура реальностей

Антивещество в нашей Вселенной обладает противоположными зарядами и свойствами по сравнению с обычной материей. Если антивселенная существует, то её обычное вещество может восприниматься нами как антивещество, а наше антивещество для неё — обычная материя.

Это может объяснить:

1. Почему антивещество так редко встречается в нашей реальности. Оно может существовать в антивселенной, а не в нашей.


2. Откуда берётся тёмная материя. Гравитация антивселенной может проецироваться в нашу Вселенную, создавая эффект невидимой массы.


Гравитационное влияние антивселенной можно выразить как:

Экспериментальные предсказания и пути проверки

1 Квантовые аномалии

Если антивселенная взаимодействует с нашей на квантовом уровне, можно искать её следы в экспериментах:

Аномальные скачки энергии в экспериментах с запутанностью.

Отклонения от стандартной квантовой механики в системах с экстремально низкими температурами.

2 Гравитационные волны без видимого источника

Гравитационные волны, приходящие из пустого пространства, могут быть следствием взаимодействия с антивселенной. Наблюдение таких волн без чётких источников может служить подтверждением гипотезы.

3 Исследование тёмной материи

Если антивселенная создаёт гравитационные эффекты в нашей реальности, то движение галактик можно анализировать на предмет влияния невидимых массивных объектов из параллельной Вселенной.


Заключение

Гипотеза антивселенной предлагает новое объяснение квантовой механики и космологии, связывая суперпозицию, запутанность и тёмную материю в единую систему. Хотя математическая формализация данной теории требует доработки, она открывает новые перспективы для понимания взаимодействий между квантовыми процессами и глобальной структурой реальности.

Основные выводы:

1. Антивселенная может быть зеркальным отражением нашей реальности.


2. Квантовая запутанность может объясняться взаимодействием между Вселенными.


3. Эффект наблюдателя может быть следствием временного разрыва связи между реальностями.


4. Гравитационные аномалии и тёмная материя могут являться результатом влияния антивселенной.


5. Возможны экспериментальные способы проверки гипотезы через квантовые эффекты и гравитационные волны.
1. Everett, H. "Relative State Formulation of Quantum Mechanics" (1957)
2. Penrose, R. "The Road to Reality" (2004)
3. Susskind, L. "The Black Hole War" (2008)
4. Hawking, S. "A Brief History of Time" (1988)

Показать полностью 4
[моё] Вселенная Физика Квантовая Квантовая физика Квантовая запутанность Параллельная вселенная Длиннопост
5
5
ODELAX
ODELAX

Инженеры вплотную приблизились к созданию квантового компаса⁠⁠

1 год назад
Инженеры вплотную приблизились к созданию квантового компаса

Технология квантовой навигации использует датчики на основе атомных интерферометров, которые позволяют определять положение и движение без GPS-спутников. Однако для обеспечения высокой точности квантовая система должна быть достаточно большой, чтобы разместить шесть крупных интерферометров. Ранее для этого требовалось помещение размером с комнату, но новое открытие существенно меняет подход.

Инженеры из Sandia National Labs создали компактные оптические чипы, которые позволяют разместить квантовые навигационные датчики в малом формате. Вместо громоздких лазерных систем, необходимых для работы атомных интерферометров, они используют крошечные интегрированные фотонные микросхемы.

— Эти датчики, основанные на принципах квантовой механики, обеспечивают невероятную точность измерения ускорения и угловой скорости, что делает возможной точную навигацию даже в зонах без GPS, — объясняет инженер Sandia National Labs Джонгмин Ли.

Одним из ключевых элементов разработки стал модулятор, способный точно контролировать и объединять несколько частот от одного источника, устраняя необходимость в отдельных лазерах. Кроме того, эти чипы устойчивы к вибрациям и ударам, что делает их пригодными для использования в сложных условиях.

Ранее квантовые навигационные системы размером с комнату были весьма дорогими, например, один лазерный модулятор мог стоить более 10 тысяч долларов. Полупроводниковые микросхемы должны значительно снизить стоимость, сделав квантовую навигацию доступнее.

Кроме навигации, эту технологию можно использовать для обнаружения мельчайших гравитационных колебаний, что позволяет, например, выявлять подземные залежи полезных ископаемых. Оптические чипы также могут найти применение в квантовых вычислениях, оптической связи и производстве лидаров.

источник

Показать полностью 1
Квантовая Технологии Изобретения Инновации
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии