⚛️ РКЦ запустил курс для МШП «Т-Образования»
Вчера на площадке Московской школы программистов «Т-Образования» стартовал летний интенсив по квантовой физике и технологиям для школьников 9–11 классов. Курс продлится с 27 июля по 7 августа.
Интенсив разработан сотрудниками научной группы РКЦ «Квантовая оптика» совместно с группой «Квантовые информационные технологии». За две недели участники пройдут путь от повторения классической физики до знакомства с современными квантовыми технологиями.
В программе:
🔹 предпосылки появления квантовой механики;
🔹 волновые функции и операторы;
🔹 основы квантовых вычислений и криптографии;
🔹 работа с квантовыми симуляторами;
🔹 практические задачи по оптимизации.
Финальной точкой курса станет визит в Российский квантовый центр. Там школьники попробуют реализовать собственные программы оптимизации и запустить их на реальном оптическом симуляторе.
Материалы интенсива созданы при поддержке Российского квантового центра и Фонда целевого капитала МФТИ в рамках запуска онлайн-школы РКЦ и МФТИ по квантовым технологиям.
Желаем участникам увлекательного путешествия в квантовый мир!
Российские инженеры разработали прототип пальчикового аккумулятора, который может подзаряжаться от беспроводного зарядного устройства стандарта Qi
Ученые Университета ИТМО создали прототип корпуса аккумулятора с помощью 3D-печати из фотополимерной смолы, которая не экранирует магнитное поле зарядной станции. Внутри расположены литий-полимерный аккумулятор и две печатные платы, обеспечивающие прием и преобразование энергии, обмен данными по протоколу Qi, контроль зарядки и преобразование напряжения до стандартных 1,5 В. Пока прототип имеет небольшую емкость — 65 мА·ч (0,24 Вт·ч), что примерно в 10 раз меньше, чем у обычного литий-ионного аккумулятора формата AA.
Передовая EUV-литография впервые использована для изготовления спиновых кубитов
Бельгийский инновационный центр imec представил первое устройство на спиновых кубитах-квантовых точках, созданное с помощью высокоапертурной EUV-литографии (High-NA EUV). Эта технология, готовящаяся к внедрению в полупроводниковой индустрии для производства процессоров с нормами менее 2 нм, позволила добиться высокой точности и уменьшить вариативность параметров квантовых точек. Устройство, построенное на КМОП-совместимой платформе, с минимальным расстоянием между кубитами в 6 нм, открывает путь к интеграции миллионов кубитов на одном чипе. Это достижение знаменует собой важный шаг к масштабированию многокубитных систем, поскольку квантовые чипы начинают использовать те же производственные технологии, что и передовые кремниевые процессоры.
🤖 Мировой рекорд в МФТИ: робот собрал мегаминкс за 9,6 секунд
Инженеры Физтеха создали первого в истории робота, который собирает сложнейшую 12-гранную головоломку «мегаминкс» быстрее человека. Результат 9,6 секунд в 2 раза превосходит рекорд лучшего спидкубера-человека и в 68 раз — предыдущего робота. Достижение готовится к внесению в Книгу рекордов России.
Над уникальным роботом работала команда Лаборатории интеллектуальных технологий робототехники МФТИ под руководством Ильи Осокина. Фонд целевого капитала МФТИ поддержал проект грантом в размере 3,7 млн рублей.
Инженеры разработали уникальную кинематическую схему. Робот крутит пазл без постоянных переориентаций и перехватов конструкции, что и обеспечило рекордную скорость.
Гордимся нашими изобретателями 🏆
#МФТИ #Робототехника #МировойРекорд #ФЦКМФТИ #Мегаминкс #Минобрнауки #Долгопрудный
Телескоп VLT нашел пару кандидатов в экзолуны у коричневого карлика
На сегодня подтверждено существование более 6 тысяч экзопланет, однако ни одна экзолуна пока не обнаружена достоверно — есть лишь несколько спорных кандидатов. Их поиск затруднен из-за малых размеров и слабой яркости, но изучение экзолун важно для понимания формирования планетных систем и оценки их потенциальной обитаемости.
Группа астрономов из Европейской южной обсерватории сообщила об обнаружении нового кандидата в экзолуну. Исследователи занимались анализом колебаний радиальных скоростей коричневого карлика CD-35 2722b, измеренных при помощи эшелле-спетктрографа CRIRES+, установленного на наземном комплексе телескопов VLT, в период с октября 2023 года по январь 2025 года.
Исследователи считают, что пришло время разработать новую классификацию компаньонов звезд и субзвездных объектов по причине неточной классификации экзолун и экзопланет.
Самый сильный мотиватор — ощущение, что ты участвуешь в деле, которое действительно способно изменить будущее.
Сегодня молодые исследователи выступают на конференциях, собирают команды, работают над технологиями будущего и ежедневно обрабатывают огромные объёмы информации. Как выглядит такая жизнь изнутри? Почему новое поколение студентов мыслит иначе? И какие научные загадки человечество до сих пор не смогло разгадать? Об этом «Сноб» поговорил с Алексеем Федоровым — вице-президентом АО «Газпромбанк», заместителем председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и руководителем научной группы «Квантовые информационные технологии»
Q-CTRL продемонстрировала 3 000-кратное ускорение при моделировании модели Хаббарда
Австралийская компания Q-CTRL успешно провела масштабную симуляцию одномерной модели Хаббарда на квантовой платформе IBM. Благодаря инновационному программному обеспечению Q-CTRL для управления квантовыми системами, удалось подавить ошибки и выполнить эту задачу с использованием 120 кубитов и более 10 тысяч двухкубитных операций.
Для оценки производительности полученные результаты были сопоставлены с данными тензорного пакета TimeDependent Variational Principle (TDVP). Моделирование на квантовом компьютере показало расхождение всего около 1% с классическими расчетами. Однако, в то время как классическое моделирование заняло более 160 часов на мощном кластере, квантовые вычисления, включая все этапы обработки, завершились всего за две с половиной минуты.
❗️ РКЦ принял участие во II Международном Байкальском технологическом форуме
Форум объединил более 600 представителей научного сообщества, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, бизнеса, органов власти, а также аспирантов и студентов из России и более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В панельной дискуссии «Искусственный интеллект и квантовые вычисления» приняли участие представители РКЦ, НИТУ МИСИС, ВСГУТУ и Университета Лобачевского. Участники обсудили развитие квантовых технологий, их практические применения, подготовку специалистов и перспективы внедрения квантовых вычислений.
Разработчик-исследователь группы квантовых информационных технологий РКЦ Максим Гавреев прочитал лекцию «Квантовые вычисления: на пороге решения практических задач», посвященную второй квантовой революции, странным эффектам квантового мира и введению в квантовые алгоритмы.
Максим поделился мыслями после форума:
II Международный Байкальский технологический форум объединил ученых, преподавателей, представителей индустрии и молодых специалистов — тех, кому вместе предстоит формировать технологическое будущее. В рамках панельной дискуссии особенно важно было обсудить не только развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений, но и точки их синергии, а также путь от фундаментальных исследований к практическим решениям для промышленности, медицины и материаловедения. Виден живой интерес студентов к квантовым технологиям и их желание включаться в эту работу уже сегодня. Именно такой прямой диалог между наукой, образованием и реальным сектором создаёт среду, в которой прорывные идеи превращаются в работающие технологии и укрепляют технологический суверенитет страны.
Как «сжатый» свет поможет создавать квантовые компьютеры?
Вышло новое интервью с Дмитрием Чермошенцевым — руководителем научной группы Российского квантового центра и компании «Росатом Квантовые технологии».
В программе «[Не]Фантастика» на телеканале «МИР 24» Дмитрий рассказал о новой разработке российских учёных — компактном источнике квантового «сжатого» света на чипе.
Что такое сжатый свет и почему он называется именно так? Как учёным удалось разместить сложную оптическую систему на небольшом чипе? И где эта технология может применяться — от квантовых вычислений до высокоточных сенсоров и биологических детекторов?
Ответы на эти вопросы вы узнаете из интервью:
https://mir24.tv/tv-shows/nefantastika/327?activeRelease=83322