Максим Острась, директор по стратегическому развитию LIFT Center, руководитель проекта QLU, выступил модератором совместной с Газпромбанком сессии «Междисциплинарные исследования на стыке физики и медицины: в чем интерес государства и инвесторов?»
Участники обсудили глобальные вызовы в современной медицине, фундаментальные исследования и актуальные научные задачи для здравоохранения, передовые проекты и их меры поддержки, а также поговорили о необходимых профессиональных компетенциях для реализации поставленных задач и сферу инвестиций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3
Недалеко от Земли скрываются «космические монстры»!
Ученые опубликовали исследование, в котором обнаружили, что в скоплении Гиады (ближайшее к Солнечной системе рассеянное звездное скопление, расположенное на расстоянии примерно 45 парсеков, или 150 световых лет) находится несколько черных дыр, самых близких к Земле! Их и называют «космическими монстрами».
Команда астрофизиков смоделировала скопление Гиады, чтобы воспроизвести его текущее состояние. По итогам моделирования ученые выявили, что значения массы и размера Гиады выполняются в том случае, если в центре скопления присутствуют две или три черные дыры!
Ученые опубликовали исследование, в котором обнаружили, что в скоплении Гиады (ближайшее к Солнечной системе рассеянное звездное скопление, расположенное на расстоянии примерно 45 парсеков, или 150 световых лет) находится несколько черных дыр, самых близких к Земле! Их и называют «космическими монстрами».
Команда астрофизиков смоделировала скопление Гиады, чтобы воспроизвести его текущее состояние. По итогам моделирования ученые выявили, что значения массы и размера Гиады выполняются в том случае, если в центре скопления присутствуют две или три черные дыры!
👍7
⛽ Помните, как Док Браун в фильме «Назад в будущее 2» заправлял машину времени мусором? Это больше не является фантастикой! Российские ученые улучшили технологию получения топлива из отходов
Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов в трубчатом пиролизном реакторе усовершенствовали ученые Сибирского федерального университета в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, повысить эффективность производства возможно за счет улучшения теплообмена между теплоносителем и сырьем.
Ученые увеличили площадь соприкосновения с помощью нанесения полусферических выступов на внутреннюю поверхность канала, по которому проходит теплоноситель. Результаты опубликованы в Energies.
📘Один из способов переработки отходов — разложение органических и многих неорганических соединений на молекулы более простых веществ под воздействием высокой температуры (пиролиз). Пиролизом можно получать водород из углеводородов.
Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов в трубчатом пиролизном реакторе усовершенствовали ученые Сибирского федерального университета в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, повысить эффективность производства возможно за счет улучшения теплообмена между теплоносителем и сырьем.
Ученые увеличили площадь соприкосновения с помощью нанесения полусферических выступов на внутреннюю поверхность канала, по которому проходит теплоноситель. Результаты опубликованы в Energies.
📘Один из способов переработки отходов — разложение органических и многих неорганических соединений на молекулы более простых веществ под воздействием высокой температуры (пиролиз). Пиролизом можно получать водород из углеводородов.
👍7
Forwarded from Skolkovo LIVE
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Резиденты презентуют на выставке ПО для кибербезопасности на основе постквантовой криптографии, систему автоматизированного проектирования электроники, а также образцы микросхем с использованием процессорного IP.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥3
Ученые из Японии выявили, что лишь 31% Вселенной состоит из материи. А всё остальное тогда что?
Для определения этого значения исследователи измерили количество галактик в каждом скоплении из проекта Sloan Digital Sky Survey, далее оценили общую массу каждого из скоплений. Затем они сравнили наблюдаемое количество и массу скоплений галактик на единицу объема с предсказаниями из численного моделирования. С помощью расчетов было выявлено, что лишь 31% Вселенной состоит из материи, в то время как всё остальное составляет темная энергия – форма материи, которая не испускает и не поглощает никакого электромагнитного излучения, в частности света.
Для определения этого значения исследователи измерили количество галактик в каждом скоплении из проекта Sloan Digital Sky Survey, далее оценили общую массу каждого из скоплений. Затем они сравнили наблюдаемое количество и массу скоплений галактик на единицу объема с предсказаниями из численного моделирования. С помощью расчетов было выявлено, что лишь 31% Вселенной состоит из материи, в то время как всё остальное составляет темная энергия – форма материи, которая не испускает и не поглощает никакого электромагнитного излучения, в частности света.
🔥5
Ученые нашли дешевую альтернативу алмазу для создания твердотельных квантовых сенсоров
Гексагональный нитрид бора (hBN) ранее не использовался в качестве квантового датчика. Однако недавно в этом материале был обнаружен ряд новых дефектов, которые могут позволить ему стать серьезным конкурентом для алмазов.
📘 Квантовые датчики могут принимать разные формы. Но по сути это системы, где некоторые частицы находятся в тонко сбалансированном состоянии, поэтому нарушить баланс могут даже небольшие изменения полей.
Наиболее перспективным для использования в качестве кубита оказался дефект вакансии бора. Исследователи из университета Сиднея под руководством Игоря Аароновича разработали метод стабилизации этого дефекта, что позволило сделать его более устойчивым в условиях, типичных для квантовых устройств.
Гексагональный нитрид бора (hBN) ранее не использовался в качестве квантового датчика. Однако недавно в этом материале был обнаружен ряд новых дефектов, которые могут позволить ему стать серьезным конкурентом для алмазов.
📘 Квантовые датчики могут принимать разные формы. Но по сути это системы, где некоторые частицы находятся в тонко сбалансированном состоянии, поэтому нарушить баланс могут даже небольшие изменения полей.
Наиболее перспективным для использования в качестве кубита оказался дефект вакансии бора. Исследователи из университета Сиднея под руководством Игоря Аароновича разработали метод стабилизации этого дефекта, что позволило сделать его более устойчивым в условиях, типичных для квантовых устройств.
❤7
Пришло время для дайджеста новостей!
Китайский квантовый компьютер на 255 кубитов показал невообразимую мощность
Ученые объявили о прорыве в решении сверхсложной математической задачи с помощью нового фотонного квантового компьютера — он справился с ней за миллионную долю секунды.
Новый оптический чип сам меняет конфигурацию под требования задачи
Китайские ученые разработали оптический чип, который сам приспосабливается к среде, меняя свои функции. Устройство можно использовать в оптических нейронных сетях, для классификации данных, распознавания жестов и речи.
Омские ученые вывели формулы для синтеза металлоорганических пленок для химической отрасли
Им удалось установить , как химическая структура органической молекулы влияет на структуру молекулярного слоя, образующегося в результате адсорбции и последующей самосборки на поверхности твердого тела.
Китайский квантовый компьютер на 255 кубитов показал невообразимую мощность
Ученые объявили о прорыве в решении сверхсложной математической задачи с помощью нового фотонного квантового компьютера — он справился с ней за миллионную долю секунды.
Новый оптический чип сам меняет конфигурацию под требования задачи
Китайские ученые разработали оптический чип, который сам приспосабливается к среде, меняя свои функции. Устройство можно использовать в оптических нейронных сетях, для классификации данных, распознавания жестов и речи.
Омские ученые вывели формулы для синтеза металлоорганических пленок для химической отрасли
Им удалось установить , как химическая структура органической молекулы влияет на структуру молекулярного слоя, образующегося в результате адсорбции и последующей самосборки на поверхности твердого тела.
👍9
IQM открыл продажи 5-кубитного учебного квантового компьютера
Финский стартап предлагает полностью готовый к использованию 5-кубитный квантовый компьютер на сверхпроводниках «IQM Spark». Стоимость устройства составляет около 1 млн евро. Он предназначен для учебно-тренировочных целей, а основными покупателями должны стать университеты и исследовательские лаборатории.
IQM также разработала бесплатную учебную онлайн платформу «IQM Academy», предназначенную для углублённого знакомства с квантовыми технологиями.
Финский стартап предлагает полностью готовый к использованию 5-кубитный квантовый компьютер на сверхпроводниках «IQM Spark». Стоимость устройства составляет около 1 млн евро. Он предназначен для учебно-тренировочных целей, а основными покупателями должны стать университеты и исследовательские лаборатории.
IQM также разработала бесплатную учебную онлайн платформу «IQM Academy», предназначенную для углублённого знакомства с квантовыми технологиями.
👍13
Forwarded from QApp
Сегодня компания QApp подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с ИТ-кампусом Неймарк (Нижний Новгород).
В подписании приняли участие:
- Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов
- Советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников
- Генеральный директор QApp Антон Гугля
Уже проведены первые образовательные модули по квантовой угрозе и постквантовым алгоритмам.
Пресс-релиз:
https://www.cnews.ru/news/line/2023-10-16_rezident_skolkovo_rasshiryaet
В подписании приняли участие:
- Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов
- Советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников
- Генеральный директор QApp Антон Гугля
Уже проведены первые образовательные модули по квантовой угрозе и постквантовым алгоритмам.
Пресс-релиз:
https://www.cnews.ru/news/line/2023-10-16_rezident_skolkovo_rasshiryaet
❤5👍1
Forwarded from QApp
Дискуссионный клуб
Музей криптографии + Российский квантовый центр + QApp + «Криптонит»
Разговор о квантовых компьютерах и постквантовых технологиях шифрования
Приглашаем всех желающих посетить дискуссионный клуб музея криптографии.
19 октября в 19:30 участники встречи поговорят о том, чем квантовые вычисления отличаются от классических, сколько еще ждать до появления полноценного квантового компьютера, и почему прогнозы относительно сроков его создания регулярно не сбываются; расскажут, что такое квантовая телепортация, как квантовая механика позволяет предсказывать поведение природы в «микроскопических» масштабах, а также обсудят, зачем нужна постквантовая криптография уже сейчас, и как криптографы готовятся к появлению квантовых компьютеров, которые «обнулят» существующие криптографические методы защиты информации.
Спикеры:
Евгений Киктенко, канд. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории квантовых информационных технологий РКЦ, научный консультант QApp
Иван Чижов, кандидат физ.-мат. наук, заместитель по науке руководителя лаборатории криптографии компании «Криптонит», доцент кафедры информационной безопасности факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова.
Вход на мероприятие бесплатный, необходима регистрация: https://cryptography-museum.timepad.ru/event/2619331/
Ждем вас в Музее криптографии, по адресу ул. Ботаническая 25, стр. 4, большой лекторий.
Музей криптографии + Российский квантовый центр + QApp + «Криптонит»
Разговор о квантовых компьютерах и постквантовых технологиях шифрования
Приглашаем всех желающих посетить дискуссионный клуб музея криптографии.
19 октября в 19:30 участники встречи поговорят о том, чем квантовые вычисления отличаются от классических, сколько еще ждать до появления полноценного квантового компьютера, и почему прогнозы относительно сроков его создания регулярно не сбываются; расскажут, что такое квантовая телепортация, как квантовая механика позволяет предсказывать поведение природы в «микроскопических» масштабах, а также обсудят, зачем нужна постквантовая криптография уже сейчас, и как криптографы готовятся к появлению квантовых компьютеров, которые «обнулят» существующие криптографические методы защиты информации.
Спикеры:
Евгений Киктенко, канд. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории квантовых информационных технологий РКЦ, научный консультант QApp
Иван Чижов, кандидат физ.-мат. наук, заместитель по науке руководителя лаборатории криптографии компании «Криптонит», доцент кафедры информационной безопасности факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова.
Вход на мероприятие бесплатный, необходима регистрация: https://cryptography-museum.timepad.ru/event/2619331/
Ждем вас в Музее криптографии, по адресу ул. Ботаническая 25, стр. 4, большой лекторий.
❤4🔥3👍2
На протяжении почти 50 лет считалось, что необычная трехкилометровая гора на Марсе — доказательство теории заговора инопланетян.
Контуры горы, напоминающей человеческое лицо, обнаружили на фотографии, которую снял космический аппарат «Викинг-1». Недавно специалисты из SETI Institute поделились более качественным снимком, сделанным спутником Mars Global Surveyor, который разоблачил загадочное «Лицо на Марсе»: на фотографии нет «темных глаз на бледном лице», скорее это выветрившиеся скалы.
Ученые выдвинули гипотезу о том, что возникновение «таинственного лица» связано с парейдолией — зрительной иллюзией, при которой в случайных текстурах человек видит лица или знакомые ему формы. Или это уже новая теория заговора?
Контуры горы, напоминающей человеческое лицо, обнаружили на фотографии, которую снял космический аппарат «Викинг-1». Недавно специалисты из SETI Institute поделились более качественным снимком, сделанным спутником Mars Global Surveyor, который разоблачил загадочное «Лицо на Марсе»: на фотографии нет «темных глаз на бледном лице», скорее это выветрившиеся скалы.
Ученые выдвинули гипотезу о том, что возникновение «таинственного лица» связано с парейдолией — зрительной иллюзией, при которой в случайных текстурах человек видит лица или знакомые ему формы. Или это уже новая теория заговора?
😁3❤1👏1
“Талантливый человек талантлив во всем!”
Помимо заслуг в науке, Нильс Бор отличился футбольными достижениями на позиции вратаря.
В Дании ученого все знали как футболиста (странно, что не как физика…). Когда в 1922 году Бор был удостоен Нобелевской премии, датские спортивные газеты вышли с заголовком: «Нашему вратарю дали Нобелевскую премию!»
Помимо заслуг в науке, Нильс Бор отличился футбольными достижениями на позиции вратаря.
В Дании ученого все знали как футболиста (странно, что не как физика…). Когда в 1922 году Бор был удостоен Нобелевской премии, датские спортивные газеты вышли с заголовком: «Нашему вратарю дали Нобелевскую премию!»
🔥7👍4
Forwarded from Научный телеграф
Научный сотрудник Российского квантового центра и лаборатории МИСИС Алена Мастюкова рассказала участникам Клуба молодых ученых о том, как развиваются квантовые технологии в России.
#КлубМолодыхУченых
#КлубМолодыхУченых
Telegraph
Классический компьютер и квантовый должны работать в синтезе
О Российском квантовом центре Российский квантовый центр — некоммерческий научно-технологический центр, созданный выпускниками МФТИ и известными мировыми учеными. Днем рождения РКЦ считается 14 декабря 2010 года, когда центр стал резидентом «Сколково». В…
🔥5❤2
Обратимый спиноптический интерфейс: молекулярный кубит при комнатной температуре?
Ученые из Кембриджа разработали новый класс органических полупроводников, в которых поглощение фотона действует подобно переключателю, контролируя поведение спинов электронов.
Как это работает: «блочный» метод сборки молекулы позволяет прикрепить светоизлучающий радикал к молекуле антрацена. После того, как радикал поглощает фотон, возбуждение распространяется на соседний антрацен. Когда на другой стороне молекул антрацена прикрепляется еще одна радикальная группа, ее электрон также связывается, приводя к вращению четырех электронов в одном направлении. Достоинством сформированного таким образом молекулярного кубита является возможность работы при комнатных температурах.
Ученые из Кембриджа разработали новый класс органических полупроводников, в которых поглощение фотона действует подобно переключателю, контролируя поведение спинов электронов.
Как это работает: «блочный» метод сборки молекулы позволяет прикрепить светоизлучающий радикал к молекуле антрацена. После того, как радикал поглощает фотон, возбуждение распространяется на соседний антрацен. Когда на другой стороне молекул антрацена прикрепляется еще одна радикальная группа, ее электрон также связывается, приводя к вращению четырех электронов в одном направлении. Достоинством сформированного таким образом молекулярного кубита является возможность работы при комнатных температурах.
👍4❤1
🍊Решили съесть помело? Не выбрасывайте кожуру, лучше отдайте ее ученым!
Ученые Томского политехнического университета разработали технологию получения тугоплавкой керамики с использованием продуктов высокотемпературного разложения кожуры помело. Созданный образец способен эффективно улавливать углекислый газ из атмосферы и может стать ключевым элементом в стратегиях декарбонизации. Результаты представлены в New Journal of Chemistry.
Из растительных отходов – косточек, цедры, скорлупы, листьев и других несъедобных фрагментов растений – можно получать чистый углерод с различной структурой. Его применяют для синтеза различных соединений, которые затем используются в электронике, медицине, авиастроении.
Соединения углерода с некоторыми металлами позволяют создавать материалы с улучшенными свойствами. Одним из таких веществ является карбид титана (TiC), новый способ получения которого предложили ученые Томского политеха, использовав биоуглерод из цедры помело. Карбид титана используется в аккумуляторах, катализаторах при производстве палладия и простейших органических соединений, а также в эффективных фильтрах, улавливающих углекислый газ из воздуха.
Ученые Томского политехнического университета разработали технологию получения тугоплавкой керамики с использованием продуктов высокотемпературного разложения кожуры помело. Созданный образец способен эффективно улавливать углекислый газ из атмосферы и может стать ключевым элементом в стратегиях декарбонизации. Результаты представлены в New Journal of Chemistry.
Из растительных отходов – косточек, цедры, скорлупы, листьев и других несъедобных фрагментов растений – можно получать чистый углерод с различной структурой. Его применяют для синтеза различных соединений, которые затем используются в электронике, медицине, авиастроении.
Соединения углерода с некоторыми металлами позволяют создавать материалы с улучшенными свойствами. Одним из таких веществ является карбид титана (TiC), новый способ получения которого предложили ученые Томского политеха, использовав биоуглерод из цедры помело. Карбид титана используется в аккумуляторах, катализаторах при производстве палладия и простейших органических соединений, а также в эффективных фильтрах, улавливающих углекислый газ из воздуха.
👍5🔥1