donmigel_62: (кот - учёный)

Квантовый компьютер D-Wave 2 обгоняет средний суперкомпьютер в 3600 раз

Квантовый компьютер D-Wave


В настоящее время область квантовых вычислений считается будущим отрасли обработки данных. Квантовые вычислительные системы будущего будут обладать вычислительной мощностью в тысячи раз превосходящей мощность современных суперкомпьютеров, потребляя при этом на порядки меньшие количества электрической энергии. В настоящее время уже существуют первые рабочие квантовые компьютеры, развитие которых идет бурным темпом, а первый из них, D-Wave One, с момента его первого появления два года назад уже удвоил свою вычислительную мощность.




Кубиты компьютера DW2


Напомним нашим читателям, что квантовые вычисления отличаются от классических вычислений уровнем их фундаментальной реализации. В традиционных компьютерах используются биты, способные оперировать двумя значениями, логической 1 и 0. Основой квантовых компьютеров являются квантовые биты, кубиты, которые благодаря эффектам квантовой механики могут находиться и в третьем состоянии, в состоянии квантовой суперпозиции, когда их значение равно 1 и 0 одновременно. Кроме того различия между обычными и квантовыми компьютерами касаются и методов организации вычислений. К примеру, традиционный компьютер решает задачи математической оптимизации последовательно, просчитывая один вариант за другим, а квантовый компьютер оценивает сразу весь массив решений, выбирая из него наиболее оптимальные варианты, что позволяет найти не только единственное наилучшее решение, но и десятки тысяч близких альтернативных вариантов решения задачи за короткое время.

Когда первый квантовый компьютер D-Wave One (DW1) впервые дебютировал в мае 2011 года, в его составе насчитывалось 128 квантовых бит, окруженных специализированными чипами и электрическими цепями, обеспечивающими функционирование квантового бита. При решении задач определенного рода при помощи технологии адиабатных квантовых вычислений этот компьютер во много раз превосходил самые мощные суперкомпьютеры. Однако, недавно выпущенный квантовый компьютер D-Wave Two (DW2), обладающий 512 квантовыми битами, заставляет его предшественника "нервно курить в сторонке".

Кубиты компьютера DW1


Каждый кубит является крошечным микропроцессором, работающим с помощью эффектов сверхпроводимости и квантовой механики. Возможности квантовых вычислительных систем напрямую связаны с количеством связанных друг с другом кубитов. Если связать все 509 кубитов компьютера D-Wave Two, которые принимают непосредственное участие в вычислениях, друг с другом, то его производительность будет выше на 100 порядков, нежели производительность его предшественника. Однако, компоновка кубитов нового компьютера позволяет связать один кубит только с восемью соседними кубитами. Несмотря на это, компьютер DW2 приблизительно в 300 тысяч раз более мощен, нежели компьютер DW1.

При проведении тестов, в которых были задействованы 439 кубит для решения специализированных оптимизационных алгоритмов CPLEX, компьютер DW2 нашел 100 вариантов решений за половину секунды времени, что 3600 раз быстрее, чем необходимо суперкомпьютеру, который тратит на это приблизительно полчаса времени.

Один кубит компьютера DW2


Для того, чтобы добиться полного использования квантовых эффектов, кубиты компьютера DW2 находятся в чрезвычайных условиях окружающей среды. Их температура составляет 0.02 градуса по шкале Кельвина, что в 150 раз холоднее, нежели температура в межзвездном космическом пространстве. Глубина вакуума, в котором находятся кубиты компьютера в 100 миллиардов раз ниже, нежели атмосферное давление при стандартных условиях. Благодаря использованию системы защиты, внешнее магнитное и электрическое воздействие на кубиты снижено в 50 тысяч раз. Примечательным является тот факт, что для создания сверхнизкой температуры и глубокого вакуума требуется всего 15.5 киловатт электрической энергии, а сам компьютер занимает только 10 квадратных метров площади, что совершенно несравнимо с тысячами киловатт и огромными пространствами, занимаемыми суперкомпьютерами и сопутствующей инфраструктурой.

Пока что компания Google, НАСА и Университетская Ассоциация космических исследований (Universities Space Research Association), которые "стоят в очереди" на приобретение квантового компьютера DW2, не разглашают суммы, в которую им обойдется его приобретение. Но согласно информации от информационного агентства BBC, ссылающегося на мнение из компетентных источников, эта сумма будет находиться в районе 15 миллионов долларов.

http://gizmodo.com/the-quantum-d-wave-2-is-3-600-times-faster-than-a-super-1532199369
donmigel_62: (кот - учёный)

Новая схема квантовых коммуникаций обеспечивает высокую безопасность без использования квантовой памяти

Квантовые коммуникации


Область квантовой механики имеет огромный потенциал для реализации коммуникационных технологий различных типов, обладающих более высокие уровни безопасности, нежели традиционные оптические и электрические коммуникационные технологии. К примеру, используя технологию квантовой цифровой подписи (quantum digital signatures, QDS), можно послать одно и тоже сообщение множеству получателей, гарантируя, что эти сообщения не могут быть перехвачены или подменены.



"Технология QDS обеспечивает более высокий уровень безопасности при выполнении операций, в которых используются классические цифровые подписи. Это процедуры проверки подлинности, целостности и невмешательства в содержимое передаваемых сообщений" - рассказывает Эрика Андерсон, ученая из университета Хериот-Уотта в Эдинбурге, Великобритания, - "Такие функции и процедуры являются основой некоторых аспектов современного электронного цифрового мира и они широко используются везде там, где требуется высокий уровень безопасности, в банковском деле, в почтовых и других подобных системах".

Однако, все схемы реализации технологии QDS требуют использования больших объемов квантовой памяти, способной к хранению значений миллионов кубитов в течение месяцев и годов времени. К сожалению, современные квантовые системы не могут хранить информацию дольше, чем несколько минут, что делает невозможным реализацию технологии QDS в нынешнее время.

Но недавно Эрика Андерсон, Ведран Дунйко и Петрос Валлден, ее коллеги из Хорватии и Греции, опубликовали в журнале Physical Review Letters статью, в которой они описали схему реализации технологии QDS, которая не требует использования промежуточной квантовой памяти вообще, что позволит реализовать эту схему даже на современном технологическом уровне.

Технология QDS


Протокол технологии QDS разбит на две части, на распределение ключей и передачу сообщений. На стадии распределения отправитель рассылает получателям пары квантовой информации, квантовые ключи. Эта стадия абсолютно не привязана к следующей стадии, собственно к передаче зашифрованных сообщений. Промежутки времени между передачей ключей и передачей сообщений могут составлять месяцы или годы, но когда осуществляется расшифровка полученного сообщения, требуется извлечение значения квантового ключа, которое должно храниться в квантовой памяти.

Новый протокол QDS отличается от классического обоими стадиями. На стадии передачи квантовых ключей значения этих ключей преобразовываются в классическую информацию посредством технологии измерения квантовых состояний. При этом еще соблюдается высокий уровень безопасности, который гарантируется законами квантовой механики. Так как квантовая информация преобразуется в классическую, то ее можно будет хранить сколь угодно долгое время на обычных носителях.

Тоже самое происходит на второй стадии работы протокола QDS, вся обработка получаемой и передаваемой информации производится в классическом виде, но при этом получатель имеет возможность подтвердить подлинность полученного сообщения, а передатчик - получить подтверждение о приеме сообщения при помощи квантовых технологий.

"Начиная с первой публикации нашей работы мы трудимся над созданием экспериментальной установки и уже имеем малогабаритную опытную систему, которая подтверждает работоспособность предложенной нами схемы" - рассказывает Эрика Андерсон, - "Сейчас мы работаем над совершенствованием и расширением возможностей экспериментальной системы, занимаясь параллельно с этим новыми теоретическими изысканиями, которые сделают технологию QDS еще более эффективной и простой."
http://phys.org/news/2014-02-quantum-scheme-memories.html
donmigel_62: (кот - учёный)

Журнал TIME поместил на обложку квантовый компьютер


Журнал TIME поместил на обложку февральского номера квантовый компьютер D-wave. В таком виде журнал выйдет в США, Азии и Океании. В остальных частях света обложка журнала двойная: помимо квантового компьютера на нее попал Франсуа Олланд.

Надпись на обложке гласит:



«Он обещает решить некоторые самые сложные проблемы человечества. Его поддерживают Джефф Безос, NASA и ЦРУ. Каждый стоит по 10 миллионов долларов и работает при температуре 273 градуса ниже нуля (в американской версии написано «459 градусов ниже нуля», поскольку речь идет про градусы Фаренгейта). При этом никто не знает, как он работает.»





Квантовые компьютеры отличаются тем, что используют в работе принципиальные отличия квантовомеханического описания мира от классического: квантовую запутанность, суперпозицию и многое другое. В настоящий момент полноценных квантовых компьютеров пока не создано, однако эксперименты в этом направлении ведутся по всему миру. Считается, что квантовые компьютеры способны решать многие задачи на порядки быстрее классических.

Компьютер, который попал на обложку, был произведен компанией D-wave и работает на принципе так называемого квантового отжига.

Квантовым отжигом называется метод поиска состояния с наименьшей энергией (глобального минимума) для потенциалов с большим количеством локальных минимумов.

Насколько такой компьютер может считаться полноценным квантовым компьютером – предмет споров в научной среде.

Например, некоторые критики говорят, что классическая эмуляция вычислительной системы D-wave может работать не сильно медленнее квантового варианта, требующего наличия системы охлаждения и экранирования от внешних электрических и магнитных полей. Кроме этого критики сомневаются в том, что в системе действительно реализованы кубиты, то есть биты, находящиеся в суперпозиции двух состояний.


D-wave прошлом году время заключило контракт с Lockheed Martin на решение сложных вычислительных задач
.

Также NASA объявило о создании лаборатории квантового искусственного интеллекта, совместно с Google.

Для работы в лаборатории используется D-wave с 512 кубитами.

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2164806,00.html

donmigel_62: (кот - учёный)

Как с помощью источника шума повысить надёжность хранения кубитов

Когда вы записываете бит на нормальный компьютер, то полагаете, что он там и останется, пока вы его не перепишете. Однако в компьютере квантовом это затруднительно: любые взаимодействия кубита с его окружением (включая эффекты «шумов») могут привести к изменению его значения. Из-за этого большинство кубитов живёт лишь миллисекунды...
Исследователи во главе с Ричардом Хэнсоном (Ronald Hanson) из Делфтского технологического университета (Нидерланды) придумали, как использовать «шум» для более длительной стабилизации кубита. Для этого они работали с вроде бы традиционными азотными вакансиям в алмазе. Поскольку у азота лишь три ковалентные связи (вместо четырёх у углерода), при нахождении в алмазе у него появляются неспаренные электроны, с коими можно действовать как с кубитами, записывая и считывая их с помощью световых импульсов.

Типичное устройство, используемое для контроля азотных вакансий в алмазе (фото Walsworth research group / Harvard).


Шум среды легко влияет на нечто столь невесомое, как электрон, однако спин электрона может взаимодействовать со спином ядра атома азота, вокруг которого такие электроны вращаются. Ядерный спин куда стабильнее и может сравнительно долго (по нынешним кубитным меркам) хранить информацию. Увы, спины окружающих азотный атом атомов углерода непрерывно воздействуют на азотный, «сбивая» записанный кубит.

В новой работе предлагается заставлять взаимодействовать спин неспаренных электронов атома азота с ядром не только собственного атома, но и окружающих углеродных. Для этого световые импульсы, взаимодействующие с этими электронами, надо посылать с такими промежутками, чтобы вызвать резонанс между их колебаниями и одними из близких атомов углерода. Просто сдвигая тайминги импульсов, можно добиться переключения взаимодействия на другой соседний атом шестого элемента.

Таким образом исследователям удалось экспериментально превратить одну азотную вакансию в алмазе сразу в три кубита: один — в ядре атома азота, а два других — в близлежащих ядрах атомов углерода.

Записывая во все три одну и ту же информацию, можно сделать простейшую коррекцию «по большинству». Хотя такие коррекции пока не дают идеальных результатов, это лишь первая попытка, и уже намечены пути дальнейшего повышения надёжности метода, который, впрочем, и так эффективнее любого традиционного. В то же время нельзя не заметить, что работа проводилась при комнатных условиях, и при сверхнизких температурах, которые сегодня использует большинство квантовых мини-компьютеров, длительность такого хранения выросла бы многократно.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nature Nanotechnology.

Подготовлено по материалам Ars Technica.

donmigel_62: (кот - учёный)

Новые квантовые точки впервые удалось заставить излучать одиночные фотоны

Японские физики сумели заставить галлий-нитридные квантовые точки при комнатной температуре излучать одиночные фотоны , и это, возможно, очень важный шаг на пути к квантовым компьютерам.

Галлий-нитридные квантовые точки — это полупроводники с широкой запрещённой зоной и одновременно завидной стабильностью. Они хороши как при высокой температуре, так и в агрессивных химических условиях, а кроме того, имеют довольно высокое напряжение пробоя и способны порождать фотоны в широком диапазоне — от ультрафиолетового до инфракрасного.

Однако самая перспективная область их применения — однофотонные источники, где они могут стать основой для передачи данных внутри квантовых компьютеров, — пока не очень-то развивалась, поскольку качество экспериментальных квантовых точек такого состава оставляло желать лучшего.

Ясухико Аракава (второй слева) и его группа (фото University of Tokyo).

Группа во главе с Ясухико Аракавой (Yasuhiko Arakawa) из Токийского университета (Япония) использовала для создания своих квантовых точек избирательное металлоорганическое химическое парофазное осаждение ("selective-area metal-organic" chemical vapour deposition), в котором выращивание точек начиналось с сапфировой подложки, покрытой слоем нитрида алюминия толщиной 25 нм. На него нанесли ещё 25 нм диоксида кремния, затем обработали полученную поверхность методом электронно-лучевой литографии и травления химически активными ионами. Благодаря этому на поверхностях появились отверстия диаметром 25 нм, в которых по отдельности и выращивались галлий-нитридные нановолокна.


В отличие от любого предшествовавшего процесса по выращиванию таких квантовых точек, этот метод позволил точно выбрать то место на подложке, где такая точка будет «культивирована», — а без этого создание устройств с нужными заданными параметрами невозможно, подчёркивают исследователи.

Чтобы заставить точки быть однофотонным источниками, после выращивания их подвергали облучению короткими фемтосекундными лазерными импульсами. Проверить, что от каждой точки исходило не более фотона, удалось при помощи расщепления светового потока на две части и направления его к двум раздельным детекторам. «В случае чистого однофотонного источника мы не должны были увидеть регистрацию фотонов сразу на двух детекторах. И действительно, именно так и получилось — впервые для этого типа квантовых точек», — рассказывает Марк Холмс (Mark Holmes), один из авторов работы.

Ещё важнее то, что однофотонными источниками их удалось сделать при комнатной температуре. Именно на таких источниках должна функционировать система передачи информации в квантовых компьютерах, и пока для подобных схем нужно исключительное охлаждение, делающее их неудобными и дорогими. Получилось это именно благодаря возможности точно привязать выращиваемые квантовые точки к нужному месту подложки. В итоге квантовые точки имели при работе меньше спектральных загрязнений, которые могут привести к неверному приёму сигнала получающим устройством. Поэтому, даже несмотря на высокую температуру, их фотон всё ещё можно надёжно зарегистрировать.

Нановолокно, излучающее одиночный фотон при 300 К (иллюстрация Yasuhiko Arakawa et al.).

Сейчас исследователи ломают голову над тем, как контролировать однофотонные излучатели с помощью уже не лазерных импульсов, а обычного тока. Это позволило бы сделать будущие квантовые устройства на такой базе более практичными.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nano Letters.

Подготовлено по материалам nanotechweb.org.
donmigel_62: (кот - учёный)
Человечество — новый сезон: *каким будет 2014 год в науке и технологиях*

Человечество — новый сезон: каким будет 2014 год в науке и технологиях

Закон Мура, неофициальный гимн технократической цивилизации, подразумевает, что вычислительные мощности удваиваются каждые 24 месяца. К концу 2013 закон забуксовал — вице-президент Intel Уильям Холт заявил, что впервые в истории производства кремниевых транзисторов компания не попала в тренд. Значит ли это, что предел будущего достигнут? Нет, на пороге нового года испарения постиндустриальной цивилизации кристаллизуются в очертания нового мира: квантовые компьютеры, суборбитальные полеты, виртуальная реальность, трикодеры, напечатанные органы, антивещество и нейронные карты — 2014 год в технологиях и науке в этом обзоре.



Последний рубеж

Virgin Galactic, SpaceX и изучение комет

В 2014 человечество еще на один шаг приблизится к тому, чтобы стать по-настоящему межпланетарным видом. Благодаря Ричарду Брэнсону и Virgin Galactic каждый, кто готов потратить 250 тысяч долларов, сможет совершить космическое путешествие на корабле SpaceShipTwo. 10 января компания удачно завершила третий сверхзвуковой тест и обещает открыть первую постоянную линию суборбитальных полетов уже в этом году. Теперь, чтобы заглянуть в лицо солнечной системе не обязательно становиться космонавтом — достаточно денег, хорошего здоровья и терпения на очередь в 400 человек.

Более серьезные задачи в этом году стоят перед Элоном Маском. Его компания SpaceX продолжит испытания многоразовой системы вертикального взлета Grasshopper и ракеты-гиганта Falcon Heavy, которая должна доставить тонны полезного груза в предполагаемой экспедиции на Марс. Но главные события отрасли произойдут все еще на базе государственных инициатив. Космический аппарат «Розетта», запущенный Европейским космическим агентством 9 лет назад, достигнет кометы Чурюмова-Герасименко, впервые в истории возьмет пробу с небесного тела подобного типа и добавит в копилку наших представлений о Вселенной новые знания. Индийский зонд «Мангальян» и спутник НАСА MAVEN синхронно достигнут орбиты красной планеты в сентябре 2014. Также в течение года американский марсоход Curiosuty и китайский луноход Чанъэ-3 продолжат радовать землян фотографиями и научными открытиями с рубежей осваиваемого мира.

Цифровая медицина

Трикодер и приложение по рецепту

Человечество все меньше желает умирать и все больше думает о бессмертии. На фундаментальном уровне науку долголетия будут поддерживать созданная Google компания Calico и организация Breakthrough Prize. Но пока бесконечная жизнь остается коллективным помешательством технологической элиты Кремниевой долины, в медицине совершается карманная революция. Квест по созданию трикодера — фантастического устройства подручной диагностики — приближается ко второму акту. Прибор Scanadu Scout поступит в продажу в первом полугодии и позволит измерять температуру тела, уровень кислорода в крови, электрическую активность сердца, частоту сердечных сокращений, пульс и вариабельность сердечного ритма. Рука об руку с миниатюрным терапевтом на рынок выходит первое приложение, выписываемое по рецепту, — BlueStar. Программа должна помогать больным сахарным диабетом 2-го типа соблюдать необходимый режим и контролировать состояние здоровья. Кроме мобильных решений, интересные результаты ожидают индустрию на ниве исследования стволовых клеток, лечения рака и окончательного лекарства от СПИДа.

Роботы вместо людей

Массовые увольнения, экзоскелеты и Олимпийские игры

Слово «робот» появилось в международном словаре 93 года назад, но до сих пор обладает фантастической коннотацией. Современные роботы — это пока индустриальные гиганты, неуклюжие пылесосы, бесполезные игрушки и недостижимые объекты желания вроде «Робокопа», ремейк которого выходит на экраны в 2014. Пока робототехника медленно продвигается к стандартам, придуманным классиками научной фантастики в середине ХХ века, крупнейший в мире производитель электроники компания Foxxcon приступает к осуществлению плана заменить миллион рабочих машинами. И хотя решение массовой автоматизации смердит дыханием антиутопии, оно фиксирует очевидную тенденцию человеческой современности — эволюцию от механического труда к творческому. Намного более гуманное событие состоится на чемпионате мира по футболу в Бразилии, где первый удар по мячу сделает подросток с травмой спинного мозга. Это произойдет благодаря разработанному нейробиологом Мигелем Николесисем экзоскелету, который в будущем даст возможность людям с парализованными конечностями вести привычный образ жизни.

Чтобы закрепить успех, к концу 2014 года пройдет финал так называемых «Олимпийских игр для роботов» под присмотром американского военного агентства DARPA. За 2 миллиона долларов будут бороться команды робототехников со всего мира. Соревнования включают в себя совсем непритязательные виды — открыть дверь или подняться по ступенькам и не упасть — и больше похожи на дисциплины «специальной Олимпиады». За неуклюжими роботами можно будет наблюдать онлайн и радоваться, что эволюция — это не скоростной лифт, а длинная лестница.

Пятна Вселенной

Изучение антивещества и нейтрино

Несмотря на то, что Большой адронный коллайдер закрыт на профилактику до 2015, в этом году один из самых больших экспериментов в физике продолжится именно в ЦЕРН и будет связан с изучением антивещества — вещества, состоящего из античастиц. На базе вакуумной ловушки ALPHA пройдут исследования гравитационного взаимодействия антиводорода, чтобы ответить на вопрос — «падает» ли антивещество вниз. Также интересные результаты ожидают физиков после интерпретации данных магнитного альфа-спектрометра, установленного на МКС, и исследований в иллинойском Фермилабе, касающихся изучения нейтрино.

Реальность виртуального

Выход Oculus Rift

Сны о виртуальных мирах мучают человечество уже более полувека и в 2014 станут совсем осязаемыми. В первую очередь это произойдет благодаря Oculus Rift — шлему виртуальной реальности, поступающему в массовую продажу в конце этого года по доступной цене в 499 долларов. Более того, его создатели прототипировали следующее поколение устройства — Crystal Cove, а, учитывая, что в прошлом году к компании Oculus VR присоединился главный архитектор виртуального 90-х Джон Кармак, будущее цифровых фантазмов выглядит достаточно обнадеживающим. Софт для шлема уже включает в себя десятки различных проектов: игры, кино, образовательные программы, эротику, и в новом году количество увлекательных разработок только увеличится.

Кроме Oculus освоение виртуальных пространств всерьез занимаются Sony и Microsoft, но копирование идей не так интересно, как создание новых. Так, приятным бонусом к шлему станет распространение на рынке интерфейсов обратной связи с цифровой действительностью вроде дорожки Virtuix Omni, контроллера Razer Hydra и костюма PrioVR.

Квантовый мир

Квантовый компьютер и год Ватсона

Разработка квантового компьютера — крестовый поход современных инженеров. В 2013 году закон Мура оступился, по крайней мере об этом говорили в Intel, и теперь вся надежда на бесконечный рост производственных мощностей человечества лежит в сфере квантовых вычислений. В 2013 году сущность квантового компьютера стала еще объемнее: прошли первые удачные опыты квантовой телепортации на компьютерном чипе, а на рынке появилась вторая коммерческая машина D-Wave Two (https://en.wikipedia.org/wiki/D-Wave_Two), которая поразила своей скоростью и была срочно куплена в лаборатории Google и NASA. Велика вероятность, что в 2014 Закон Мура будет работать уже на кванты.

Поп-звезда среди вычислительных машин, суперкомпьютер Watson, собранный в лабораториях IBM и выигравший три года назад телешоу Jeopardy!, в этом году наконец-то займется серьезным делом. Искусственный интеллект машины адаптировался к медицине и теперь ставит диагноз рака легких на 40% удачнее врачей из костей и мяса. В 2014 ему предстоит превратиться в облачный сервис и решать задачи консалтинговых компаний, IT-фирм и издательского бизнеса. Новаторские инструменты Watson Discovery Advisor, Watson Analytics и Watson Explorer уже совсем скоро будут доступны к использованию и выведут роль суперкомпьютеров в современном обществе на принципиально другой уровень.

Проблемы безопасности данных, всколыхнувшие общественное сознание в 2013 благодаря разоблачениям Сноудена и бессовестной деятельности АНБ, останутся в центре внимания и в 2014 году. Известно, что АНБ, неозабоченная проблемами приватности, трудится над созданием квантового компьютера, способного обнулить все существующие алгоритмы шифрования. И хотя они довольно далеки от выполнения поставленной задачи, беспокоиться надо уже сейчас. Можно предположить, что и так переполошившееся криптографическое сообщество в 2014 будет работать над контррешением с удвоенной силой.

3D-алхимия

Принтеры и патенты

В 2014 году истекают сроки основных патентов, которые сдерживают лавинообразное развитие отрасли 3D-печати. В феврале исключительные права на использование технологии выборочного лазерного спекания превратятся в тыкву, и мир наводнят дешевые 3D-принтеры, в чьих силах производить изделия более сложной формы. Пока цена на оборудование цифрового ремесленничества будет падать до 200 долларов, количество объектов, доступных для печати, будет расти: еда, внутренние органы, здания. Осталось дождаться, когда научатся печатать настоящих людей или революционные идеи.

Глубокие сети

Интернет вещей, Google Glass и год реакции

В 2014 году интернета станет еще больше — из привычных браузеров он будет все активнее перемещаться в реальный мир. По результатам главной технологической выставки года CES, состоявшейся в январе, понятно, что сети поглотят буквально все: одежду, бытовые приборы и, в перспективе, человеческое тело. Количество представленных на выставке браслетов-треккеров говорит о том, что рынок сбора личной информации как минимум умножится в 10 раз и будет развиваться по экспоненте. Вкупе с такими сервисами, как IFTTT, можно надеяться на появление совсем неожиданных решений для комфортной цифровой жизни.

В начале года Google успела купить компанию Nest Labs — создателя подключенных к сети бытовых приборов. Вместе с деятельностью таких гигантов, как LG, Phillips и Samsung это означает, что в 2014 составные части «умного» дома выйдут из раздела передовых технологий в потребительский мейнстрим. Также в открытую продажу поступит Google Glass, добавив к повседневности концепцию дополненной реальности. Смогут ли очки стать по-настоящему рабочим инструментом до того как пройдут необходимый путь миниатюризации — пока непонятно, но очевидно, что в этом году встреча с людьми, разговаривающими со своей оправой, будет уже неизбежной.

В противоход расширению сетевого пространства в 2014 усилится контроль за интернетом. В России под предлогом борьбы с террористической деятельностью Дума планирует ограничение онлайн-свободы, в частности анонимных электронных платежей. В США на законодательном уровне похоронили принципы сетевого нейтралитета, что позволит крупным провайдерам отдавать предпочтения в скорости определенным сервисам за счет других. Контрреформы интернет-законодательства уже прошли на Украине и ожидаются в Турции. У неприятных тенденций есть и обратная, приятная, сторона — форсирование развития инфраструктуры параллельного интернета и популяризация инструментов анонимизации вроде Tor.

Гены и массы

Потребительская генетика и ребенок от трех родителей

Прошлый год закончился для потребительской генетики и главного игрока в этой сфере — 23andme — встречей с правительственным регулятором и временным ограничением на предоставление медицинских услуг. Пока рынок генотипирования находится под политическим давлением, в недрах компании Illumina изобрели секвенсор нового поколения HiSeq X Ten, который берет принципиальную для индустрии высоту — возможность полной расшифровки генома за 1000 долларов. Аппараты поступят в продажу в середине года, поэтому убежать от повального внедрения технологии в медицину уже будет некуда, а учить основы генетики придется каждому, кто озабочен собственным здоровьем.

В 2014 в Великобритании, возможно, официально появится первый в мире ребенок, у которого будет три родителя. В этом году пройдут парламентские слушания, где обсудят возможность легализации метода искусственного оплодотворения при смешивании генов трех человек, если существует серьезная опасность передачи митохондриальных заболеваний. Подобные процедуры запрещены в США и Китае, но в марте 2013 года британские чиновники от медицины уже высказали более чем терпимое отношение к методу.

Формула Е

Автоуправление, Tesla и чемпионат электрокаров

Автомобили без водителей — это будущее, которое в 2014 году приобретет статус неизбежного. Совместными усилиям вездесущих Google, Volvo, Toyota, Nissan, Ford, BMW и Mercedes-Benz водительские права превратятся в такой же пережиток прошлого как кареты или счеты. Компании продолжат исследования, начатые несколько лет назад, но в этом году — уже в более крупном составе и масштабе, обещая рабочие модели автоматизации к началу 2020-ых.

Не менее важные по значению для автомира события произойдут в индустрии электромобилей. К концу года Tesla запустит линию по сборке дешевого, относительно первой модели компании, кроссовера, а популяризацией идеи машины, отказавшейся от бензина, займется чемпионат FIA Формула-Е. Два десятка спортсменов проведут гонки на электрокарах в 10 городах, чтобы доказать спасительную для планеты и достаточную для быстрой езды силу электричества. Заявленные машины смогут разгоняться до 100 километров в час в течение трех секунд и развивать скорость до 220 километров в час.

Экономика цифр

Биткоины и криптовалюта

Прошлый год стал решающим для мира криптовалют: курс биткоина превысил отметку 1000 долларов, а сама концепция цифровых денег добилась невероятного внимания со стороны бизнеса, СМИ и государства. В 2014 году будет важно закрепить достигнутый успех. Первые две недели пестрят хорошими новостями. Великобритания вслед за Сингапуром и Германией собирается дать биткоинам статус частной валюты. Крупнейший американский онлайн-ритейлер Overstock и большая игровая компания Zynga начали принимать биктоины к оплате. В будущем валюты заинтересованы PayPal, Facebook и Ebay, а журнал Businessweek посвятил феномену место на первой обложке. В 2014 году станут ясны различные стратегии государственного отношения к криптовалютам: от полного отрицания, например, возможного в России, до негласной легализации где-нибудь в отчаянных экономических зонах. Безотносительно к мнению бюрократических структур, свободный рынок будет оказывать все большую поддержку идее децентрализации экономической системы, заложенной в самой его природе, что повлияет на рост популярности не только биткоинов, но и его модификаций: лайткоинов, пиркоинов и других альтернативных криптовалют.

Поиски мозга

Human Brain Project, Brain map и новые гаджеты

В 2014 году приступят к работе главные проекты по нейробиологии: Human Brain Project, получивший 1 миллиард евро на создание полной симуляции мозга на суперкомпьютерах, и Brain Initiative с надеждами на детализированную карту мозга. И хотя настоящие результаты по обоим направлениям ожидаются лишь в конце десятилетия, побочные продукты их работы могут появиться уже в ближайшие 12 месяцев. Весь прошлый год нейробиология преподносила миру весьма неожиданные исследования и зарекомендовала себя как одна из самых активно развивающихся научных дисциплин. И хотя интерпретации опытов чаще похожи на спекуляции, чем больше мы узнаем о том, как работает наша нервная система, тем интереснее смотреть на человека как на биологический вид. Возможно, в 2014 году еще больше поп-нейробиологии материализуется в форме игровых гаджетов или мобильных приложений.

donmigel_62: (кот - учёный)

Квантовый компьютер D-Wave Two проигрывает обычному компьютеру в одном из "не квантовых" тестов производительности


В прошлом году компания Google и американское космическое агентство НАСА объединились и приобрели в свое распоряжение квантовый компьютер D-Wave Two с целью изучения технологий машинного самообучения и разработки новых методов обработки огромных массивов информации.

И за это время в Лаборатории искусственного интеллекта, в которой установлен вышеупомянутый квантовый компьютер, был произведен ряд работ, результаты некоторых из которых уже нашли практическое применение. Среди задач, которыми загружен квантовый компьютер D-Wave, с завидной регулярностью проскакивают различные тесты, проведение которых имеет цель выяснения преимуществ и недостатков квантовых компьютеров в сравнении с обычными вычислительными системами.

В одном из таких тестов, который является одним из основных тестов производительности, компьютер D-Wave в пух и прах проиграл обычному настольному персональному компьютеру, пусть и в самой мощной на сегодняшний день конфигурации.

В теории квантовые компьютеры по определению должны быть быстрее традиционных вычислительных систем, процессоры которых оперируют только двумя значениями битов, логической 1 и логическим 0. В отличие от этого квантовые биты, кубиты, могут находиться в состоянии так называемой квантовой суперпозиции, когда их значение равно одновременно 1 и 0. В связи с этим квантовый компьютер может выполнять большее количество одновременных операций над одним битом, что делает его более быстрым, нежели обычная вычислительная система.


Во времена проведения предыдущих тестов компьютер D-Wave Two уже не раз продемонстрировал свою высокую эффективность при решении задач определенного вида. Но на этот раз, алгоритм одного из стандартных тестов на производительность, переложенный специалистами компании Google на язык квантового компьютера, нагрузил квантовые биты так, что суммарная производительность компьютера была ниже обычного настольного компьютера.

Более того, квантовый компьютер D-Wave Two не оправдал надежд специалистов НАСА, которые задействовали его вычислительные мощности в программе анализа данных, собранных космическим телескопом Kepler, миссия которого заключалась в поиске экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд.

Анализ всех данных, выполненный квантовым компьютером, не позволил выявить ни одной экзопланеты сверх того, что уже было обнаружено раньше при помощи обработки этих данных обычными вычислительными системами.

Специалисты объясняют этот феномен тем, что квантовый компьютер при каждом шаге выполнения программы требует этапа своего переконфигурирования, от чего свободен обычный компьютер.

Тем не менее, ни специалистов компании Google, ни специалистов НАСА абсолютно не расстраивает низкая производительность компьютера при выполнении традиционных задач, их более интересует способность компьютера самообучаться и решать иные задачи, которые могут быть решены только при помощи технологий квантовых вычислений.

Тем временем канадская компания D-Wave готовится к выпуску своего компьютера третьего поколения. Этот компьютер, который появится к концу этого года, будет иметь тысячу квантовых битов, что ровно в два раза больше количества квантовых битов компьютера D-Wave Two, и специалисты D-Wave считают, что их новый компьютер будет в состоянии с честью выдержать любой тест производительности.

http://www.newscientist.com/article/dn24882-googles-quantum-computer-flunks-landmark-speed-test.html?full=true#.Ut2xxbSGi00

donmigel_62: (кот - учёный)

Продолжается усложнение квантовых цепей

Совместная группа ученых из Великобритании, Японии и Нидерландов создала на текущий момент самую сложную и функциональную интегрированную квантовую схему на основе кремния. Схема, состоящая из двух источников фотонов на кристалле кремния, способна одновременно генерировать и «сцеплять» фотоны. В перспективе подобная интегрированная цепь может использоваться для нужд квантовой обработки информации или в экспериментах квантовой оптики.

Квантовая интегрированная схема будущего.           
http://img.sci-lib.com/2014/01/19/b_1953_1.jpg
Квантовая интерференция лежит в основе многих алгоритмов обработки квантовой информации, а также ряда технологий, построенных на этих алгоритмах. Для наблюдения этого квантово-механического эффекта необходимо получить идентичные (не отличимые друг от друга) фотоны. Найти источники, способные испускать подобные частицы, до сих пор было довольно сложно.

Совместной группе исследователей из University of Bristol, Glasgow University (Великобритания) и Kavli Institute of Nanoscience at Delft University of Technology (Нидерланды) удалось решить эту задачу, впервые реализовав два абсолютно идентичных источника фотонов на одном кремниевом кристалле. Источники испускают сцепленные фотоны, что позволяет управлять ими с помощью дополнительных элементов на том же чипе.


Для генерации фотонов с помощью источников на кремниевом кристалле исследователи использовали луч «накачки» от инфракрасного лазера. Луч создавал фотонную пару посредством нелинейного взаимодействия с кремниевым материалом в рамках процесса, известного как спонтанное четырехволновое смешение. Луч попадал на две области на чипе (которые становились двумя источниками) и смешивались при помощи элемента светоделения, расположенного на том же чипе. В ходе эксперимента ученые контролировали длину пути, пройденного фотонами внутри источников, с помощью измерения температуры волноводов.

Благодаря предложенной структуре ученые впервые смогли изучить квантовую интерференцию между двумя источниками фотонов, расположенными на одном чипе. Результаты исследований (четкость интерференционной картины) показывают, что предложенные источники оказались хорошо подобранными друг к другу, что в свою очередь является необходимым условием для построения любой более масштабной квантовой оптической системы.

Большим преимуществом предложенной конструкции является то, что подобные структуры могут быть изготовлены с использованием методик, похожих на традиционные техники производства микроэлектронных компонент. Описанные цепи были созданы в лаборатории Toshiba с использованием стандартных методов работы с кремнием, однако можно было бы использовать любой процесс, доступный для производства CMOS. В долгосрочной перспективе ученые даже надеются создать устройства, совмещающие в себе квантовые фотонные и стандартные электронные компоненты на одном кристалле.

Предложенная учеными схема также может использоваться для выполнения более сложных экспериментов на чипе, нежели возможно в объемных структурах, построенных на основе идей волоконной оптики.


В настоящее время совместная научная группа планирует продолжить работу в направлении усложнения оптических цепей, объединив в одном устройстве все элементы, необходимые для создания интегрированных квантовых фотонных информационных систем на одном чипе. Сейчас им удалось успешно совместить квантовые источники и схемы, но следующая большая задача – включение в структуру одиночных детекторов фотонов, а затем – масштабирование результата до многих сотен компонент на одном кристалле. Это необходимо для выполнения более сложных задач.

Подробные результаты работы опубликованы в журнале Nature Photonics.

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/55851
donmigel_62: (кот - учёный)

Оставалось только сказать «вау»


Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

Недавно гарвардской группе физика Михаила Лукина удалось создать фотонную материю — фактически, подобие вещества, которое состоит не из атомов, а из квантов света. Это фундаментальное открытие, — ранее о возможности фотонной материи говорили только теоретически, — имеет непосредственное практическое применение: на основе взаимодействующих фотонов можно создавать вычислительную логику для квантовых компьютеров. Пока это дело отдаленного будущего, но уже сейчас группа Лукина работает над созданием коммуникационных устройств для систем абсолютно защищенной связи.

preview_1_2.jpg
  Михаил Лукин. Фото: rqc.ru

Михаил Лукин
, — профессор Гарвардского университета и по совместительству глава Международного консультативного совета Российского квантового центра. Он — один из самых цитируемых физиков российского происхождения. Его группа занимается не только фундаментальными исследованиями в фотонике, но и ее технологическим применением. Причем не только в области квантовых коммуникаций или квантовых вычислений, но и в применении к медицине: летом этого года группа Лукина создала алмазные нанотермометры, с помощью которых можно селективно и контролируемо убивать раковые клетки.

Разговор с ученым о том, как новое открытие способно приблизить появление полноценных квантовых компьютеров, легко ли фундаментальная физика превращается в медицинские стартапы и о том, что он делает для Сколково, работая в Бостоне.


─ Корр: В вашей последней статье говорится о создании фотонной материи. Что это такое?

Михаил Лукин: Давайте я попробую объяснить на простом примере. Представьте два лазерных пучка, которые вы перекрещиваете друг с другом. Фотоны этих пучков никак не взаимодействуют, они проходят друг сквозь друга, никак друг на друга не влияя, как две волны на поверхности озера. Это происходит вследствие того, что индивидуальные кванты света, фотоны, — фундаментально не взаимодействующие частицы. Однако если те же лазерные пучки вы скрестите не в вакууме, а в некоей среде, например в стекле, ситуация поменяется. Свет разных пучков станет взаимодействовать: лучи будут друг друга немного отклонять или скорость в одном пучке будет меняться в зависимости от интенсивности другого.

pic_2_12.jpg
Рис. 1. Фрагмент экспериментальной установки в Гарварде. Фото: Михаил Лукин.

Почему это происходит? Дело в том, что свет сам по себе меняет среду, в которой он распространяется. Обычно очень слабо, но меняет. Изменившаяся среда по-другому проводит электромагнитное излучение — и именно через среду происходит взаимодействие фотонов.

Все это довольно давно известно. Область физики, которая занимается подобными взаимодействиями, существует уже почти полвека и называется нелинейной оптикой. В нее, кстати говоря, большой вклад сделали советские ученые.

Однако до сих пор никому не удавалось заставить взаимодействовать не лазерные лучи, а отдельные кванты света.

В принципе, теоретически над этим многие думали ранее. Лет 20–30 назад были теоретические предсказания касательно того, какую среду распространения света нужно сделать, чтобы заставить фотоны внутри нее взаимодействовать. Была предсказана возможность существования таких экзотических объектов, фотонных пар, — по существу, фотонных молекул.

В этой статье в Nature, про которую вы говорите, мы описали, как нам, наконец, удалось такие пары получить. Их, собственно, и называют фотонной материей — из-за того, что они сильно напоминают молекулы, но состоят не из атомов, а из фотонов.

Здесь следует добавить, что изучение взаимодействующих фотонов интересно не только само по себе. Оно имеет прямое практическое применение в информационных технологиях, в коммуникациях. Дело вот в чем. С одной стороны, тот факт, что обычно фотоны не взаимодействуют, — это их большое преимущество как носителя информации. Но с другой стороны, если мы хотим как-то перерабатывать информацию, которая передается с помощью света, то необходимо делать какие-то переключатели, какие-то логические элементы. А для этого нужно, чтобы фотоны как-то вступали во взаимодействие друг с другом. Сейчас свет в основном используется только для передачи информации, а для манипуляции с ней его нужно переводить в какой-то электрический сигнал. Это неудобно, медленно и неэффективно. Поэтому, если нам удастся заставить фотоны взаимодействовать друг с другом, мы сможем создать полностью фотонные устройства, обрабатывающие информацию.

─ Как устроена среда, в которой существует фотонная материя?

─ В нашей установке она состоит из охлажденных атомов рубидия, образующих достаточно плотный атомный газ. В этой среде свет распространяется очень медленно. То есть по сравнению с вакуумом скорость света падает в любой среде, это понятно, но в данном случае фотоны почти останавливаются — их скорость составляет около ста метров в секунду. Метод такой «остановки света» мы опубликовали еще в 2001 году (Лента.ру писала об этой работе).

pic_3_19.jpg
Рис. 2. Схема взаимодействия двух фотонов, распространяющихся в среде охлажденных атомов из статьи Лукина и коллег. Изображения: Ofer Firstenberg et al., Nature, 2013.

Распространяясь в такой среде, фотоны как бы тянут за собой шлейф атомных возбуждений. За счет этого, собственно, свет и замедляется. Но самое интересное заключается в том, что атомы в этой среде начинают настолько сильно друг с другом взаимодействовать, что эти взаимодействия переносятся на фотоны, и они, фотоны, как бы начинают притягиваться друг к другу. В результате, фотоны,


  • во-первых, приобретают эффективную массу и,

  • во-вторых, за счет взаимного притяжения формируют связное состояние, которое напоминает молекулу.

Законы, описывающие поведение фотонов в такой среде, очень похожи на законы, описывающие поведение частиц с массой, массивных атомов.

Фотонная молекула, которую нам удалось получить, это только начало, потому что в принципе из них можно создавать и более сложные объекты. Прежде всего нас интересуют сейчас аналоги кристаллических структур, фотонные кристаллы.

***─ Имеется в виду фотонная материя, содержащая не два фотона, а больше?

─ Не только больше, но и на регулярных интервалах. Чтобы получить такое состояние, фотоны должны отталкиваться, а не притягиваться. В принципе, мы знаем, как этого добиться, и я думаю, что небольшие кристаллы наверняка можно сделать в ближайшем будущем.

─ Полученные вами пары фотонов, насколько я понимаю, достаточно стабильны. То есть их, как и всякие фотоны, нельзя остановить, они должны двигаться в среде, но они относительно длительное время существуют в паре, не коллапсируют, не превращаются, скажем, в один фотон увеличенной энергии. При этом, как вы сказали, в среде между ними возникает только сила притяжения, без отталкивания. Почему так происходит?

Все дело в том, что это квантовая система. Вспомните атомную модель Бора, у которой в этом году столетний юбилей. Ведь в обычном атоме тоже есть положительно заряженное ядро, есть электрон и между ними нет никаких сил отталкивания, только притяжение. Тем не менее, электрон на ядро не падает, как мы знаем.

pic_4_11.jpg Рис. 3. Фрагмент экспериментальной установки в Гарварде. Фото: Михаил Лукин.

Происходит это из-за квантования энергии, которое позволяет электрону как бы и двигаться вокруг ядра и при этом не коллапсировать. Точно такая же история происходит с нашими фотонами. В принципе, между ними есть только сила притяжения, но из-за того, что это квантовая система, она не коллапсирует, она находится в стабильном состоянии. Ситуация очень похожа на ту, что имеет место в молекулах с двумя атомами. То есть название «фотонной материи» для этих пар частиц весьма оправданно, — аналогия здесь достаточно глубокая.

В этом же выпуске Nature, где появилась ваша статья, опубликована работа Фукухара, где подобный эффект спаривания был продемонстрирован не на фотонах, а на магнонах — виртуальных магнитных частицах.

Да, это сделала группа Эммануэля Блоха из института Макса Планка.

Это действительно очень необычное совпадение, потому что системы, на которых мы работаем, совершенно разные, но эффекты, которые мы наблюдаем, удивительно похожи.

Группа Блоха работала с атомами, фиксированными в оптической ловушке. Это довольно известная система, которая при помощи нескольких лазеров позволяет создать оптическую решетку, в которой атомы сидят в потенциальных ямах, условно говоря, как яйца в коробке. В исходном состоянии все эти атомы имеют один спин, то есть их магнитная поляризация направлена в одну сторону. Воздействуя на эту среду светом, Блох и коллеги добились того, что пара атомов поменяла спин на противоположный, а затем эта инверсия начала волной распространяться вдоль решетки.

При этом тоже возникла пара связанных частиц, только в их случае магнонов, а не фотонов. То, что магноны могут существовать в связанном состоянии, было известно, в принципе, и раньше. Но группе Блоха впервые удалось проследить распространение этих связанных частиц в среде. Волновая функция такого связанного состояния частиц очень похожа на то, что мы увидели для фотонов. Оказывается, это такой достаточно универсальный эффект.

Мы с Эммануэлем недавно встретились на конференции. За завтраком, когда я показал ему свои данные, возникла довольно забавная ситуация: наши данные оказались настолько похожи при совершенно разных физических процессах, что оставалось только сказать «вау».

─ Да, но пары магнонов, в отличие от фотонной материи, гораздо менее удобны для применения в коммуникациях. Расскажите, пожалуйста, что с фотонной материей можно делать в практическом плане?

Прикладная цель нашей работысоздание фотонной логики. В системах, где отдельные фотоны могут друг с другом взаимодействовать, мы можем создавать, скажем, однофотонные переключатели или однофотонные транзисторы. Одна из конкретных задач заключается в том, чтобы подойти к созданию квантового повторителя — устройства, которое позволяет передать квантовую информацию, не разрушая ее квантовой природы.

Что такое квантовый повторитель? Вы, конечно, знаете о квантовой криптографии, в которой информация передается с помощью одиночных фотонов, находящихся в суперпозиции двух состояний. Теоретически, передача ключа с помощью одиночных фотонов является абсолютно надежной технологией шифрования, потому что любая попытка злоумышленника вмешаться в систему и перехватить сообщение будет заметна. Этим, собственно, квантовая криптография и интересна. Однако в любых каналах существуют потери, поэтому ныне существующая квантовая связь ограничивается тем расстоянием, на котором большая часть фотонов не теряется — это десятки, максимум — сотни километров.

В принципе, проблема потерь существует и в классической связи, но там она решается с помощью обычных повторителей, которые принимают сигнал, немножко «чистят» его, повторяют в усиленном виде и отправляют дальше по оптической сети. Для квантовой связи необходимы аналоги таких устройств. Но проблема в том, что если вы посылаете информацию, закодированную в одном фотоне, вы не можете его «усилить» (типичным примером является детекция фотона с неизвестной поляризацией — если базис при измерении будет не совпадать с базисом поляризации фотона, информация просто будет потеряна — прим. «Ленты.ру»).

Квантовый повторитель должен уметь две базовые вещи.


  • Во-первых, он должен уметь сохранить квантовую информацию, которая передается с фотонами. Чтобы добиться этого, мы, собственно, и работали над тем, что называют «остановкой света». В этом, собственно, была практическая мотивация нашей работы — мы пытались остановить импульс, записав его информацию в атомное возбуждение.

  • Во-вторых, чтобы сделать этот повторитель, необходимо научиться делать логические переключатели для фотонов, фотонную логику. И те эксперименты, которые сейчас были опубликованы, они имеют прямое отношение к созданию такой логики для квантовых повторителей.

─А кубитами в этом компьютере выступают фотонные пары?

─ Нет, кубитами являются отдельные фотоны. И логика будет построена на основе их соединения и разъединения в фотонные молекулы. Поскольку мы можем связать фотоны в пары, мы представляем, как создать переключатель, где, скажем, наличие одного фотона сможет остановить распространение другого. На этом уже можно строить вычислительную логику.

Конечно, здесь очень много работы предстоит. Чтобы создать переключатель, мы должны во много раз улучшить взаимодействие между фотонами. Но основной принцип мы уже показали, и он работает. Теперь можно думать в более практическом ключе. На самом деле, в независимом эксперименте мы уже намного улучшили даже то качество взаимодействия (перформанс), которое было получено в опубликованных экспериментах.

pic_5_15.jpg Рис. 4. Фрагмент экспериментальной установки в РКЦ. Фото: Михаил Лукин.

Мы надеемся, что квантовыми повторителями применение фотонной материи не ограничится. В будущем, на их основе можно будет создать полноценные квантовые компьютеры, выполняющие вычисления. Это пока очень дальний горизонт, потому что для этого необходимо создать сотни, может даже тысячи кубитов. А квантовый повторитель — наша текущая, вполне осязаемая, практическая цель.

─ Вы занимаетесь не только фотонной материей. В августе мы писали про то, как ваша группа придумала неожиданное применения для алмазов с азотными вакансиями. Обычно их используют в роли кубитов, но вы сделали из них термометры даже не клеток, а их отдельных частей. Откуда появилась такая идея?

Сейчас в роли носителей кубитов используют самые разные системы. Это могут быть, например, охлажденные сверхпроводящие резонаторы, отдельные ионы или охлажденные атомы в оптической ловушке. Или, в случае данной работы, электроны в так называемых NV-центрах. Физически NV-центр — это просто дырка в кристаллической решетке алмаза, существующая рядом с примесью — атомом азота. Примеси эти существуют и в обычных алмазах, но мы можем создавать их и искусственно с помощью облучения, например, атомами азота. Причем эти центры можно делать в очень маленьких частицах, нанокристаллах алмаза.

Электроны NV-центра, если он расположен близко к поверхности, очень чувствительны к внешней среде, к ее температуре и магнитному полю. От этих параметров зависит, грубо говоря, скорость их квантовой эволюции. С одной стороны, для квантовых компьютеров это проблема — состояние системы становится хрупким, его становится трудно в таком кубите сохранить. Но, с другой стороны, такие NV-центры можно использовать как крайне чувствительные сенсоры.

Уникальность их в том, что они могут быть очень маленькими, то есть мы можем измерять поля и температуру в очень маленьких объемах. Естественно, что мы попробовали использовать такие нанокристаллы для приложений, где микроскопический размер — это преимущество. Например, для спектроскопии сложных биомолекул при комнатной температуре или для измерения температуры отдельных частей клетки. В той статье мы изучали возможности применения алмазных NV-центров именно как микроскопических термометров.

pic_6_8.jpg
Рис. 5. Фото: Михаил Лукин.

Мы взяли алмазные нанокристаллы и ввели их в живые клетки вместе с микроскопическими нагревателями — в их роли выступили золотые наночастицы. Затем клетки локально облучали лазером, за счет чего происходило нагревание. При этом, наблюдая за флюоресценцией нанокристаллов, мы видели, как меняется температура. Причем очень точно — с ошибкой не больше 0,01 градусов. Теоретически, точность измерений можно было даже значительно увеличить. Мы потихонечку нагревали клетки в разных точках и могли, например, их контролируемо, селективно убить. За счет того, что мы точно знали, какая внутри нее в данный момент температура.

Такие нанокристаллы — это не только совершенно новый для биологов инструмент. Это еще и, потенциально, метод контролируемого уничтожения раковых клеток. И в этом смысле пример того, как совершенно фундаментальное исследование, такой «blue sky research», может приводить к разработке реальных приложений. Уже сейчас есть пара стартапов, которые пытаются эту методику коммерциализировать.

─ Это ваши стартапы?

Один из них создал мой бывший постдок, второй — мой бывший студент. Я в них вовлечен только как внешний советник. То есть я немножко знаю, что там происходит. Очень интересно наблюдать, как исследования превращаются в реальные приложения.

─ Вы возглавляете научный консультативный совет Российского квантового центра в Сколково, но сами в России не работаете. Хотя многие ваши коллеги как раз уже сюда перебрались. Как так получилось?

Когда, собственно, создавалось Сколково, мне пытались предложить создать большую лабораторию в Москве. Но я вообще не сторонник строительства больших империй, мне кажется, что когда есть огромные группы, в которых работают сотни человек, тогда руководитель реально уже не может наукой заниматься, он должен быть прежде всего менеджером. И на моей памяти это никогда не заканчивалось чем-то хорошим.

Моя позиция была в том, что если в Москве будет активный центр, в котором будут работать хорошие ученые, со своими идеями, своими группами, то я с удовольствием с ними буду взаимодействовать и сотрудничать. Свою лабораторию в Москве я создавать не захотел. Но я сказал, что могу помочь создать РКЦ, и, в частности, пообещал помочь найти хороших людей, которые могли бы создать лаборатории. Ну и посоветовать, как что можно организовать.

То, что было создано менее чем за два года, что я видел этим летом, уже впечатляет. Есть несколько теоретических и экспериментальных групп, которые уже начинают делать серьезные эксперименты. С группой Алексея Акимова у нас летом вышла совместная статья в Science.

─ Мы разговаривали с ним про эту публикацию о фотонном интерфейсе. Он сейчас работает в Сколково, но вот эту установку, на которой, собственно, и сделана статья, собирали в Америке.

─ Это так. Тем не менее, сейчас здесь уже есть научная жизнь, уже появляются довольно интересные работы. Я имею в виду группы Акимова, Калачевского, Львовского, Желтикова и Устинова.

Я довольно много времени и сил потратил на то, чтобы помочь сделать так, чтобы все это работало правильно. Сейчас главный вопрос, который меня беспокоит — это вопрос о том, какое будущее ждет квантовый центр и вообще подобные проекты. Этот вопрос важный, потому что…

─ Потому что люди хотят планировать свою жизнь…

─ Не только. Дело в том, что одним Квантовым центром не решишь всех проблем. Должна быть по крайней мере какая-то группа таких институтов или центров. У них должна быть хоть какая-то долговременная перспектива — только так создается настоящая научная среда.

Лично мне наиболее удивительно в этой истории то, насколько много ведущих мировых ученых согласилось помочь в создании этого центра. И помогли, причем помогли совершенно безвозмездно. Для российской действительности, это, насколько я понимаю, случай уникальный. Может быть, именно поэтому и получилось что-то хорошее сделать.

Беседовал Александр Ершов
donmigel_62: (кот - учёный)

Квантовое состояние просуществовало при комнатной температуре рекордное время

Новый результат в тысячу с лишним раз превышает прежнее достижение.
Группа учёных во главе с Майком Тевальтом (Mike Thewalt) из Университета Саймона Фрезера (Канада) использовала для хранения квантовой информации спин ядра атомов фосфора, помещённых в кристалл кремния.

Идея применения ядерного спина для хранения кубитов не нова, и при очень низких температурах время существования такого кубита оказывалось довольно большим. Но стоило поднять температуру хотя бы до 10 К — и декогеренция начиналась через считанные миллисекунды.

Связанный экситон, использованный г-ном Тевальтом и Ко в эксперименте, в представлении художника (иллюстрация Stephanie Simmons).

Главная причина нарушения квантового состояния с повышением температуры — тепловой «шум», и с целью избавиться от него группа г-на Тевальта выбрала атомы фосфора в кремниевой среде. В таких условиях фосфор быстро теряет электроны, и тем самым между ядерным спином атома и окружением исчезает важный «мостик» передачи «шума».

Но у такой технологии есть и недостатки: ядерный спин в «изоляции» защищён от воздействий внешней среды так хорошо, что прочитать его или перезаписать тоже не удаётся. Зачем тогда это нужно? Физики взялись обмануть природу, провернув операцию в две фазы. При 4,2 К они использовали лазерное и радиоволновое воздействие, чтобы привести нейтральные атомы фосфора в специфическое квантовое состояние, а затем лазерным импульсом ионизировали атомы фосфора, лишая их электронов. После этого кристаллы кремния, в которых находился фосфор, нагревались до комнатных 298 К.


Ну хорошо, записать это удалось, но как узнать, случилась ли уже декогеренция или кубит всё ещё функционирует? Спиновые эхо-измерения с помощью радиоимпульсов позволили достоверно выяснить, не разрушилось ли квантовое состояние у иона фосфора. Измерения такого рода показали, что декогеренция наступила только через 39 минут. Это выше, чем прежний рекордный результат, равный двум секундам. Более того, в повторном эксперименте с тем же образцом, проведённым по той же методике, но при 4,3 К, декогеренцию удалось зарегистрировать только через три часа.

Разумеется, нам интереснее время существования кубита при комнатной температуре. Может показаться, что 39 минут — это не много, но, учитывая, что изменение ядерного спина иона фосфора занимает 10 микросекунд, за это время теоретически можно выполнить огромное количество операций. Суперпозиция подверглась бы 1-процентной вероятности распада за 20 млн операций подряд, что для нынешних квантовых компьютеров более чем внушительная цифра. В ближайшее время команда г-на Тевальта намерена проработать тот же подход с атомами висмута, мышьяка и другими элементами в кремниевой среде.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Science.

Подготовлено по материалам Physicsworld.Com. Изображение на заставке принадлежит Shutterstock.

donmigel_62: (кот - учёный)

Qcloud - первый квантовый компьютер, подключенный к сети Интернет, доступ к которому сможет получить каждый желающий.


Исследователи из университета Бристоля собираются подключить к Интернету несложную квантовую вычислительную систему, чип Qcloud, разработанный ими для реализации технологий облачных квантовых вычислений. Благодаря этому в скором времени любой желающий с помощью веб-браузера сможет подключиться к этому квантовому компьютеру и поэкспериментировать с базовыми алгоритмами квантовых вычислений.

В настоящее время только у очень малого числа научных учреждений и лабораторий имеется доступ даже к не очень сложным квантовым компьютерами. Компания Lockheed Martin владеет квантовым компьютером компании D-Wave, такой же компьютер был приобретен не так давно совместно с НАСА компанией Google, а остальные экспериментальные квантовые вычислительные системы можно перечесть буквально по пальцам. Такая ограниченная доступность квантовых систем вызывает обеспокоенность у некоторых ученых, в частности у ученых из университета Бристоля в Великобритании. Они справедливо считают, что в момент, когда произойдет столь ожидаемая квантовая «революция», возникнет острый дефицит квалифицированных специалистов и другие проблемы, связанные с этим.


«Квантовый компьютер может выполнить некоторые типы расчетов гораздо быстрее обычных компьютеров. Но, как и обычный, его также необходимо программировать. Несмотря на разработку квантовых алгоритмов и специализированного языка программирования, сейчас в мире имеется лишь малая горстка квалифицированных специалистов, способных на это» – рассказывает Джереми О‹Брайен (Jeremy O›Brien), исследователь из университета Бристоля, занимающийся областью квантовых вычислений.


Для решения вышеупомянутой проблемы исследователи из университета Бристоля собираются подключить к Интернету несложную квантовую вычислительную систему, чип Qcloud, разработанный ими для реализации технологий облачных квантовых вычислений. Благодаря этому в скором времени любой желающий с помощью веб-браузера сможет подключиться к этому квантовому компьютеру и поэкспериментировать с базовыми алгоритмами квантовых вычислений.

Квантовый чип Qcloud, разработанный в университете Бристоля, является классической квантовой вычислительной системой, всего с двумя квантовыми битами, кубитамит в которой вычисления производятся за счет двух запутанных фотонов, движущихся по системе специальных световодов.

Программирование этого компьютера заключается в программировании по времени уровня запутанности фотонов, что позволяет произвести определенные вычисления.

20130907_3_2.jpg Рис. 1.

Будущие «квантовые» программисты смогут воспользоваться онлайн-тренажером, реализующим все функции чипа Qcloud. В этой обучающей программе они освоят базовые принципы и основные алгоритмы, использующие в своей работе принципы квантовой механики для решения различных задач. После усвоения вышеописанного материала пользователи смогут попытаться сконфигурироваь квантовый чип, используя эмулятор, и добиться определенного результата.

По мере приобретения достаточного количества опыта, пользователи смогут подать запрос в университет Бристоля на предоставление доступа к реальному квантовому чипу, который в случае получения такого разрешения произведет вычисления согласно разработанной пользователем программы и передаст через Интернет результаты проделанных вычислений.

>«Используя нашу систему, вы сможете сидеть в автобусе и с помощью мобильного телефона проводить эксперимент в области квантовой оптики, который до вас, вероятно, еще никогда не проводился» – рассказывает Питер Шэдболт (Peter Shadbolt), член исследовательской команды из Бристоля. Онлайн-тренажер, о котором шла речь немного выше, уже работает, а доступ к реальному квантовому чипу можно будет запросить не ранее, чем 20 сентября этого года.

Пока еще не ясно, каким образом и зачем обычный человек сможет использовать алгоритмы квантовых вычислений и возможности квантового чипа Qcloud. Да и возможности этого чипа, имеющего всего два квантовых бита, и так крайне ограничены.



«Этот чип не может вычислить ничего, с чем бы не мог справиться обычный достаточно мощный компьютер» – рассказывает О'Брайен, – «Наша группа сейчас занимается разработкой более сложных квантовых вычислительных систем, в составе которых насчитывается 6 и 8 кубитов. Но мы рады, что и более старой нашей технологии найдется крайне полезное применение, мы надеемся, что это поможет вырастить квалифицированных специалистов, которые будут в состоянии совладать и со сложными системами».


donmigel_62: (кот - учёный)

Ученым впервые удалось передать информацию в пределах одного чипа с помощью квантовой телепортации


Благодаря усилиям многих групп ученых квантовая телепортация неуклонно приближается к тому моменту, когда ее практическое применение станет самой обычной технологией. И одним из последних достижений в этом направлении является работа швейцарских ученых, которым впервые в истории науки удалось реализовать передачу данных с помощью контролируемой квантовой телепортации в пределах одного чипа, структура которого весьма близка к структуре обычных компьютерных чипов.

Методы квантовой телепортации, которые были разработаны в ходе данных исследований, являются большим продвижением вперед к разработке реальных квантовых компьютеров и квантовых коммуникационных сетей, гарантирующих полностью безопасную передачу конфиденциальных данных.

В отличие от телепортов из «Звездного пути», технологии квантовой телепортации не перемещают материальные объекты в пространстве. С помощью этого метода осуществляется лишь передача квантовой информации между двумя взаимосвязанными, запутанными на квантовом уровне, объектами, чаще всего электронами, атомами или фотонами.

В качестве передаваемой квантовой информации может выступать поляризация, энергия, направление вращения и другие физические характеристики, присущие квантовым объектам.


Создание работоспособного канала передачи квантовой информации является весьма сложной задачей, которая начинает покоряться ученым лишь в последнее время. Нестабильность квантовой телепортации является следствием «хрупкости» квантовых свойств частицы, которые разрушаются или изменяются под влиянием любого даже очень слабого внешнего воздействия. В момент передачи информации устройство-отправитель не может просто измерить квантовое состояние частицы и изменить его должным образом, сам факт этого измерения послужит причиной разрушения квантовой информации.

20130815_3_2.jpg Рис. 1.

В 1997 году ученые-физики разработали методику реализации квантовой телепортации, но, к сожалению, она работала крайне нестабильно, доставляя получателю лишь малый процент передаваемой информации. С того момента времени физики усовершенствовали технологии и в конце концов квантовая телепортация более-менее устойчиво работала с помощью фотонов, передаваемых через оптоволоконные кабеля на достаточно большие расстояния.

Не так давно группа ученых из Швейцарского федерального Технологического института в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH Zurich), возглавляемая физиком Андреасом Валлрафф (Andreas Wallraff), создала первый полупроводниковый прибор, подобный компьютерному чипу, в пределах которого реализована технология передачи информации с помощью квантовой телепортации.

На кристалле чипа содержатся крошечные структуры, поведение которых соответствует поведению отдельных атомов. Эти структуры окружены и связаны с крошечными резонаторами, излучающими микроволновое излучение, которая позволяет управлять квантовым состоянием псевдо-атома и запутывает на квантовом уровне два псевдо-атома, расположенные по соседству. Программируя квантовую информацию одной из структур, исследователи добились изменения сигнала, считываемого со второй структуры, и наоборот.

Но что является самым примечательным, система квантовой телепортации Андреаса Валлрафф является наиболее быстродействующей системой на сегодняшний день, с ее помощью можно передать до 10 тысяч бит информации в секунду. Помимо такой беспрецедентно высокой для квантовых систем скорости переключения, эта система обладает крайне высокой надежностью, за все время экспериментов и исследований было зарегистрировано всего несколько случаев передачи недостоверной информации.

Описание разработанных методов, их теоретические обоснования и результаты проведенных экспериментов были опубликованы в журнале Nature, в выпуске от 15 августа 2013 года.

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/352414/description/Quantum_teleportation_approaches_the_computer_chip

donmigel_62: (кот - учёный)

Запутанные фотоны путешествуют сквозь время

Запутанные фотоны путешествуют сквозь время

Ученые обнаружили еще одно «невозможное» явление в квантовой физике.



Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме смогли создать квантовую запутанность в разных парах фотонов, которые при этом никогда не сосуществовали в одном времени. Это открытие меняет некоторые представление о квантовой физике и имеет практическое значение. Например, если есть возможность копировать состояние фотона из прошлого, то можно создать шифровальные ключи, которые невозможно взломать. Также открытие может привести к созданию так называемого истинного сверхпроизводительного квантового компьютера.

Запутанность является особым квантовым состоянием двух связанных частиц: когда состояние одной меняется, тут же меняется состояние другой. Новое исследование показывает, что эта уникальная особенность работает не только сквозь любое расстояние, но и время.

Чтобы доказать это, ученые впервые использовали лазер для запутывания между парами фотонов, P1 (пара номер 1), P2 (пара номер 2) и так далее. Исследователи измеряли поляризацию Р1 сразу после запутывания другой пары фотонов, P3, P4. Затем измеряли поляризацию P2 и P3, и одновременно запутывали их друг с другом. После этого, в конце концов, измеряют P4. Получается длинная малопонятная обывателю цепочка квантовых запутанностей и измерений, но итог ясен всем: пара P4 находится в состоянии квантовой запутанности с парой P1.

Находится она в таком состоянии очень короткое время, но и этого достаточно, чтобы понять: квантовая запутанность существует между парами, одна из которых (Р1) на момент измерения другой (P4) уже давно исчезла. Другими словами, ученые запутали две разнесенные во времени фотонные пары: запутали один фотон в первой паре с другим фотоном из второй пары. Первый фотон родился раньше второго, но тем не менее удалось добиться состояния квантовой запутанности.


Схема эксперимента израильских ученых. Рисунками коляски и надгробия отмечены, соответственно, моменты рождения и смерти фотонов

Исследователи предполагают, что результаты их эксперимента показывают, что квантовая запутанность не является физическим свойством и материальным явлением. Запутанность двух фотонов может существовать даже если фотоны существуют в разные промежутки времени. Это еще раз доказывает, что квантовые события не всегда имеют аналоги в наблюдаемом мире. Состояние квантовой запутанности разделенной по времени можно очень приблизительно сравнить с пятном света от фонарика на стене: включили/выключили фонарик, а пятно света появилось и исчезло уже после того, как фонарик спрятали в карман. В макромире это невозможно, но в квантовом – это реальность.

donmigel_62: (кот - учёный)
Совершен прорыв к миниатюрным суперкомпьютерам.

Сразу двум исследовательским группам удалось значительно продвинуться в работе над созданием поляритонных лазеров, которые могут получить широкое применение в квантовой информатике. Опробованная учеными технология открывает путь к созданию в перспективе совершенно миниатюрных электронных устройств с гигантской вычислительной мощностью.

Поляритонный лазер не является лазером в точном смысле этого слова. Луч этого типа не образуется из-за усиления света за счет вынужденного излучения (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — LASER), однако в бытовом понимании он обладает всеми нужными характеристиками. Луч нового типа монохромный и когерентный, сообщает Ieee.org.
Его действие основано на явлении Бозе-конденсации, агрегатного состояния вещества, основу которого составляют бозоны, охлажденные почти до неподвижного состояния.

До 2010 года считалось, что явление образования так называемого конденсата Бозе-Эйнштейна возможно только на атомах металлов, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю. Однако в 2010 году физикам удалось получить конденсат Бозе-Эйнштейна и с помощью фотонов.
Теперь две группы ученых — из университета Мичигана, США, и международная группа из Германии, России, Сингапура и США смогли заставить работать микрокамеру поляритонного лазера на температуре 30K (ранее приходилось поддерживать температуру 4,5K). Ученые построили камеры, генерирующие лазерный луч, толщина которых составляет всего 2 мкм. Отличие такого лазера от обычного — в отсутствии порога накачки, в возможности генерировать слабый луч, состоящий из небольшого количества фотонов.

Для резки материалов или других целей, требующих мощного луча, такой лазер непригоден. Однако он потребляет мало энергии и может быть использован для передачи данных. Но самое главное — поляритонный лазер идеально подходит для зарождающейся квантовой информатики, так как отдельные фотоны, генерируемые таким лазером, проявляют свою квантовую природу.

По мнению ученых, прорыв в работах над созданием поляритонных лазеров, работающих при комнатной температуре, является еще одним кирпичиком в создании технологий будущего — они позволят разработать электронные устройства, которые при своих микроскопических размерах будут обладать огромной вычислительной мощностью.

http://spectrum.ieee.org/semiconductors/optoelectroni..
donmigel_62: (кот - учёный)

Ученые создают пространственно-временной кристалл из вращающегося кольца ионов

Структура пространственно-временного кристалла


В прошлом году ученые-физики занимались проработкой идеи о возможности создания так называемых пространственно временных кристаллов, структур, способных двигаться даже после "тепловой смерти" Вселенной. Идею создания таких кристаллов выдвинул в феврале 2012 года Франк Вилкзек (Frank Wilczek), который предположил, что при определенных условиях можно заставить некую физическую повторяющуюся структуру перемещаться бесконечно долго, не расходуя при этом никакой энергии. В июне прошлого года группа исследователей из Беркли предложила реализовать идею Франка Вилкзека в виде постоянно вращающегося кольца, состоящего из заряженных атомов, ионов.

На проблему, скрывающуюся в таком подходе, указал физик Патрик Бруно (Patrick Bruno), который в марте этого года опубликовал в журнале Physical Review Letters, статью, полностью посвященную этому. Он отметил, что для того, чтобы стать действительным пространственно-временным кристаллом, объект должен двигаться, находясь в самом низком из возможных энергетических состояний, стандартное состояние. В системах, описанных Франком Вилкзеком и учеными из Беркли, система находится в возбужденном энергетическом состоянии, которая при некоторых условиях может потерять часть своей энергии и, поэтому, не может считаться пространственно-временным кристаллом.



В ответ на сделанное Патриком Бруно замечание исследователи из Беркли нашли способ преодоления вышеуказанной проблемы. Используя свои последние достижения в области создания низкошумящих ионных ловушек, они собираются создать новую ионную ловушку, в которой можно будет получить действительный пространственно-временной кристалл, характеристики которого удовлетворяют всем требованиям.

В самом ближайшем времени команда из Беркли, возглавляемая Сяном Зангом (Xiang Zhang) и Хартмутом Хэффнером (Hartmut Haffner), попытается создать пространственно-временной кристалл, вводя 100 ионов кальция в ионную ловушку, шириной 100 микронов. Ионы кальция будут удерживаться в ловушке электрическими полями и сформируют невидимое кольцо, которое начнет вращаться под воздействием статического магнитного поля. Согласно первоначальным расчетам, это кольцо ионов должно будет перейти в стандартное энергетическое состояние после принудительного охлаждения атомов лучами лазерного света до температуры около миллионной доли градуса выше абсолютного ноля.

В настоящее время существует несколько разновидностей технологии лазерного охлаждения, но все они работают за счет одного основного принципа. Фотоны лазерного света определенной длины волны попадают в атом и поглощаются им. Полученная атомом энергия заставляет атом излучить новый фотон света, длина волны которого отличается от длины волны поглощенного фотона, а энергия излученного фотона выше, чем энергия поглощенного фотона. Лишняя энергия, требующаяся для работы этого процесса, берется из энергии кинетического движения атома, его тепловой энергии. Таким образом, за несколько таких циклов переизлучения фотонов атом практически перестает двигаться, охладившись до сверхнизкой температуры.

Но раньше сверхнизкотемпературному охлаждению атомов, пойманных в ионную ловушку, мешало тепло, излучаемое электродами, создающими электрические поля ловушки. Проведя исследования, ученые выяснили, что источниками этого тепла являлись атомы некоторых примесей в материале электродов. Избавиться от этого помогла ионная очистка электродов с помощью луча ионов аргона, который является одной из составных частей ловушки. Проведенные позже эксперименты показали, что такая очистка позволила уменьшить в 100 раз тепловые шумы, производимые колебаниями электрического поля в ловушке.

План эксперимента по созданию пространственно-временного кристалла состоит в качественном сверхнизкотемпературном охлаждении области ловушки. По достижению заданной температуры будет включено магнитное поле, которое заставит ионы кальция равномерно двигаться по кругу вокруг одной точки, создавая, таким образом, структуру пространственно-временного кристалла. Чтобы проконтролировать вращение ионов один из сотни ионов время от времени будет переводиться в более высокое энергетическое состояние, в котором можно отследить его движение. И если наблюдения подтвердят равномерное вращение всех ионов, то ученых в руках окажется четырехмерный кристалл, одним из измерений которого будет являться время.

Реализация новых экспериментов учеными Беркли может потребовать значительного времени. Но некоторые ученые-физики, включая и Патрика Бруно, не уверены в успехе этих экспериментов, их основным аргументом является то, что не существует методов определения движения объектов, находящихся в самом низком (стандартном) энергетическом состоянии. Другими словами, даже если станет возможным создание вращающегося в ионной ловушке кольца атомов, то наблюдать за этим движением, не нарушая любой из принципов термодинамики, не предоставляется возможным.

Но, в случае успешного создания пространственно-временного кристалла, человечество может получить в свое распоряжение уникальный квантовый инструмент, на основе которого можно будет создать часы настолько точные, по сравнению с которыми современные атомные часы будут выглядеть детским будильником. Помимо этого, пространственно-временные кристаллы, наверняка найдут применение в качестве вычислительных элементов будущих квантовых компьютеров и других подобных устройств. Так что в любом случае игра стоит свеч.

http://phys.org/news/2013-05-crystals-rotating-ion.html
donmigel_62: (кот - учёный)

Проведенные тесты подтвердили высокую производительность и эффективность квантовых компьютеров D-Wave

Квантовый компьютер D-Wave


Существование квантовые компьютеров, выпускаемых небезызвестной компанией D-Wave, порождает как волну ярого скептицизма, с одной стороны, так и волну сильного интереса со стороны таких гигантов индустрии, как компании Lockheed Martin и Google. И для того, чтобы в очередной раз расставить все точки над "i", специалисты компании D-Wave провели ряд тестов производительности их квантовых компьютеров на вычислительных задачах разного рода. Эти тесты явно продемонстрировали то, что компьютеры D-Wave могут буквально "порвать" обычные вычислительные системы при решении некоторых задач, структура которых подходит для оптимизации под квантовые системы.

В некоторых тестах компьютеры D-Wave справились с решением задач в 3600 раз быстрее, чем классические высокопроизводительные системы компании IBM, согласно информации от Нью-Йорк Таймс. К таким задачам, которые демонстрируют высокую производительность при обработке на квантовых компьютерах, относятся задачи оптимизации по многим параметрам, сложные виды поиска и некоторые другие задачи. Во время тестирования на других задачах, которые больше подходят для вычислений на обычных линейных системах, компьютеры D-Wave показали лишь незначительное преимущество. В любом случае, результаты проведенного тестирования имеют огромное значение для будущих перспектив компании D-Wave.


"Проведенное тестирование является первым разом в истории, когда напрямую было проведено сравнение квантовых вычислительных технологий с традиционными технологиями с помощью одного и того же набора вычислительных задач" - рассказывает Кэтрин МакДжоч (Catherine McGeoch), профессор в области информационных технологий колледжа Амхерст (Amherst College) в Массачусетсе,

Кэтрин МакДжоч, основательница подхода "экспериментального алгоритмирования" в информационных технологиях, была приглашена компанией D-Wave в качестве независимого консультанта при разработке тестов, использованных для сравнения производительности квантовых и обычных вычислительных систем. Чуть позже, на Международной конференции по вопросам границ вычислительных технологий (International Conference on Computing Frontiers ), которая будет проводиться Ассоциацией вычислительной техники (2013 Association for Computing Machinery, ACM) 15 мая в Искье, Италия, Кэтрин МакДжоч планирует сделать развернутый доклад в котором будут подробно описаны результаты проведенного тестирования квантовых компьютеров и сделанные на основе этих результатов выводы.

Следует заметить, что Кэтрин МакДжоч в своих высказываниях старательно избегает того, чтобы называть компьютеры D-Wave действительно квантовыми компьютерами. И это, несмотря на то, что компания D-Wave не так давно предоставила возможность исследователям из Гарвардского университета провести расчеты математической модели белков, которые были построены с учетом архитектуры квантовых компьютеров, и которые стали достаточно убедительным доказательством истинно квантовой природы компьютеров D-Wave.

Джорди Роуз (Geordie Rose), юрист, работающий на компанию D-Wave, сообщает, что портфель патентов в области квантовых вычислений, которым владеет компания D-Wave, гарантирует, что у компании не будет серьезных конкурентов на этом рынке еще минимум 15 лет. С этим очень трудно согласиться, если учесть то, что на этот рынок обращают серьезное внимание такие гиганты компьютерной индустрии, как компания IBM.

Успех квантовых компьютеров D-Wave не означает, что квантовые компьютеры в скором времени заменять ноутбуки или обычные компьютеры, стоящие на столах у большинства людей. Квантовые компьютеры D-Wave демонстрируют высокую производительность при решении достаточно узкого круга задач, к которому повседневные задачи, выполняемые обычными компьютерами, не имеют ни малейшего отношения.
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/dwave-quantum-computer-shows-promise-in-tests
donmigel_62: (кот - учёный)

В Лос-Аламосе более двух лет работает квантовая сеть


Квантовая «смарткарта»
Квантовая «смарткарта»

Сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории построили прототип сети для тестирования приложений квантовой криптографии. Как выяснилось, эксперимент продолжается уже более двух лет.

Квантовая криптография эксплуатирует феномен квантовой запутанности, что позволяет передавать информацию быстрее скорости света. Если в одной точке пространства проверить спин запутанного фотона, то в любой другой точке пространства парный ему фотон в тот же момент покажет обратный спин. Данный эффект можно использовать в криптографии для передачи ключа шифрования с гарантированной защитой от прослушивания.


Основной проблемой квантовой криптографии до сих пор был тот факт, что она работала только в приложениях «точка-точка». Если вы хотели послать сообщение, зашифрованное квантовым ключом, то вы могли послать его только конкретному адресату, у которого установлено точно такое же оборудование для считывания спина фотонов, то есть по конкретному квантовому каналу. Кроме того, максимальная длина такого канала была ограничена где-то 100 километрами из-за технических проблем с транспортировкой фотонов в запутанном состоянии.

В научной статье учёные Лос-Аламосской национальной лаборатории рассказывают, как они попытались преодолеть эти ограничения. В рамках экспериментального проекта была создана сеть, которая состояла из одного сервера для управления квантовыми ключами и нескольких клиентов. При этом клиентам не нужно было передавать зашифрованные сообщения через сервер, они могут это делать напрямую между собой, без поднятия защищённого квантового канала. Защищённые каналы с сервером каждый клиент устанавливает только для проверки ключей и аутентичности сообщения, в удобный для него момент времени.

habrahabr-quantum-technology-1.jpg

Учёные считают, что такая архитектура хорошо масштабируется, так что в будущем квантовую криптографию можно будет использовать в масштабах всего интернета. Квантовая криптография имеет преимущество перед обычными методами в высокой производительности: компьютерам не нужно тратить время на сложные математические вычисления, все операции осуществляются в оптических микросхемах буквально со скоростью света.

Сейчас учёные работают над увеличением максимального расстояния между клиентом и сервером с нынешних 100 до 1000 км.
Источник - Kurzweil Accelerating Intelligence - http://www.kurzweilai.net/government-lab-reveals-it-has-operated-quantum-internet-for-over-two-years
donmigel_62: (кот - учёный)

Австралийские физики создали основу для квантового "интернета"


Австралийские физики создали гибридное устройство на базе транзистора и атома эрбия, способное преобразовать свет в кубиты, что позволит объединять квантовые компьютеры в своеобразный «интернет», говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.



«Передавать информацию в квантовом состоянии гораздо проще при помощи света, чем делать это при помощи электричества. В конечном итоге, развитие этой технологии приведет к появлению квантовых сетей, способных передавать информацию на далекие расстояния», — заявил Чуньмин Инь (Chunming Yin) из университета Нового Южного Уэльса в Кенсингтоне (Австралия).


Инь и его коллеги научились передавать информацию между отдельными кубитами, элементами квантового компьютера, «скрестив» две малосовместимые вещи — одноэлектронный транзистор и фотодатчик в виде атома металла эрбия (Er).

Эрбий является одним из ключевых «ингредиентов» оптоволокна и других систем оптической связи, так как его атомы способны поглощать фотоны лазерного излучения и испускать их обратно на другой частоте.

В данном приборе эрбий исполняет сразу две роли — он является «приемником» оптического сигнала и временным хранилищем для состояния кубита, информация о котором содержится в поступающей порции света. Когда атом эрбия поглощает очередной фотон, один из его электронов переходит в возбужденное состояние и отдаляется от ядра, «врезаясь» в транзистор. В результате этого сила тока, проходящего через транзистор, меняется, что позволяет фиксировать моменты считывания информации с максимальной точностью.

По словам ученых,

состояние кубита можно «извлечь» из ядра атома эрбия, поместив его внутрь сильного микромагнитного поля. Это позволяет использовать такие устройства в качестве передатчиков информации между отдельными кубитами в квантовом компьютере. Как утверждают физики, эта технология не имеет принципиальных ограничений на расстояние между узлами, что в перспективе поможет создать квантовый «интернет» — объединение квантовых компьютеров всего мира.

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/avstraliiskie-fiziki-sozdali-osnovu-dlya-kvantovogo-interneta

donmigel_62: (кот - учёный)


Невозможная машина, которая знает ответы наперёд: чем замечательны квантовые компьютеры



В одном из рассказов Лема про великих роботов-инженеров Трурля и Клапауция упоминается, что однажды они построили счётную машину, которая только и умела, что умножать два на два, зато обладала вздорным характером и даже такую простую вещь не всегда делала правильно. Современные квантовые компьютеры немного напоминают эту лемовскую машину. Несколько лет назад один из них вошёл в историю тем, что разложил на множители число 15. Это труднее, чем перемножать двойки, но пользы от такой способности примерно столько же.

Несмотря на скромные успехи, квантовые вычисления обсуждают уже третий десяток лет, и интерес к ним не падает. Наоборот, в последнее время о них говорят особенно много. Квантовые компьютеры всё чаще упоминают в новостях, не имеющих прямого отношения к науке.

Аналитическая компания Gartner включила их в список перспективных технологий, которые «выстрелят» в ближайшие десять лет. Основатели компании Parallels, видимо, разделяют это мнение, потому что несколько месяцев назад основали венчурный фонд, который будет инвестировать в развитие квантовых технологий. Тем временем Google и Lockheed Martin тратят миллионы на устройства, использующие для работы квантовые эффекты. Как говорил Винни Пух, это «ж-ж-ж» неспроста!

Невозможные машины

qcomputer720

И квантовые, и классические компьютеры обрабатывают данные, которые закодированы единицами и нулями. Разница в том, что в классическом компьютере значение каждого бита всегда известно. Значение кубитов — элементов для хранения информации, из которых состоит квантовый компьютер, может быть неопределённым и соответствовать сразу и единице, и нулю, причём с различной вероятностью для того и другого.

Read more... )

Profile

donmigel_62: (Default)
donmigel_62

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags