Приборостроение
|
16.04.10 Ученые сумели создать устройство, генерирующее поток случайных чисел с помощью принципов неопределенности квантовой механики, что может быть использовано в будущем для создания надежных систем кодирования данных, сообщается в статье исследователей, опубликованной в четверг выпуске журнала Nature. Несмотря на то, что программные алгоритмы, называемые генераторами случайных чисел, используются повсеместно для кодирования данных, передаваемых через Интернет, надежность такого кодирования данных все равно не абсолютна. Причина этого кроется в том, что все физические процессы, лежащие в основе работы электроники, генерирующей случайные числа, подразумевают строгие причинно-следственные связи. Иными словами, результат любого физического процесса можно предсказать, обладая достаточным количеством данных о физической системе, в которой происходит процесс. Таким образом, зная модель кодирующего устройства и алгоритм кодирования, можно легко расшифровать данные. |
|
Продолжение...
|
|
12.04.10 
Тонкие, но довольно широкие алмазные пластины, выращенные новым методом, способны стать основой электроники будущего. Так считают Хидэаки Ямада (Hideaki Yamada), Акиёси Тяяхара (Akiyoshi Chayahara) и их группа Diamond Wafer Team из института передовых прикладных наук и технологии. Хотя совершенно чистый алмаз — изолятор, добавка определённых примесей превращает его в полупроводник, который можно использовать в построении микросхем. Огромным преимуществом такого выбора материала является очень высокая теплопроводность алмаза, позволяющая чипу работать с большими токами при простой системе охлаждения. Проблема на пути превращения искусственных алмазов в процессоры — размер кристаллов. Их делают при помощи химического осаждения из пара (CVD), и до сих пор так могли получать лишь правильные алмазные пластинки площадью порядка квадратного сантиметра (больше — начинались дефекты). |
|
Продолжение...
|
|
|
12.03.10 Суперкомпьютер производительностью 1 петафлопс (тысяча терафлопс) может быть создан в МГУ уже в 2010 году или начале 2011 года, если государство выделит на это 900 миллионов рублей, сказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий журналистам в пятницу. «Это петафлопный (компьютер), мы сделаем в этом или в начале следующего года. Сделаем, если все будет хорошо»,- сказал Садовничий в пятницу, после заседания Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационной деятельности при председателе Госдумы в МГУ. По словам ректора, новый рекордный суперкомпьютер будет создаваться на базе существующей в МГУ суперЭВМ «Ломоносов». «На базе „Ломоносова‛ мы будем поднимать до петафлопного уровня. На это потребуется 900 миллионов рублей»,- сообщил он и отметил, что создание «Ломоносова», пиковая производительность которого составляет 420 терафлопс, обошлось в 1,9 миллиарда рублей. Ректор МГУ отметил, что на период создания этого суперкомппьютера пришелся секвестр бюджета университета, в результате которого финансирование многих программ сократилось на 20%. |
|
Продолжение...
|
|
|
01.03.10 
Две группы физиков представили разработки, позволяющие получать звуковой аналог лазера, также известный как сазер. Работы обоих коллективов опубликованы в журнале Physical Review Letters. Коротко использованные учеными подходы описаны на портале Nature News. Термин сазер происходит от английского sound laser (звуковой лазер), сокращенного до saser. «Традиционный» лазерный луч представляет собой луч света строго определенной частоты (цвета). В обычном пучке света, например от Солнца, сочетаются лучи с различными частотами. Лазеры способны усиливать излучение определенной частоты, и в итоге на выходе получается практически «чистый» пучок света. Ученых особенно интересуют звуковые волны с короткими длинами волн. Это обстоятельство создает серьезные трудности для конструкторов сазеров. При попытке получить луч сазера определенной длины волны (то есть при его усилении) резонирует лучи с широким набором частот (так как необходимая ученым частота получается очень низкой). |
|
Продолжение...
|
|
|
05.02.10 
Физики Национального института стандартов и технологий (NIST) в США поставили новый рекорд точности измерения времени: по их оценкам, ошибка в одну секунду у новой версии разработанных ими атомных часов накапливается за 3,7 миллиарда лет, в то время как у предыдущих такая ошибка накапливалась за срок более миллиарда, сообщает пресс-служба института. В атомных часах два иона металлов находятся в электромагнитной «ловушке» на расстоянии нескольких микрометров (один микрометр - тысячная доля миллиметра) друг от друга. Ученые «стреляют» по ионам из лазеров, и взаимодействие атомов позволяет выделять два состояния - условные ноль и единицу. Колебания между этими состояниями - и есть отсчет времени. Заменив ртуть и бериллий, использованные в более ранней версии часов, на алюминий и магний, разработчики достигли нового предела точности атомных часов: раньше секундную ошибку часы показали бы примерно через миллиард лет. |
|
Продолжение...
|
|
| | << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > В конец >>
| | Всего 1 - 9 из 37 |
|
 Ваша корзина сейчас пуста. |
|
Наша погода |
| На улице в Зеленограде |
| Температура, °С | -3,0 |
| Влажность, % | 86,0 |
| Давление, мм.рт.ст. | 750 |
| | В офисе ЗАО "ЭКСИС" |
| Температура, °С | 26,9 |
| Влажность, % | 17 |
| Кислород, об. % | нет данных |
Узнать подробнее
|
|
Новинки |
РМ-1 И

|
ИВТМ-7 М7

|
МАГ-6П

|
ИВТМ-7 Р

|
|
|