среда, 24 июня 2009 г.

электроны заплелись в квантовый компьютер

'Блогун

электроны заплелись в квантовый компьютер

— 18.04.08 14:39 —

ТЕКСТ: Алексей Петров, Артём Тунцов

ФОТО: tahan.com

Созданы квазичастицы с зарядом в четверть электронного. Это уникальные образования: «косички» из их мировых линий можно использовать в топологическом квантовом компьютере, способном в мгновение ока раскрыть любой секретный код или найти информацию в базе данных любой сложности.

Израильские и американские ученые обнаружили новый вид электронных вихрей в двумерной электронной жидкости. Вихри несут дробный заряд в четверть электронного и описываются особой статистикой. Эти свойства делают подобные квазичастицы не только очень интересными объектами дальнейших фундаментальных исследований, но и позволяют надеяться на их применение в одном из будущих типов квантовых компьютеров.

Эти «вычислительные машины будущего» сулят небывалые вычислительные возможности. Работая одновременно с целым набором всевозможных входных данных и сразу обрабатывая варианты, которые классический компьютер вынужден перебирать по одному, квантовый компьютер сможет за разумное время производить вычисления, на которые его классическому собрату не хватило бы и времени жизни всей Вселенной. Но это пока лишь теория, и на пути к созданию устройства предстоит преодолеть ещё немало трудностей.

Одна из них – научиться сохранять квантовую информацию. В обычных квантовых компьютерах – если, конечно, «обычными» можно назвать устройства, которые лучшие учёные мира пытаются, да всё никак не могут создать уже не первое десятилетие – носителями информации являются состояния отдельных частиц – например, электронов в атоме. Чтобы сохранять это состояние в течение долгого времени, частицу приходится максимально изолировать от внешних воздействий, одновременно не препятствуя тем взаимодействиям, которые, собственно, и осуществляют вычисления.

В 1997 году наш соотечественник Алексей Китаев, ныне сменивший Физтех (Московский физико-технический институт), который он окончил, на Калтех (Калифорнийский технологический институт в Пасадене) предложил оригинальное решение проблеме устойчивости работы квантовых компьютеров.

В качестве носителей информации он предложил использовать взаимное расположение квантовых вихрей на какой-нибудь поверхности.

Квантовый компьютер, работающий таким образом, называется топологическим.

Вычисления производятся посредством перемещения этих вихрей, их слияния и обмена состояниями друг с другом, которые происходят по квантовым законам. В трёх измерениях – две пространственные координаты и время – картина перемещения вихрей по поверхности и их взаимодействия в зависимости выглядит как хитрое переплетение мировых линий некоторых квазичастиц.

В результате логические элементы, которые организуют вычисления, предстают перед глазами учёных в виде узлов, объединяющих нити – мировые линии, а всё вычисление, реализованное на топологическом квантовом компьютере – сплетённой из вихрей «косичкой». Её начало представляет собой входные данные, а конец – результат вычисления.

Понятно, что случайные ошибки и здесь могут изменить точное положение и другие свойства вихрей, однако на качественный вид узлов – например, сколько отдельных нитей сходится к каждому из них, и сколько продолжается за узел, повлиять гораздо сложнее. Вычисления же устроены так, что важны именно эти общие, топологические свойства этих узлов, а не конкретные численные значения.

В реальном мире квантовые вихри наблюдаются в виде так называемых квазичастиц с дробным электрическим зарядом.

Этих образований не надо бояться – например, потоком квазичастиц можно назвать распространение упругих колебаний в твёрдом теле. Если важны квантовые эффекты – например, при очень низких температурах, то описание звуковой волны в виде потока подчиняющихся квантовым законам частиц – их называют в этом случае фононами – более удобно.

Подобным образом на поверхности раздела двух полупроводников, пронизанной перпендикулярными ей линиями сильного магнитного поля, часть поверхностных электронов может перейти в связанное состояние с очень необычными свойствами. При определённом соотношении между плотностью электронов и силой магнитного поля ток начинает течь безо всякого сопротивления, а сильное взаимодействие между электронами приводит к тому, что всю систему проще всего описывать как набор квазичастиц с дробным электрическим зарядом. Это так называемый дробный квантовый эффект Холла.

Заряд может принимать разнообразные значения – 1/3 электронного, 1/5 и так далее, и такие квазичастицы прежде уже наблюдались (точнее, поскольку никаких квазичастиц на деле нет, наблюдалось дробное квантование проводимости Холла, зависящей от заряда квазичастиц).

Однако для реализации идеи топологического квантового компьютера такие квазичастицы не подходят.

Конец каждой «косички», сплетённой из таких квазичастиц, несёт информацию обо всех узлах между ними, но не о порядке, в котором такие операции были произведены. Вычисление «два плюс два умножить на три» может означать 2+2*3 и давать в результате 8, а может – (2+2)*3 и давать в результате 12. В случае квазичастиц с зарядом в 1/3, 1/5 и даже 1/2 электронного финальный результат двух вычислений – «концы» косички неотличимы, поскольку не зависит от порядка перестановок частиц. И хотя формально конечное состояние является результатом всех вычислений, выделить результат невозможно, и их приходится производить отдельно. Понятно, что нам нужен не такой компьютер – хранить информацию о каждом вычислении по отдельности может и обычная, классическая вычислительная машина.

Теоретики раньше показали, что нужными свойствами обладают квазичастицы с зарядом в четверть электронного. Математики в этом случае говорят, что такие частицы обладают некоммутативной, или неабелевой статистикой. Концы таких косичек – волновые функции финальных состояний – отличаются в зависимости от порядка взаимодействия между частицами. Поскольку квантовая механика позволяет производить операции одновременно над множеством разных состояний, то на основе таких четвертинок можно создать настоящий квантовый компьютер, придуманный Алексеем Китаевым.

Двум группам учёных – израильтянам из Вайцмановского института и американцам из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета – удалось создать те самые «четвертинки».

Работа израильтян опубликована в последнем номере Nature, статья американцев – принята к публикации в одном из ближайших номеров Science. Израильтяне смогли доказать, что квазизаряды в четверть электронного действительно образуются, а американцы установили, что они не объединяются в пары с зарядом в половину электронного; такие пары для топологических квантовых вычислений не подходят: их статистика абелева.

Работа очень сложна технически. Чтобы обнаружить квазичастицы с зарядом в четверть электронного (им соответствует отношение числа электронов и квантов магнитного потока в 5/2), требуется особая чистота полупроводниковых материалов. Одним из условий эксперимента являлась огромная величина свободного пробега электронов между двумя соударениями о примесные атомы полупроводника, равная 0,5 миллиметрам. Ну и о температуре всего на 0,01 градуса выше абсолютного нуля не стоит забывать.

Вернуться к работе над квазичастицами израильтян убедили теоретики. Как отмечает Моти Хейблюм, один из авторов статьи в Nature, именно выступление Майкла Фридмана и Шанкара Дас Сарма, предложивших первое схематическое описание хранения квантовой информации с помощью квазичастиц, наблюдающихся в дробном квантовом эффекте Холла, заставило его и его коллег вернуться в лабораторию.

Сегодня их усердие принесло первые плоды, а ученые начали всерьез обсуждать сроки создания первых квантовых компьютеров на основе вихревых квазиэлектронных частиц.

Летающие роботы-шпионы получат глаза- миникамеры

Летающие роботы-шпионы получат глаза- миникамеры

Цифровая камера размером с микрочип, запатентованная Калифорнийским технологическим институтом, может обеспечить зрение для американских военных летательных аппаратов размером с насекомых.

Она достаточно лёгкая для таких крошечных разведывательных БЛА и требует очень мало энергии.

В сегодняшних миникамерах датчики изображения и вспомогательные схемы расположены на разных микрочипах, и большая часть энергии расходуется на связь между чипами. Теперь с помощью исследований Пентагона и НАСА, Лаборатория реактивных двигателей Калтех в Пасадене уместила все компоненты камеры на одном маломощном чипе. Устройство было представлено в патентном фонде США на прошлой неделе.

Гаджет можно контролировать через безопасную радиосистему со скачкообразным изменением частоты на расстоянии до километра, утверждают изобретатели.

Робокалипсис Сегодня: Японские инженеры создали эмоционального робота




+ 23 -
Робокалипсис Сегодня: Японские инженеры создали эмоционального робота

Все мы знаем, что не за горами то время, когда роботы будут переносить нас в ванную и обратно, но, возможно, вы будете удивлены, узнав, что день эмоционально чувствительных роботов уже настал.

Робототехники из японского Университета Васеда представили робота по имени KOBIAN, который способен выражать “эмоции” через движения тела и выражения лица.


Андроид “KOBIAN” объединяет особенности двух предыдущих разработок – двуногий гуманоид WABIAN-2 и робот, выражающий эмоции WE-4RII – в двуногой машине, которая умеет ходить, воспринимать окружающую среду, выполнять физические задачи и выражать ряд эмоций. Кроме того, робот обладает новой 'двух-суставной' шеей, благодаря которой он может добиваться более выразительных поз.

KOBIAN может выражать семь различных чувств включая удивление, грусть, счастье, шок и неприязнь (на фото сверху). Нет ни слова о том, когда этот психологический кошмар поступит в коммерческое производство, но разработчики надеются внедрить робота во все сферы, где важно взаимодействие с людьми.

В дополнение к разным позам, которые определяют его настроение, эмоциональный гуманоид использует моторчики на его лице для того, чтобы двигать губами, веками и бровями. Для выражения восторга, к примеру, робот поднимает свои мягкие резиновые руки над головой и широко открывает глаза и рот.

Чтобы выразить грусть, робот сутулится, опускает голову и закрывает лицо рукой, в печальном жесте.

"полезности" компьютера






+ 52 -
Злоупотребление SMS вредит здоровью детей

Они делают это поздно вечером, когда их родители спят. Они делают это в ресторанах и пересекая оживленные улицы. Они делают это в школах во время занятий. Они делают это так часто, что их большие пальцы болят.

В четвертом квартале 2008 года американские подростки, поощренные множеством тарифных планов с бесплатной отправкой SMS, ежемесячно посылали и получали 2272 текстовых сообщений — почти 80 сообщений в день, что в два раза больше чем в 2007 году.

Эта тенденция начинает волновать врачей и психологов, которые говорят, что она приводит к беспокойству, отвлечению в школе, падению успеваемости, туннельному синдрому и нарушениям сна.

Педиатр Мартин Йоффе беседовал недавно с школьниками двух местных средних школ и обнаружил, что многие из обычно посылают ежедневно сотни сообщений.

“Это примерно одно сообщение в несколько минут, - рассказывает он. - Также эти дети отвечают на сообщения поздно вечером. Это является причиной осложнений нарушений сна свойственных этой возрастной группе”.

Повышение числа SMS является относительно новым явлением, поэтому пока трудно судить о влиянии на здоровье. Шерри Туркле, психолог из Массачусетского технологического института, на протяжении трех лет изучавшая в Бостоне влияние SMS на подростков, заявляет, что SMS могут вызывать изменения процесса развития.

“В отрочестве человек обычно отделяется от родителей, он ищет тишину и спокойствие что бы стать таким человеком, каким он хочет, - рассказывает она. – SMS сильно влияет на этот процесс”.

Психологи считают, что подростки превращаются в автономных взрослых, когда они освобождаются от своих родителей. Профессор Туркле продолжает: “но если технологии делают контакт очень, очень легким, то разорвать сложнее; теперь у нас есть подростки, которые 15 раз в день пишут SMS своей матери, спрашивая такие вещи как, ‘я должен надеть красные ботинки или всё же синие?’”.

Что касается тишины и спокойствия, то по её словам, если нечто рядом с вами вибрирует каждые несколько минут, то очень сложно настроиться на нужную волну.

“Если вы находитесь на постоянной связи, психологическое давление, направленное на то чтобы немедленно ответить весьма высоко,- добавляет она. – Так подумать вам не удастся”.

Психотерапевт Михаель Хаузауер считает, что у подростков имеется “потрясающий интерес к знанию того, что происходит в жизнях их ровесников, вместе с потрясающим стадным инстинктом”. По этой причине быстрое повышение числа SMS принесёт как вред, так и пользу.

SMS может быть мощным инструментом, - заявляет он. - Текстовые сообщения предлагает товарищеские отношения и ощущение связности. В то же самое время SMS может напугать подростка и чрезмерно открыть его”.

SMS может также повредить большие пальцы. 15-летняя Анни Вагнер ученица девятого класса, набирает текст на своём крошечном телефоне со скоростью сравнимой с набором на обычной клавиатуре. Несколько месяцев назад, она заметила болезненные судороги своих больших пальцев. (Недавно она начала использовать подаренный на 15-ый день рождения iPhone и по её словам набор на нём происходит медленнее и он менее болезнен).

Питер В. Джонсон, адъюнкт - профессор из университета Вашингтона считает, что ещё слишком рано обсуждать является ли этот вид деятельности разрушительным. ”Основываясь на наших опытах с компьютерными пользователями, мы знаем, что интенсивное повторное использование верхних конечностей может привести к мышечно-скелетным повреждения. Таким образом, у нас есть некоторая причина для беспокойства, что большое число SMS может привести к временному или непоправимому урону больших пальцев”.

Анни рассказала, что, несмотря на то, что в её школе запрещено использование сотовых телефонов в классе, она может отправлять SMS из-под полы плаща или под столом.

Её одноклассник Ари Капнер делится своим методом - “вы просто притворяетесь, что вы вытаскиваете нечто из своего рюкзака”.

Учителя озабочены этой проблемой. “Это - огромная проблема и её сложно обуздать”, - рассказывает учитель химии Дебора Йагер. - Я не могу отслеживать все случаи использования, и нет ничего, что мы можем поделать с этим“.

Доктор Йоффе считает, что родители знают намного меньше о SMS чем, скажем о компьютерных играх или использовании компьютера, а неограниченные тарифные планы зачастую означают, что родители прекращают обращать внимание на детали счетов. “Я провожу беседы с родителями, - рассказывает он. - Я опрашиваю их, но ни кто из них и не задумывался по этому поводу”.

Тем не менее, некоторые родители уже начинают принимать меры. К примеру, Грег Хардести нашёл, что в конце прошлого года его 13-летняя дочь, Райна, умудрилась отправить14 528 SMS в течении месяца. Она не выключала телефон даже тогда когда шла спать.

Он опубликовал в газете The Orange County Register статью о проблеме своей дочери и в результате всеобщего внимания, объем её SMS взлетел до 24 000 сообщений в месяц. Наконец, когда ее оценки значительно ухудшились, родители конфисковали сотовый телефон.

С тех пор оценки улучшились, и телефон вернулся к девушке, однако её SMS ограничены 5 000 в месяц, плюс никаких SMS днём в будние дни.

Тем не менее Райна считает, что в этом имеется элемент лицемерия – ведь её мать также подсела на свой сотовый телефон.

“Она должна понимать меня немного лучше, потому никогда не расстается со своим телефоном. Однако этого не происходит“,- рассказывает Райна.

“Подростки чувствуют, что они наказываются за поведение, в котором не отказывают себе их родители, - продолжает профессор Туркл. - И здесь подростки всё еще нуждаются в неразделенном внимании своих родителей“.

“Даже притом, что они пишут 3 500 SMS в неделю, когда они выходят с занятий, они расстроено видят своего отца уткнувшегося в свой телефон, - рассказывает она. – Каждый подросток мечтает о том, что бы родитель всегда был рядом и жил ради них, а не ради своего сотового телефона”.

По материалам New York Times

Микро технологии

Группа исследователей из Австралии предполагает, что троичные данные будут не просто подспорьем, но практической необходимостью в перспективной области квантовых вычислительных систем.

Будущее квантовых компьютеров

Не одно поколение компьютерных ученых выросло с ощущением того, что троичные вычисления уже не за горами. Современные компьютеры хранят информацию в двоичной системе, логической репрезентации «истины» и «лжи», true & false. Троичные же вычислительные системы хранят информацию как представляющую «ложь», «ноль» и «истину»: 0, 1, 2 или –1, 0, 1.

Методы двоичных вычислений восходят еще к эпохе перфокарт. Когда данные переместились на магнитные и транзисторные носители, двоичная система продолжала процветать, а переключение на троичную казалось неактуальным: объем носителей был достаточным и постоянно возрастал.

Но с пришествием квантовых компьютеров троичные вычисления получили новую жизнь. Универсальные квантовые логические вентили — краеугольный камень новорожденных квантовых вычислительных систем — требует сотни вентилей для завершения одной полезной операции. Квантовый компьютер канадской компании D-Wave, анонсированный в прошлом году, состоит всего из 16 квантовых битов —кубитов — минимум, необходимый для управляемого вентиля «NOT».

Расширение квантовых компьютеров неизбежно, даже если основой будут продолжать оставаться тепершние технологии. Однако группа исследователей под руководством Б.П. Ланьона из Квинслендского университета предложила новую методику для ускоренного расширения квантовых компьютеров с использованием хорошо исследованной области троичных вычислений.

Будущее квантовых компьютеров

Современную репрезентацию «истины» и «лжи» можно обозначить как «бит». Эквивалент бита в квантовом комьютере называется «кубит». Данные, сохраненные традиционными компьютерами в троичной системе, называются «тритами»; их квантовый эквивалент носит название «кутрит».

Подлинное новаторство метода Ланьона в том, что, используя в универсальных квантовых вентилях кутриты вместо кубитов, исследователи могут существенно снизить количество необходимых вентилей.

Ланьон утверждает, что компьютер, который в обычном случае использовал бы 50 традиционных квантовых вентилей, сможет обойтись всего девятью, если будет основан на троичном представлении.

Компьютерный монстр

Ведущие производители персональных компьютеров, в том числе и мобильных систем, уже обратили внимание на SSD-накопители, предлагая покупателям модели, оснащенными подобными устройствами для хранения данных. Однако пока приводами на основе флэш-памяти оснащаются ноутбуки - в этом случае обеспечивается не только повышение производительности системы, но и экономия заряда аккумуляторов, что увеличивает время автономной работы компьютера.

Alienware Area51 ALX

И вот теперь можно говорить, что SSD-накопители вышли на рынок настольных компьютеров - компания Alienware выпустила "топовый" компьютер Alienware Area-51 ALX, который разработчики оснастили приводом на основе микросхем флэш-памяти. Как стало известно, производитель решил использовать сразу два SSD-накопителя общим объемом 128 Гбайт для увеличения предоставляемого пользователю "скоростного" дискового пространства. Однако пока разработчики не решились отказываться от традиционных винчестеров, тем более, что их стоимость намного ниже стоимости флэш-накопителя. Так, за дополнительные 128 Гбайт пользователю придется выложить $1700, а если приобретать систему, оснащенную двумя жесткими дисками объемом 2 Тбайт, то такой "апгрейд" обойдется "лишь" в $940.

Стоимость же всего компьютера Alienware Area-51 ALX варьируется в пределах от $6700 до $9500, в зависимости от конфигурации.

Процессоры Core i5

26 мая 2009

Процессоры Core i5 будут представлены в сентябре

О сроках анонса четырёхъядерных процессоров Core i5 (Lynnfield) в исполнении LGA 1156 было известно лишь то, что они выйдут в третьем квартале этого года. Указанный период включает как июль, так и сентябрь, более точной информации о сроках анонса новой платформы Intel озвучено не было.

Сайт DigiTimes со ссылкой на источники среди производителей материнских плат признался, что анонс процессоров Core i5 был перенесён с июля на сентябрь текущего года. Подобная задержка позволит партнёрам и клиентам Intel реализовать накопившиеся запасы чипсетов "четвёртой серии" - спрос на них из-за кризиса оказался ниже ожидаемого уровня.

Анонс платформы намечен на первую половину сентября, но сами процессоры Core i5 могут появиться в продаже в конце августа, а материнские платы с разъёмом LGA 1156 на базе чипсета Intel P55 - уже в середине августа. Ассортимент моделей Lynnfield давно определён: процессоры будут работать на частотах 2.66 ГГц ($196), 2.8 ГГц ($284) и 2.93 ГГц ($562). Младший лишится поддержки технологий Hyper-Threading, TXT и vPro. Уровень TDP этих моделей не превысит 95 Вт, а чипсет Intel P55 будет предлагаться по цене $40 в партиях от 1000 штук.

Двухъядерные процессоры в исполнении LGA 1156 с интегрированным графическим ядром появятся в начале января 2010 года, чипсеты Intel P57, H57 и H55 будут представлены в первом квартале.