{
    "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1.1",
    "title": "Позитивные новости: заметки с тегом фотоны",
    "_rss_description": "Ubuntu и другие системы, работа в терминале, позитивные новости. Работа с искусственным интеллектом ИИ, AI. Дзен: https:\/\/dzen.ru\/posinus Telegram: https:\/\/t.me\/posinus",
    "_rss_language": "ru",
    "_itunes_email": "",
    "_itunes_categories_xml": "",
    "_itunes_image": "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/userpic\/userpic-square@2x.jpg?1786224150",
    "_itunes_explicit": "no",
    "home_page_url": "https:\/\/wildcar.ru\/tags\/fotony\/",
    "feed_url": "https:\/\/wildcar.ru\/tags\/fotony\/json\/",
    "icon": "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1786224150",
    "authors": [
        {
            "name": "wildcar",
            "url": "https:\/\/wildcar.ru\/",
            "avatar": "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1786224150"
        }
    ],
    "items": [
        {
            "id": "1015",
            "url": "https:\/\/wildcar.ru\/all\/fiziki-iz-venskogo-universiteta-vpervye-zastavili-kvantovy-proce\/",
            "title": "Физики из Венского университета впервые заставили квантовый процессор работать в космосе",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-442.jpg\" width=\"1600\" height=\"900\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Впервые в истории квантовый компьютер заработал в космосе<\/div>\n<\/div>\n<p>У спутников давняя беда: собрать данные они могут горами, а сбросить всё это на Землю — с трудом. Скорость связи ограничена, наземные станции в зоне видимости не всегда. Логичный выход — обрабатывать информацию прямо на борту, и группа физиков под руководством Филипа Вальтера из Венского университета сделала в эту сторону решающий шаг: впервые в истории квантовый процессор заработал на орбите. Его рабочие частицы — фотоны. Специальный источник создаёт их парами и направляет в программируемую сеть оптических каналов, сформированную внутри небольшого стеклянного чипа.<\/p>\n<p>Дорога наверх была суровой. Хрупкие детали посадили на титановые основания, оптоволокно зафиксировали эпоксидным составом, а конструкцию прогнали через вибрационные и ударные тесты, имитирующие старт ракеты: на одной из резонансных частот нагрузка достигала примерно 1500 ускорений свободного падения. Оптика выдержала. 23 июня 2025 года «Фэлкон-9» доставил устройство на орбиту высотой около 510 километров — и запуск вдруг оказался едва ли не самой лёгкой частью испытания. Из шести детекторов одиночных фотонов рабочими остались три. Солнце забивало остальных мощным меняющимся фоном, поэтому спасала тень Земли: каждые 92 минуты спутник попадал на ночную сторону планеты и у учёных было около 30 минут тихих измерений за виток.<\/p>\n<p>Дальше — больше. Через 52 дня радиация начала заметно портить детекторы: ложных срабатываний стало больше, и проблему частично задавили подбором напряжения питания. А потом стал слабеть лазер в позолоченном корпусе. Виноват оказался клей, не переживший вакуум: он выделял молекулы, которые оседали на оптике богатой углеродом плёнкой. На Земле из-за такого загрязнения лазер терял мощность с 20 до 4 милливатт за неделю. Когда причину нашли окончательно, образец уже стоял в ракете — менять что-либо было поздно. В космосе прогноз подтвердился: мощность падала, детекторы деградировали.<\/p>\n<p>И всё же процессор заработал. Ключевой эксперимент — провал Хонга — У — Мандела: если два практически неотличимых фотона входят в один оптический узел с противоположных сторон, они интерферируют и начинают чаще вылетать вместе. Учёные меняли температуру кристалла, создающего пары фотонов, подгоняя длины волн друг к другу. На Земле оптимум лежал возле 32,5 градуса Цельсия — и на орбите при почти той же температуре число раздельных регистраций резко упало. Сила эффекта составила 0,908 при классическом пределе 0,5, что соответствует 2,14 стандартного отклонения. Подстраховались повторами: эффект независимо получили в два разных дня, а когда процессор специально перенастроили так, чтобы интерференции быть не должно, характерный провал исчез. Итог упорный: несмотря на мёртвые детекторы, солнечные помехи, радиацию и умирающий лазер, устройство на орбите создавало и управляло неклассической интерференцией фотонов — явлением, которое нужно для фотонных квантовых вычислений.<\/p>\n<p>Источник: <a href=\"https:\/\/poisknews.ru\/astronomiya\/vpervye-v-istorii-kvantovyj-kompyuter-zarabotal-v-kosmose\/\">poisknews.ru<\/a><\/p>\n<p class=\"subscribe\">Хотите ежедневно видеть хотя бы одну хорошую новость? Подпишитесь:<\/p>\n<p class=\"subscribe-links\"><a href=\"https:\/\/t.me\/posinus\" title=\"Telegram\"><img src=\"https:\/\/wildcar.org\/assets\/logos\/telegram.svg\" alt=\"Telegram\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"vertical-align:middle;border-radius:8px\"><\/a> <a href=\"https:\/\/wildcar.org\/dzen\/\" title=\"Дзен\"><img src=\"https:\/\/wildcar.org\/assets\/logos\/dzen.png\" alt=\"Дзен\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"vertical-align:middle;border-radius:8px\"><\/a> <a href=\"https:\/\/vk.com\/positivenus\" title=\"ВКонтакте\"><img src=\"https:\/\/wildcar.org\/assets\/logos\/vk.svg\" alt=\"ВКонтакте\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"vertical-align:middle;border-radius:8px\"><\/a> <a href=\"https:\/\/wildcar.org\/\" title=\"wildcar.org\"><img src=\"https:\/\/wildcar.org\/assets\/logos\/wildcar.png\" alt=\"wildcar.org\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"vertical-align:middle;border-radius:8px\"><\/a><\/p>\n",
            "summary": "У спутников давняя беда: собрать данные они могут горами, а сбросить всё это на Землю — с трудом. Скорость связи ограничена, наземные станции в зоне видимости не всегда",
            "date_published": "2026-10-04T08:00:18+00:00",
            "date_modified": "2026-10-04T08:00:17+00:00",
            "tags": [
                "квантовые технологии",
                "космос",
                "новость",
                "позитивная",
                "позитивная новость",
                "спутники",
                "физика",
                "фотоны"
            ],
            "image": "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-442.jpg",
            "_date_published_rfc2822": "Sun, 04 Oct 2026 08:00:18 +0000",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "1015",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": [],
                "og_images": [
                    "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-442.jpg"
                ]
            }
        },
        {
            "id": "607",
            "url": "https:\/\/wildcar.ru\/all\/uchyonye-poluchili-kvantovuyu-zaputannost-iz-obychnogo-solnechno\/",
            "title": "Учёные получили квантовую запутанность из обычного солнечного света",
            "content_html": "<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-22.webp\" width=\"1920\" height=\"1080\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Новый конусный солнечный концентратор позволил получить запутанные фотоны из солнечного света. Фото: Флориан Штерль, обработка<\/div>\n<\/div>\n<p>Квантовые технологии сегодня во многом зависят от мощных лазеров, которые потребляют много энергии. Учёные из Канады и Германии показали: обычный солнечный свет тоже способен создавать запутанность между фотонами. Результаты вышли в журнале Optica.<\/p>\n<p>Солнечный свет — капризный источник: он идёт во все стороны и смешивает множество цветов. Чтобы получить запутанные фотоны, исследователи пропустили его через нелинейный кристалл. Свет при этом сильно поляризовали, но оставили неупорядоченным по цвету и направлению. Для фокусировки на крошечный кристалл размером около миллиметра команда из Института науки о свете Макса Планка построила конусный концентратор из стекла. Он собирает свет линзой Френеля размером с домашнее окно и направляет его в оптическое волокно толщиной примерно с человеческий волос.<\/p>\n<p>Эксперимент провели на открытом воздухе. Анализ показал: запутанность от солнечного света совпадает с идеальным состоянием на 94 процента. Фотоны также нарушали неравенство Белла, а это уже прямое доказательство настоящей квантовой запутанности, которую не объяснить классической физикой. В будущем такой подход поможет спутникам создавать ключи шифрования прямо из солнечного света, которого в космосе много, и снизит энергетическую нагрузку квантовых вычислений.<\/p>\n<p>Источник: <a href=\"https:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2026\/08\/260807035133.htm\">sciencedaily.com<\/a><\/p>\n<p>Хотите ежедневно видеть хотя бы одну хорошую новость? Подпишитесь на телеграм-канал <a href=\"https:\/\/t.me\/posinus\">@posinus<\/a>. А какая добрая история запомнилась вам за последнее время?<\/p>\n",
            "summary": "Квантовые технологии сегодня во многом зависят от мощных лазеров, которые потребляют много энергии. Учёные из Канады и Германии показали",
            "date_published": "2026-08-20T08:01:09+00:00",
            "date_modified": "2026-08-20T08:01:08+00:00",
            "tags": [
                "квантовая запутанность",
                "квантовые технологии",
                "новость",
                "позитивная",
                "позитивная новость",
                "солнечный свет",
                "физика",
                "фотоны",
                "энергоэффективность"
            ],
            "image": "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-22.webp",
            "_date_published_rfc2822": "Thu, 20 Aug 2026 08:01:09 +0000",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "607",
            "_rss_enclosures": [],
            "_e2_data": {
                "is_favourite": false,
                "links_required": [],
                "og_images": [
                    "https:\/\/wildcar.ru\/pictures\/1-22.webp"
                ]
            }
        }
    ],
    "_e2_version": 4199,
    "_e2_ua_string": "Aegea 11.5 (v4199e)"
}