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유명한 사람들의 격언
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Zamyatin 예브게니 이바노비치. 가장 유명한 격언

  • 내일의 사나이가 될 수 있는 유일한 무기는 말뿐이다.
  • 사람이 죽습니다. 자랑스러운 호모 에렉투스는 송곳니와 머리카락으로 자란 네 발로 엎드려 사람에게 짐승이 이깁니다.

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

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아날로그 양자 시뮬레이터 13.02.2023

기존 컴퓨터는 물리학 및 그 이상의 분야에서 새로운 근본적인 문제를 해결하는 데 적합하지 않습니다. 미래에는 범용 및 오류 허용 양자 컴퓨터가 과학자를 도울 수 있지만 곧 나타나지는 않을 것입니다. 그러나 문제를 계산할 수 없다면 실험을 하지 않는 이유는 무엇입니까? 아날로그 양자 시뮬레이터는 양자 세계의 생성자가 될 수 있으며, 이론을 넘어 가장 신비한 물리학을 밝히는 데 도움이 될 것입니다.

미국 스탠포드 대학교와 아일랜드 더블린 대학교(UCD)의 연구원들은 Nature Physics 저널에 새로운 유형의 고도로 전문화된 아날로그 컴퓨터(더 정확하게는 시뮬레이터)를 만드는 것에 대해 이야기한 논문을 발표했습니다. 과학자들은 그러한 "컴퓨터"의 한 요소, 즉 전자 회로에 내장된 두 개의 특별히 연결된 나노 크기의 금속 반도체 구성 요소를 제시했습니다.

제안된 솔루션은 두 기본 입자(이 경우 원자와 전자)의 상호 작용을 모방합니다. 시뮬레이션은 너무 깊어서 모델이 원자 간 상호 작용에서 입자의 물리적 특성에 이르기까지 원자의 모든 양자 특성을 유지합니다. 플랫폼을 확장함으로써(Lego 블록의 생성자처럼 물질 원자에서 원자로 구축) 주어진 속성을 가진 물질의 모델링을 달성하고 다른 물질과 상호 작용할 때의 반응과 속성을 변경할 때의 반응을 볼 수 있습니다. 오늘날 대규모 모델에서 이것을 계산하는 것은 불가능하며 그러한 시뮬레이션은 어깨에 있습니다.

예를 들어, 이론물리학자들은 아직 고온 초전도 물질에 대한 표적 검색 패턴을 보지 못했습니다. 현대 컴퓨터는 특히 맹목적으로 검색해야 하기 때문에 계산에 도움을 줄 수 없습니다. 아날로그 양자 시뮬레이터에서 물질의 거동을 모델링하면 에너지와 그 이상을 위한 성배로 가는 길을 열 수 있습니다. 이것은 이론을 제쳐두고 실제로 많은 아이디어를 테스트합니다.

실제로 새로운 유형의 아날로그 양자 시뮬레이터는 범용 양자 컴퓨터로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 파라페르미온(특별한 상호 작용을 하는 전자 그룹)과 같은 준입자를 큐비트로 사용하는 아이디어가 있습니다. 이 상태(Z3)에서 전자의 전하는 일반적인 전하의 1/3과 같습니다. 실험실 조건에서 과학자들은 아직 그러한 입자를 생성하지 않았으며 제안된 시뮬레이터 모델을 통해 전극의 전압을 적절하게 조정한 후 시뮬레이션할 수 있었습니다. 사실, 실험실의 과학자들은 이전에 자연에 존재하지 않았던 물질을 창조했습니다. 그리고 결국 공부할 수 있습니다!

"양자 시뮬레이터를 XNUMX개에서 많은 나노 크기 구성 요소로 확장함으로써 현대 컴퓨터가 처리할 수 없는 훨씬 더 복잡한 시스템을 시뮬레이션할 수 있기를 희망합니다."라고 이 작업의 저자 중 한 명이 말했습니다. 양자 우주의 가장 불가사의한 미스터리를 풀고 있습니다."

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