Темы

пятница, 25 сентября 2026 г.

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов


Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регистр для моделирования динамики модели Юкавы. Три иона позволили наблюдать рождение не менее десяти пионных возбуждений без дорогостоящего кубитного кодирования бозонных состояний. Это не демонстрация квантового превосходства, но перспективный способ масштабировать квантовые симуляции квантовых теорий поля

Физики из Университета Мэрилендапредставили  в Nature Physics эксперимент, в котором гибридный квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует в реальном времени неравновесную динамику [1+1]-мерной модели  Юкавы — упрощённой квантовой теории поля, описывающей взаимодействие нуклонов через обмен пионами.

В этой реализации фермионные степени свободы кодируются внутренними состояниями ионов, то есть кубитами, а бозонное поле — коллективными колебательными модами ионной цепочки, квантами которых являются фононы. Такой подход использует физически естественный, бесконечномерный по своей природе бозонный регистр вместо представления каждого бозонного режима набором кубитов. Поэтому он избегает ошибок, связанных с искусственным усечением числа бозонных состояний в чисто кубитных схемах.

Эксперимент на трёх захваченных ионах воспроизвёл квенч-динамику модели Юкавы для систем с двумя и четырьмя узлами решётки. Исследователи экспериментально разрешили рождение как минимум десяти пионных возбуждений, распределённых между несколькими фононными модами, и получили хорошее согласие с точным классическим расчётом для этой небольшой системы.

Комментарий: 

Говорить, что эксперимент уже достиг «квантового превосходства», было бы преждевременно. В статье речь идёт о том, что нативное представление бозонов фононами может существенно сократить ресурсы по сравнению с кубитным кодированием и со временем дать доступ к режимам с высокой бозонной заселённостью, которые станут трудны для классического моделирования и для устройств, использующих только кубиты. Но показанная система пока мала и всё ещё допускает точную классическую проверку.



Rocket Lab покупает Iridium


Кратко по сделке:

В конце июня 2026 года Rocket Lab объявила о покупке компании Iridium Communications за примерно $8 млрд.
Iridium — это крупный оператор спутниковой связи (глобальная сеть из 66 спутников в L-диапазоне). У них около 2,5 млн абонентов: правительство, оборона, авиация, морской флот, коммерческие клиенты.
Условия: акционеры Iridium получают $27 наличными + акции Rocket Lab (в сумме около $54 за акцию).
Закрытие сделки ожидается в середине 2027 года.

Что сейчас происходит:

24 сентября 2026 (вчера) акционеры Iridium одобрили сделку (почти единогласно — 99,6 % голосов).
Rocket Lab уже полностью профинансировала денежную часть: в середине сентября продала своих акций примерно на $1,94 млрд.
Сделка ещё не закрыта — ждут оставшихся регуляторных одобрений.

Зачем это Rocket Lab:

Peter Beck прямо говорил, что это «логический следующий шаг». Компания хочет стать вертикально интегрированной: свои ракеты + свои спутники + своя сеть связи + абоненты. По сути, пытаются сделать что-то похожее на связку SpaceX + Starlink, только на базе уже существующей прибыльной сети Iridium.

Помимо этой сделки, были ещё некоторые значимые события, связанные с этой компанией:

Rocket Lab продолжает официальный протест в GAO против решения NASA отдать контракт на Mars Telecommunications Network (~$700 млн) компании Blue Origin. При этом руководство компании публично подчёркивает, что NASA уже не является значимой частью их бизнеса.

Тезисы (реконструкция +интерпретация журналиста Jeff Fous):

Компания сознательно дистанцируется от зависимости от NASA.
Основной рост выручки и бэклога сейчас обеспечивают:
Национальная безопасность и оборонные заказы (Space Development Agency — уже более $1,3 млрд, крупные контракты Space Force, включая HASTE/suborbital на сотни миллионов).
Сегмент Space Systems (спутники + компоненты) — стал доминирующим (в Q2 2026 около 80 % выручки).
Коммерческие запуски Electron и будущий Neutron.
NASA остаётся партнёром (недавние три Electron на научные миссии PolSIR + TSIS-2 в 2027 году, ESCAPADE, LOXSAT и т.д.), но доля гражданского NASA-бизнеса относительно небольшая и продолжает снижаться.
Это позволяет Rocket Lab жёстче вести протест, не опасаясь сильно испортить отношения с агентством.

Комментарий:

Это не прямые тезисы самой компании в формулировке «мы сознательно дистанцируемся от NASA».
Это реконструкция + интерпретация журналиста (Jeff Foust) на основе:
Публичных финансовых данных самой Rocket Lab (отчёты за Q2 2026 и предыдущие):
Space Systems ≈ 80 % выручки в Q2 2026
Крупные оборонные контракты (SDA > $1,3 млрд, Space Force HASTE и др.)
Бэклог сильно смещён в сторону national security и commercial

Источник основной публикации —аккаунт  компании в сети X и другие СМИ.

Источник дополнительной информации:spacenews.com  и другие СМИ.


Маунт-Синай связал ген APOE4 с обратимым повреждением сосудов мозга при болезни Альцгеймера


Созданный в лаборатории микромозг человека, демонстрирующий его сложную, взаимосвязанную клеточную и сосудистую архитектуру. Фото: Blanchard Lab/The Mount Sinai Health System

Исследователи Медицинской школы Икана при Маунт-Синай показали, что самый сильный известный генетический фактор риска болезни Альцгеймера — вариант гена APOE4 — активно повреждает кровеносные сосуды мозга и ускоряет накопление токсичных белков. При этом процесс оказался обратимым в экспериментальных моделях. Результаты опубликованы 25 сентября 2026 года в двух сопутствующих статьях в журналах Cell иCell Stem Cell. 

Перициты превращаются в рубцовую ткань

В исследовании Cell учёные построили одноклеточный транскриптомный атлас сосудов человеческого мозга и обнаружили, что APOE4 заставляет перициты — клетки, обхватывающие капилляры и поддерживающие гематоэнцефалический барьер, — трансформироваться в миофибробластоподобные клетки, продуцирующие рубцовую ткань. Это приводит к сосудистому фиброзу и ускоренному отложению амилоида вокруг сосудов.

Блокировка сигнального пути TGF-β, регулирующего ремоделирование тканей, восстановила покрытие капилляров перицитами, уменьшила фиброз и снизила уровень сосудистого амилоида до значений, характерных для носителей более безопасного варианта APOE3. Эффект воспроизвели у старых мышей с генотипом APOE4.
«Повреждение сосудов мозга — не просто позднее следствие болезни Альцгеймера, а биологически активный процесс, вызываемый APOE4, который может быть обратим», — сказал Джоэл В. Бланшард, доцент нейробиологии Маунт-Синай и соответствующий автор исследования.

Холестерин в астроцитах нарушает выведение токсичных белков

В сопутствующей работе Cell Stem Cell исследователи использовали трёхмерные модели miBrains — ткани мозга, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и содержащие нейроны, глию и сосудистые клетки. Они показали, что APOE4 вызывает накопление холестерина в астроцитах, нарушает работу лизосомальной системы утилизации отходов и позволяет агрегировать и распространяться альфа-синуклеину — белку, связанному с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви.

Платформа miBrains может криоконсервироваться с заранее заданным клеточным составом, что повышает воспроизводимость экспериментов и может ускорить разработку лекарств. Сейчас в Маунт-Синай создают miBrains из клеток пациентов для персонализированных исследований уязвимости к болезни и ответа на терапию.

Новые мишени для пациентов с высоким риском

В совокупности исследования указывают на сигнальный путь TGF-β, метаболизм холестерина в астроцитах и лизосомальную функцию как на потенциальные терапевтические мишени для людей с повышенным генетическим риском.
«Мы обнаружили возможные новые варианты и стратегии терапевтического лечения для защиты мозгового кровообращения у людей с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера», — отметил Бракстон Р. Шульдт, аспирант программы MD/PhD в лаборатории Бланшарда и первый автор работы.




четверг, 24 сентября 2026 г.

JWST обнаружил, что ранние галактики уже содержали тяжёлые элементы

Визуализация ранней галактики и окружающей её газовой среды, выполненная художником. Оранжевые структуры представляют собой газ, обогащенный металлами и выбрасываемый из галактики, иллюстрируя, как молодые галактики начали рассеивать тяжелые элементы в окружающую среду в течение первых 500 миллионов лет существования Вселенной. Визуализация основана на общедоступных данных космологического моделирования FIRE-2 и не является прямым изображением, полученным с помощью телескопа.

Юнда Чжу


Первые галактики Вселенной оказались не такими чистыми и простыми, как долго считали астрономы. Согласно исследованию, опубликованному 24 сентября в Nature Astronomy, учёные с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) выяснили: галактики, существовавшие всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, уже рассеивали тяжёлые элементы — кислород, углерод и кремний — в окружающий космос.

Открытие, возглавленное постдокторантомУниверситета  Аризоны Юндой Чжу, ставит под сомнение фундаментальное предположение астрофизики: что газ вокруг самых ранних галактик оставался в основном первозданным, состоящим почти исключительно из водорода и гелия.

Тяжёлые элементы на заре Вселенной

Чжу идентифицировал три галактики с красными смещениями от 7,2 до 9,3, свет которых шёл к Земле более 13 миллиардов лет. Используя почти 30 часов инфракрасной спектроскопии JWST в рамках программы SPURS, команда обнаружила в каждой галактике линии поглощения металлов с синим смещением. Это указывает на то, что газ, насыщенный тяжёлыми элементами, вытекал наружу, в межгалактическое пространство.

«Мы наблюдали, что тяжёлые элементы покидали галактики очень, очень рано в космической истории, — сказал Чжу. — Галактики не только производили эти элементы, но и рассеивали их, возможно, засевая ими другие галактики».

Химические «подписи» этих галактик были близки к тем, что наблюдаются у гораздо более эволюционировавших галактик спустя миллиарды лет. Это доказывает, что процесс барионного цикла — обмена веществом между галактиками и их окружением — уже шёл на заре Вселенной. Открытие также может объяснить, почему теоретически предсказанное первое поколение звёзд, известное как звёзды населения III, до сих пор так трудно обнаружить: если тяжёлые элементы распространялись так рано, по-настоящему первозданный газ мог не просуществовать достаточно долго, чтобы оставить наблюдаемый след.

Слабые звёздные ветры добавляют ещё один фрагмент пазла

Отдельное, но связанное с этим исследование,опубликованное  в The Astrophysical Journal Supplement Series, даёт ещё одну подсказку к загадочному поведению ранних галактик, наблюдаемых JWST.Команда  под руководством Университета Юты с помощью телескопа «Хаббл»исследовала  29 массивных звёзд O-типа в шести близлежащих бедных металлами карликовых галактиках в рамках программы TEMPOS.

Относительный размер Солнца (вверху слева) по сравнению с двумя звездами в двойной системе Вольфа-Райе 140. Звезды типа O — короткоживущие и одни из самых больших и ярких звезд во Вселенной. Звезды Вольфа-Райе — это звезды типа O, находящиеся на закате своей жизни, которые выбрасывают в космос огромное количество массы посредством звездного ветра, обнажая свои горячие внутренние слои. Кредит: NASA/JPL-Caltech

Исследователи обнаружили, что при содержании тяжёлых элементов ниже примерно одной десятой солнечного звёздные ветры ослабевали гораздо резче, чем предсказывали существующие модели. «Наблюдается некий плавный тренд, а затем внезапно у звёзд с самой низкой металличностью скорость ветра резко падает, — сказала Грейс Телфорд, ведущий автор исследования. — Это неожиданное открытие, которое вносит вклад в общую картину».

Считается, что ранние звёзды образовались через 100 миллионов лет после Большого взрыва, когда плотные облака водорода и гелия сжались под действием собственной гравитации. Как только давление и температура стали достаточно высокими, атомы водорода слились воедино, высвобождая энергию в виде света. Изображение предоставлено: NASA, STScI/A. Schaller

Если самые ранние массивные звёзды сохраняли больше массы из-за более слабых ветров, последствия отразились бы на всей эволюции галактик — потенциально изменив то, как умирали эти звёзды, сколько энергии они высвобождали и как формировали газ, доступный для будущего звездообразования.

Переписывая историю космической эволюции

Вместе оба исследования рисуют картину ранней Вселенной, которая была химически активнее и динамичнее, чем предполагали стандартные модели. Открытие JWST демонстрирует, что галактики уже обогащали своё окружение в пределах нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва, а результаты TEMPOS указывают, что звёзды, питавшие эти галактики, могли вести себя совсем не так, как астрономы предполагали ранее. Обе команды планируют дальнейшие наблюдения для уточнения своих выводов: исследователи TEMPOS уже объединяют данные «Хаббла» и обсерватории Кека для более детального моделирования звёзд.






Скалы обратной стороны Луны указывают на древнее внутреннее магнитное поле


Магнитизированная порода, скрытая под поверхностью обратной стороны Луны, даёт новые доказательства того, что спутник Земли когда-то обладал собственным магнитным полем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в среду в журнале Science Advances. Отдельно NASA обнаружило самый большой из известных недавно возникших кратеров в Солнечной системе, что открывает редкую возможность заглянуть в приповерхностные слои Луны.

Улики из района Дьюар

Исследователи из ETH Zurich проанализировали данные измерений гравитационного и магнитного полей в районе Дьюар на обратной стороне Луны и выявили плотное намагниченное вулканическое тело шириной около 37 миль (60 км), скрытое под поверхностью. Предполагается, что эта порода — застывшая магма, поднявшаяся из глубоких недр Луны примерно 4,2 млрд лет назад, спустя несколько сотен миллионов лет после формирования спутника.

Кратер Дьюар также содержит лунный «завиток» — яркие извилистые узоры на поверхности, которые часто совпадают с магнитными аномалиями. Совместно анализируя данные гравитационного и магнитного полей, команда оценила, что магнитное поле Луны в тот период было сильнее 10 микротесла — примерно в пять-три раза слабее современного магнитного поля Земли.

«Дьюар стал редким случаем, когда магнитная аномалия, гравитационная аномалия и поверхностный завиток совпадают», — рассказали Gizmodo соавторы исследования Си Ян и Анна Миттельхольц, соответственно аспирантка и планетолог из ETH Zurich.

Вопрос о том, существовало ли когда-либо на Луне динамо, обусловленное движением вещества в ядре, много лет разделял учёных. Более ранние палеомагнитные исследования образцов лунных пород, доставленных миссиями Apollo, сначала поддерживали эту гипотезу, но недавние анализы дали противоречивые результаты, поставив под сомнение и точную датировку, и само существование раннего лунного динамо. Новый орбитальный метод обходит часть этих споров, связанных с образцами, поскольку опирается на дистанционные измерения.

Кратер, возникающий раз в столетие

В рамках отдельного открытия Lunar Reconnaissance Orbiter NASA заметил кратер шириной 728 футов (222 м) на видимой стороне Луны. Он образовался после того, как астероид или комета размером с здание упали на поверхность в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года. Кратер, названный Макгетчин в честь выдающегося лунного учёного Тома Макгетчина, обнаружили при рутинной проверке данных в октябре 2025 года; результаты представлены в двух статьях, опубликованных 15 сентября в Science Advances.

Учёные оценивают, что удар такой силы происходит на Луне примерно раз в столетие. Тепловой прибор NASA Diviner обнаружил холодное пятно шириной около четырёх миль (6,4 км) вокруг кратера: в ночное время температура там примерно на 16 °F (около 9 °C) ниже, чем на окружающей местности. Это указывает на то, что удар разрыхлил лунный грунт далеко за пределами самого кратера.

Что дальше

Оба открытия подчёркивают, насколько многое о Луне остаётся неизвестным. Исследование района Дьюар «всё ещё не устраняет противоречия в интерпретации данных по образцам» миссий Apollo, признали Ян и Миттельхольц, однако вопрос теперь сместился с «Существовало ли динамо?» на «Как оно работало?». В свою очередь, планетолог Аризонского университета Эрик Асфо назвал кратер Макгетчин «сокровищницей для геологии» и потенциальной целью будущей посадочной миссии.

Прототип спутника с чипами Tensor Processing Units будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 1 октября с базы Космических сил Вандерберг

Google запускает проект Suncatcher для тестирования ИИ-чипов в космосе

В четверг Alphabet’s Google объявила, что отправит прототип спутника с тензорными процессорами (TPU) на низкую околоземную орбиту. Это первый орбитальный тестпроекта  Suncatcher — исследовательской инициативы компании, изучающей возможность размещения масштабной ИИ-инфраструктуры в космосе. Спутник, внутреннее название MVP, должен стартовать 1 октября на ракете SpaceX Falcon 9 с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Transporter-18. Миссия разработана совместно с оператором спутников Planet Labs и оценит, как ИИ-оборудование Google выдерживает нагрузки при запуске, радиацию и экстремальные температуры на орбите.

Из лаборатории на орбиту

Тензорные процессоры Trillium уже прошли радиационные испытания на протонном ускорителе в Университете Калифорнии в Дэвисе, где чипы подвергались дозам излучения во время выполнения ИИ-задач. Компания сообщила, что её TPU способны выдержать суммарную ионизирующую дозу выше той, которую они получат за пятилетнюю космическую миссию. Спутник также прошёл вибрационные тесты в лаборатории в Сан-Франциско: техники трясли аппарат размером с холодильник, имитируя условия запуска. Все крепления устояли, внутренние чипы не пострадали.

Охлаждение энергоёмких чипов — отдельная задача. В вакууме космоса обычное воздушное охлаждение невозможно, поэтому Google тестирует систему с тепловыми трубками и радиаторами для отвода тепла.

Долгий путь впереди

Google впервые представила проект Suncatcher в ноябре 2025 года, опубликовав препринт с описанием подхода к проектированию спутниковых созвездий, межспутниковой связи и радиационным испытаниям. Долгосрочное видение предполагает кластеры связанных спутников на солнечно-синхронных орбитах, где солнечные панели могут быть до восьми раз эффективнее, чем на Земле.

Компания планирует запустить ещё два спутника в 2027 году для проверки высокоскоростных лазерных каналов связи, необходимых для соединения будущих вычислительных кластеров. Эксперты предупреждают, что концепция остаётся в нескольких годах от коммерческой жизнеспособности из-за высоких затрат на запуски и инженерных ограничений. Собственный анализ Google указывает, что стоимость запусков должна упасть ниже 200 долларов за килограмм — порог, прогнозируемый на середину 2030-х, — прежде чем орбитальные дата-центры смогут экономически конкурировать с наземными.

Джеймс Маныка, старший вице-президент Google по исследованиям, сказал The New York Times, что результаты вибрационных тестов «отличные», но признал, что ему интересно, как спутник покажет себя после выхода на орбиту.


О проекте

СМИ

Snapdragon Sound Elite Gen 2 удваивает мощность локального ИИ и добавляет Wi-Fi 6E, позволяя наушникам обращаться к облачному ИИ без смартфона


Qualcomm представила Snapdragon Sound Elite Gen 2 на саммите Snapdragon Summit на Мауи: процессор вдвое увеличивает мощность обработки ИИ, при этом снижая энергопотребление и уменьшая размер чипа.

Встроенный Wi-Fi 6E позволяет наушникам подключаться напрямую к облачным ИИ-сервисам, минуя смартфон, — это открывает возможности для синхронного перевода и голосовых ассистентов.

Qualcomm также запустила Personal AI Health Alliance совместно с партнёрами, включая Optum Health и Merck, с целью внедрения ИИ-носимых устройств в здравоохранение.

---

Qualcomm в среду представила Snapdragon Sound Elite Gen 2 на ежегодном Snapdragon Summit на Мауи, Гавайи. Новая платформа аудиочипов объединяет локальный ИИ, беспроводное подключение Wi-Fi 6E и передачу звука без потерь — и всё это в форм-факторе, пригодном для наушников. Компания делает ставку на то, что аудиогаджеты нового поколения выйдут далеко за рамки воспроизведения музыки: они смогут синхронно переводить речь, реагировать на голосовые команды и даже «видеть» окружающий мир через встроенные камеры.

Платформа вдвое превосходит предшественника — Snapdragon Sound S7 Gen 1 — по мощности локальной обработки ИИ, потребляя при этом до 40% меньше энергии и занимая на 30% меньше места. Встроенный нейронный процессор eNPU обеспечивает 128 ГОПС ускорения ИИ, что позволяет одновременно работать таким функциям, как адаптивное шумоподавление, контекстная помощь и синхронный перевод.

«Речь идёт не о том, чтобы поместить чат-бота в ухо, — речь о создании устройств, которые понимают, что происходит вокруг вас», — заявила Сара МакМюррей, старший менеджер по продуктовому маркетингу Qualcomm, в ходе брифинга на саммите.

Wi-Fi 6E и аудио без потерь

Ключевым нововведением стал встроенный микромощный Wi-Fi 6E, позволяющий наушникам подключаться напрямую к облачным сервисам искусственного интеллекта, минуя смартфон. Чип поддерживает диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, и, по заявлению Qualcomm, это обеспечивает охват всего дома для непрерывного прослушивания — даже между этажами и сквозь стены.

Для ценителей высококачественного звука платформа поддерживает aptX Lossless с разрешением до 24 бит / 96 кГц по Bluetooth и до 24 бит / 192 кГц при потоковой передаче через Wi-Fi с использованием технологии Qualcomm XPAN. Чип также готов к работе с Bluetooth 7.0 с поддержкой высокочастотных диапазонов.

Наушники с камерой и медицинские носимые устройства

Qualcomm позиционирует Sound Elite Gen 2 для форм-факторов, выходящих за рамки традиционных наушников и гарнитур, — в том числе наушников со встроенной камерой, аудиоочков и устройств для мониторинга слуха. Компания признала наличие опасений относительно конфиденциальности при использовании носимых устройств с камерами, однако отметила, что реализовала встроенные инструменты защиты: локальное обнаружение лиц и их обфускацию прямо на устройстве. «Чем больше обработки данных происходит непосредственно на устройстве, тем меньше риск того, что изображение покинет его пределы», — заявил Зияд Асгар, старший вице-президент Qualcomm по направлениям XR, носимых устройств и персонального ИИ.

Одновременно с запуском чипа Qualcomm и Global Health Connector объявили о создании Personal AI Health Alliance — коалиции, в которую вошли Optum Health, Scripps Health и Merck. Её цель — внедрение носимых устройств с ИИ в сферу здравоохранения. Альянс ориентирован на использование непрерывного локального мониторинга состояния здоровья с хранением данных как можно ближе к пользователю.

На саммите аудиобренд Cleer представил ранний прототип интеллектуального носимого устройства на базе новой платформы, хотя Qualcomm не анонсировала конкретных потребительских продуктов и сроков их выпуска.

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве