Темы

воскресенье, 20 сентября 2026 г.

Токамак HL-4, названный первой в мире высокотемпературной сверхпроводящей термоядерной платформой горения, строится в Шанхае




China Fusion Energy Co представила свой токамак HL-4 на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, обозначив дорожную карту для коммерческого термоядерного синтеза к 2050 году.

HL-4 предназначен для воспроизведения на Земле процесса ядерного синтеза, благодаря которому Солнце вырабатывает энергию.

HL-4 будет оснащён сверхпроводящими магнитами мощностью 25 тесла и системами управления на основе ИИ; цель — достичь стационарного режима горения, недоступного для его предшественника.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве с проектом ITER и Институтом ядерных технологий Таиланда; Китай призвал к созданию глобальной программы по цепочке поставок в сфере термоядерной энергетики.

Подробнее 

На этой неделе в Вене, в рамках 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ, Китай представил свой термоядерный реактор нового поколения — токамак HL-4, — обозначив амбициозную дорожную карту по достижению коммерческой термоядерной энергетики к 2050 году. Устройство, строительство которого сейчас ведётся в Шанхае, позиционируется как первая в мире высокотемпературная сверхпроводящая термоядерная экспериментальная платформа для стационарного режима горения.

Мероприятие организовала China Fusion Energy Co — дочерняя компания Китайской национальной ядерной корпорации. В ходе него были подписаны соглашения о сотрудничестве с многонациональным термоядерным проектом ITER, а также между Юго-западным институтом физики Китая и Институтом ядерных технологий Таиланда.

Новое поколение термоядерного оборудования

HL-4 представляет собой качественный скачок по сравнению со своим предшественником — HL-3, который использует обычные медные катушки, перегревающиеся и не позволяющие работать в непрерывном режиме. В HL-4 вместо них будут применяться полностью высокотемпературные сверхпроводящие магниты, создающие поле в 25 тесла, что обеспечит стационарный режим работы и при этом существенно уменьшит физические габариты реактора. Помимо этого, установка оснащена технологией управления на основе искусственного интеллекта для контроля за работой реактора.

Концептуальные изображения HL-4 были впервые представлены на Шанхайской конференции по термоядерной энергетике в конце августа. На ней инженеры описали главную задачу установки: подтвердить надёжность высокотемпературных сверхпроводящих магнитов в условиях экстремальных тепловых, радиационных и механических нагрузок реальной термоядерной среды.

Компания China Fusion Energy Co возглавляет Консорциум по инновациям в области технологий ВТС-магнитов. Запуск линии разработки и испытаний магнита на 25 тесла запланирован на 2028 год, а создание прототипа магнита — на 2030 год.

Инженерные узкие места по-прежнему остаются

Несмотря на то что научная осуществимость термоядерного синтеза подтверждена, докладчики признали, что «инженерные узкие места по-прежнему остаются ключевой проблемой», а «существующие международные механизмы сосредоточены на НИОКР и не имеют специализированных рамок для инновационного термоядерного инжиниринга, промышленного сотрудничества и стандартизации».

«Следующий этап — демонстрационный реактор: коммерческая демонстрация того, что уже было подтверждено. И только после этого мы переходим к фазе коммерческого реактора», — заявил Чэнь Чжэ, заместитель директора Департамента проектирования термоядерных установок China Fusion Energy.

Достижения HL-3 и международное сотрудничество

Участникам встречи в Вене было сообщено, что устройство HL-3 — крупнейший токамак Китая — в 2025 году достигло режима работы «двойных ста миллионов градусов»: температура ионов составила 120 миллионов градусов Цельсия, а температура электронов — 160 миллионов градусов Цельсия. К 2027 году на HL-3 планируется проведение экспериментов по физике горящей плазмы на дейтерий-тритиевом топливе.

С момента открытия HL-3 для международного сотрудничества в 2024 году в исследованиях приняли участие более 80 учёных из разных стран; было получено свыше 260 заявок и опубликовано более 100 научных статей.

HL-3 подтвердил прогресс в физике плазмы, а HL-4 должен проверить, выдержит ли соответствующая инженерная инфраструктура реальные условия термоядерного устройства. 

Это пока не демонстрация коммерческой выработки электроэнергии.
Что именно остаётся решить
Материалы первой стенки и дивертора. Они должны выдерживать поток тепла, нейтронное облучение и повреждения от нестабильностей плазмы.

Непрерывная работа плазмы. Необходимо не просто кратковременно нагреть плазму выше 100 млн °C, а стабильно удерживать её и безопасно отводить тепло.

Высокотемпературные сверхпроводящие магниты. HL-4 должен проверить их надёжность при одновременном воздействии тепла, радиации и электромагнитных механических нагрузок.

Тритиевый топливный цикл. Будущая установка должна получать и воспроизводить тритий непосредственно в реакторной системе.

Отвод энергии. Нужно превратить энергию термоядерной реакции в устойчивую и экономически оправданную выработку электричества.

Надёжность и обслуживание. Коммерческий реактор должен работать многократно и ремонтироваться, несмотря на радиационное повреждение компонентов.

Роль международного сотрудничества

Китай считает, что нынешняя международная кооперация хорошо поддерживает исследования, но пока недостаточно охватывает инженерное и промышленное внедрение термоядерной энергетики.

Китай предложил расширять сотрудничество не только в области фундаментальной физики, но и в сфере инженерии: совместных стандартов, промышленной кооперации, закупок оборудования и распределения рисков. 

По данным World Nuclear News, для HL-3 международное сотрудничество открылось в 2024 году; с тех пор в программе приняли участие более 80 зарубежных специалистов, было подано свыше 260 предложений и опубликовано более 100 работ.

Слабое место нынешней системы, по оценке китайской стороны, заключается в том, что международные механизмы в основном ориентированы на НИОКР, но хуже охватывают промышленное масштабирование, стандартизацию и инженерную интеграцию.

Иными словами, HL-3 отвечает на вопрос «можно ли получить и удерживать экстремальную плазму?», а HL-4 должен приблизить ответ на вопрос «можно ли построить надёжную машину вокруг этой плазмы?» Даже успешная работа HL-4 ещё не будет означать, что коммерческий термоядерный реактор уже создан: впереди остаются длительная эксплуатация, положительный энергетический баланс, производство трития и экономическая конкурентоспособность.

суббота, 19 сентября 2026 г.

Что убивает кота Шрёдингера?




Международная группа учёных в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии опровергла модель Карольхази, согласно которой флуктуации пространства-времени разрушают квантовые состояния.

Германиевый детектор собирал данные в течение 62 дней на глубине под 1,4 километра горной породы и не зафиксировал слабого излучения, предсказанного гравитационной теорией.

По словам руководителя исследования Каталины Курчану, результат сужает область поиска причин квантовой декогеренции, однако не опровергает все гравитационные объяснения этого явления.


Под землёй, на глубине более километра, физики поставили эксперимент, который проверяет одну из самых известных идей о том, почему мы не видим квантовые чудеса в обычной жизни. Речь о знаменитом «коте Шрёдингера», который в квантовом мире может быть одновременно и жив, и мёртв, а в реальности — только в одном состоянии.
Одна из гипотез гласила: виновата гравитация. Точнее, крошечные колебания самой ткани пространства‑времени, которые постепенно «размывают» квантовые состояния и превращают их в привычные нам определённые исходы. Если эта идея верна, заряженные частицы должны излучать очень слабое, но обнаружимое электромагнитное излучение.
Команда VIP (Violation of the Pauli exclusion principle) провела измерение в подземной лаборатории Гран‑Сассо в Италии, где толща гор почти полностью отсекает космические лучи и другие помехи. В течение 62 дней они искали предсказанное излучение с помощью сверхчувствительного германиевого детектора. Сигнала не обнаружили.
Это не значит, что гравитация вообще не связана с квантовым миром. Это значит, что конкретная, давно обсуждавшаяся модель, связывающая «смерть кота» с гравитационными флуктуациями, не выдержала проверки. Параметр модели оказался вытеснен за пределы допустимых значений — для неё просто не осталось места.
Почему это важно? Потому что вопрос, который раньше звучал почти философски — «почему квантовые суперпозиции исчезают в макромире?» — теперь можно проверять в реальном эксперименте. И такие измерения уже достигают чувствительности, где теории квантовой гравитации перестают быть чистой математикой и становятся проверяемой физикой.
Для будущих квантовых технологий это тоже хорошая новость: если бы такие флуктуации были сильнее, они создавали бы дополнительный шум, мешающий работе квантовых сенсоров, часов и процессоров. Сейчас круг возможных «убийц кота» сузился, а поиск настоящего механизма продолжается.

Эксперимент проводился в подземной лаборатории Гран-Сассо (INFN-LNGS) в Италии под ~1,4 км горной породы (что соответствует «более километра»). Это одно из самых «тихих» мест на Земле по фону космических лучей.

Проверялась модель гравитационной декогеренции, восходящая к Фридьешу Каройхази (1960-е годы): крошечные флуктуации метрики пространства-времени «размывают» квантовые суперпозиции. Модель недавно обобщили и уточнили.
Если модель верна, заряженные частицы должны испытывать случайные ускорения и излучать очень слабое электромагнитное (спонтанное) излучение.
Искали его с помощью высокочистого германиевого детектора. Данные собирали 62 дня. Сигнала, предсказанного моделью, не обнаружили.

Результат: обобщённая модель Каройхази исключена (параметр корреляционной длины флуктуаций \(R_K\) вытеснен за пределы допустимых значений). Это не исключает вообще любую связь гравитации с декогеренцией, но конкретно эту давно обсуждавшуюся версию — да.

Пост в сети X с озвученной информацией

Подробно:

Источник: FQxI — What kills Schrödinger’s cat?


Более ранняя публикация: 
Nicola Bortolotti et al., «Experimental exclusion of a generalized Károlyházy gravity-induced decoherence model», New Journal of Physics (июнь 2026).

https://phys.org/news/2026-09-schrdinger-cat-underground-gravity-quantum.html

пятница, 18 сентября 2026 г.

Согласно этой смелой теории, версия «вас» из параллельной вселенной может манипулировать вашей жизнью

Физик предложила способ «связи» между ветвями мультивселенной — ценой стёртой памяти

Оксфордский физик Мария Виоларис предложила мысленный эксперимент, показывающий, что версия вас из другой ветви многомировой интерпретации теоретически может передать вам сообщение — но ценой полного стирания памяти о том, что она его отправила.

Препринт «Quantum observers can communicate across multiverse branches» выложен на arXiv в январе 2026 года, рецензирования ещё не прошёл. Работа оспаривает базовое допущение многомировой интерпретации (ММИ): что ветви реальности после квантового измерения полностью изолированы друг от друга и не могут обмениваться информацией.


В основе — мысленный эксперимент «друг Вигнера»: наблюдатель в суперпозиции двух исходов может стать своего рода каналом связи между ветвями, если внешний «супернаблюдатель» обладает полным квантовым контролем над его состоянием. Ключевое условие: тот, кто «отправил» сообщение в одной ветви, должен полностью потерять память об этом — иначе нарушается унитарность квантовой механики. Получателю сообщение покажется взявшимся из ниоткуда. Плюс два ограничения: нужен «супернаблюдатель», способный полностью изолировать и контролировать квантовое состояние другого наблюдателя (фактически вариация ящика Шрёдингера), и сами участники должны находиться в настоящей квантовой суперпозиции — а это не встречается в системах масштаба человека.

Скотт Ааронсон (директор Quantum Information Center, Техасский университет в Остине) в комментарии изданию усомнился в самой рамке «передачи информации»: по его прочтению, корректнее говорить не о связи между вселенными, а о замене личности наблюдателя — «отправитель» в своей ветви стирается и заменяется тем, кто сообщения не писал. Практической пользы он в этом не видит, разве что пищу для философских споров об идентичности.

Футуролог Алексей Турчин связал идею Виоларис с более ранним и во многом раскритикованным предложением физика Райнера Плаги — использовать изолированные ионы в ловушке как одноразовые «шлюзовые состояния» между ветвями (само предложение Плаги физическое сообщество в основном считает ошибочным: по расчётам критиков, оно нарушает закон сохранения энергии). Турчин рассуждает о гипотетическом «мультивселенском арбитраже», но сам признаёт: по схеме Виоларис протащить сколько-нибудь полезный объём информации не выйдет.

Сама Виоларис подчёркивает: её протокол не оставляет пространства для наживы — всем управляет супернаблюдатель, который не знает содержания сообщения, а рядовые наблюдатели не контролируют его передачу. Практически приблизиться к такому сценарию можно было бы разве что с помощью полноценного квантового компьютера с ИИ общего назначения внутри — и то она сама оценивает горизонт такой техники в 10–20 лет, если вообще.

Источник: Popular Mechanics, Stav Dimitropoulos, [«A Version of 'You' From a Parallel Universe Could Be Manipulating Your Life...»](https://www.popularmechanics.com/science/a73779080/quantum-multiverse-another-you-many-worlds/) (17 сентября 2026); препринт — [arXiv:2601.08102](https://arxiv.org/abs/2601.08102v1).
Текст, страница 
PDF 

Взрывы «разбудили» спящие разломы в стабильной континентальной коре — активность нарастает через годы после последнего взрыва

Гора, которая не перестаёт дрожать: как ядерные испытания КНДР «разбудили» спящие разломы

Карта с указанием мест проведения шести ядерных испытаний. (Фан и др., Science , 2026)

Введение

В сентябре 2017 года Северная Корея провела своё шестое и самое мощное ядерное испытание на полигоне Пунгье-ри, расположенном под горой Мантап. Взрыв эквивалентной мощностью 100–250 килотонн (как минимум в 10 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму) зарегистрирован как сейсмическое событие магнитудой 6.3.

Ожидалось, что вызванные взрывом подземные толчки быстро затухнут — как это происходит обычно. Но вместо этого произошло нечто неожиданное: сейсмическая активность не только не прекратилась, но и начала нарастать в течение последующих лет.

Новое исследование, опубликованное 18 сентября 2026 года в журнале Science, показывает: за период с 2008 по 2025 год в радиусе 50 км от полигона зафиксировано **1 399 землетрясений**, подавляющее большинство из которых произошло уже после последнего испытания.

Что обнаружили учёные

Исследование проведено совместной группой под руководством Кван Хи Кима из Пусанского национального университета (Южная Корея) и Синли Фаня из Чэндуского технологического университета (Китай). Учёные проанализировали 17 лет непрерывных сейсмических записей со станций в Китае и Южной Корее, применив современные методы обнаружения слабых событий.

Ключевые находки:

1. До 2006 года в этом районе не было зарегистрировано ни одного тектонического землетрясения** — региональные каталоги показывают нулевую активность с 1904 года.

2. После первых испытаний (2006–2017) обнаружено лишь ~60 слабых событий (магнитудой 1.0–1.3) — активность оставалась на крайне низком уровне.[2]

3. Через ~20 дней после 6-го испытания (примерно с 23 сентября 2017 года) началась массовая сейсмичность: за последующие 8 лет зафиксировано ~1 330 землетрясений — рост частоты событий более чем в 20 раз по сравнению с предыдущим периодом.

4. Активность не затухает, а растёт: количество событий и их магнитуда увеличивались вплоть до 2025 года. Максимум зарегистрирован в июле 2023 года — M 3.3–3.4.

5. Локализация: эпицентры 955 точно определённых землетрясений выстроились вдоль двух параллельных разломов, уходящих на 24 км к северо-северо-западу от места взрыва. Это доказывает, что взрывы реактивировали преexisting fault structures — то есть «разбудили» спящие разломы.

Почему это происходит

Обычно после подземного взрыва сейсмическая активность следует предсказуемому сценарию: максимум сразу после события, затем быстрое затухание в течение дней или недель. В Пунгье-ри наблюдается обратная картина.

Санъён Пак, геофизик из Чикагского университета (не участвовавшая в исследовании), объясняет: взрывы, вероятно, создали сеть трещин в породе и открыли пути для проникновения воды. Это повышает поровое давление в разломах, снижая трение и облегчая скольжение — процесс, который разворачивается в течение месяцев и лет.

Пол Ричардс, сейсмолог из Колумбийского университета, называет ситуацию «потенциально опасной»: «Разовьётся ли это в ещё более крупные землетрясения?» — задаёт он вопрос.

Насколько это опасно

Подавляющее большинство зафиксированных событий — очень слабые (M < 2.0), не ощущаются людьми и фиксируются только чувствительными приборами. Даже максимальное зарегистрированное событие (M 3.3–3.4) способно вызвать лишь лёгкое дребезжание окон вблизи эпицентра .

Однако исследователи предупреждают о теоретическом риске: если весь 24-километровый разлом ruptures одномоментно, расчётная магнитуда может достичь **M 6.4**.

Для сравнения:
- M 6.4 — типично для Калифорнии: возможны повреждения зданий, но не катастрофа национального масштаба.
- Контекст Пунгье-ри: эпицентр в горах (~2 200 м), близость к границам (50 км до Китая, ~100 км до России), риск оползней и повреждения инфраструктуры полигона.

Главная опасность — не столько разрушения, сколько нестабильность самого полигона: обвалы тоннелей, потенциальный выброс радиоактивных материалов, если хранилища повреждены, и **политические последствия** (ложная тревога о новом испытании).

Последствия для контроля вооружений

Исследование имеет важные импликации для международной безопасности. Авторы предупреждают: постоянная сейсмичность «может осложнить атрибуцию и размыть различия между связанными со взрывом и тектоническими событиями» — что создаёт проблемы для верификации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ситуация усугубляется тем, что, по данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея с марта 2022 года начала восстановление тоннелей Пунгье-ри, а доклад Разведывательного управления Минобороны США (2025) констатирует: полигон восстановлен и готов к использованию.

«Земная кора обладает долгой памятью»

Эта фраза, произнесённая Санъён Пак, точно описывает ситуацию. Ядерные испытания 2006–2017 годов изменили напряжённое состояние коры на глубине нескольких километров, и эти изменения продолжают разворачиваться спустя годы после последнего взрыва.

Исследование подчёркивает: антропогенное воздействие на геологические системы может иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия — от локальных землетрясений до осложнений в международной безопасности.

Опубликовано в блоге 18.09.2026

Источники

1. Оригинальная статья в Science: doi.org/10.1126/science.adx5917 


2. Пресс-релиз EurekAlert https://www.eurekalert.org/news-releases/1143744
(https://www.eurekalert.org/news-releases/1143744) 




вторник, 15 сентября 2026 г.

Церн обнаружил квантовую запутанность среди самых тяжёлых частиц из когда-либо исследованных


Физики зафиксировали «жуткую» запутанность между Z-бозонами, рождёнными при распаде бозона Хиггса, распространив это явление на частицы с тремя спиновыми состояниями.

Физики, работающие с детектором ATLAS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН, обнаружили весомые свидетельства квантовой запутанности между парами Z-бозонов, возникающих при распаде бозона Хиггса. Тем самым одно из самых загадочных явлений квантовой механики распространяется на самые тяжёлые и короткоживущие частицы из когда-либо исследованных. Результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters 11 сентября 2026 года, представляют собой одно из наиболее высокоэнергетических подтверждений запутанности на сегодняшний день.

Коллаборация ATLAS проанализировала данные протон-протонных столкновений при энергиях 13 и 13,6 триллиона электронвольт в поисках редкой цепочки распадов, при которой бозон Хиггса распадается на два Z-бозона, каждый из которых затем распадается на пару электронов или мюонов. Поскольку Z-бозоны исчезают примерно за 3 × 10⁻²⁵ секунды, непосредственно измерить их спины физики не могли. Вместо этого они восстанавливали углы, под которыми четыре образовавшихся лептона пролетали через детектор, и по этим данным определяли квантовые состояния родительских Z-бозонов.

Кутриты, а не кубиты

В отличие от запутанности топ-кварков, продемонстрированной командой ATLAS в статье в журнале Nature в 2024 году, Z-бозоны имеют три возможных состояния спина, а не два, что делает каждый из них «кутритом» в терминах квантовой информации. Физик Хуан Антонио Агилар-Сааведра из Института теоретической физики в Испании отметил, что «спины двух Z-бозонов чрезвычайно запутаны, причём значительно сильнее, чем в ранее измеренном случае топ-антитоп».

Наиболее чувствительный тест команды подтвердил запутанное состояние в сравнении с незапутанной альтернативой со статистической значимостью 4,7 сигмы — чуть ниже порога в 5 сигм, традиционно необходимого для заявления об открытии, однако достаточно для того, чтобы считаться весомым доказательством.

«Виртуальная утка»

Из массовой арифметики возник необычный парадокс. Бозон Хиггса весит около 125 ГэВ, тогда как масса каждого Z-бозона составляет около 91 ГэВ — а значит, энергии недостаточно для одновременного появления двух обычных Z-бозонов. По меньшей мере один из них должен быть «виртуальным» — мимолётной квантовой флуктуацией, которую невозможно наблюдать напрямую. Новые результаты показывают, что даже виртуальный Z-бозон способен участвовать в запутанности, что ставит философские вопросы о природе подобных частиц.

«Если оно ходит как утка и крякает как утка, значит, то, на что мы смотрим, и есть утка. В данном случае — виртуальная утка», — заявил Агилар-Саааведра.

Проверка квантовой механики в экстремальных условиях

Располагая лишь около 400 подходящими событиями столкновений, отобранными из многолетних данных, это измерение раздвинуло границы того, что БАК способен извлечь из своих редчайших процессов. Физик из Оксфорда и соавтор исследования Алан Барр, впервые предложивший использовать коллайдеры частиц для изучения запутанности при высоких энергиях, назвал результат «приятным напоминанием о том, что те же странные законы квантовой механики, которые однажды, возможно, станут основой квантовых компьютеров, действуют повсюду в природе — даже при экстремальных энергиях Большого адронного коллайдера».

Модернизация, которая сейчас проводится как на детекторе ATLAS, так и на Высоколюминозном БАК, должна обеспечить значительно большие объёмы данных, открывая путь к преодолению порога в 5 сигма и изучению квантовых явлений с ещё большей точностью.






Lidl и Einride запускает первый беспилотный грузовик в Германии


Компания Einride, специализирующаяся на грузоперевозках без кабины, и немецкий продуктовый ритейлер Lidl (компания группы Schwarz) сегодня объявили о начале ежедневной эксплуатации первого беспилотного грузовика, соответствующего стандарту SAE Level 4, на дорогах общего пользования в Германии.


На этом неопубликованном фото, полученном агентством Reuters 3 ноября 2021 года, изображен Einride Pod — электрический беспилотный грузовик, разработанный компанией Einride, который не имеет кабины для водителя.

Грузовик без кабины на автономном управлении теперь доставляет продукты по общественной дороге — впервые получив разрешение от федерального транспортного ведомства Германии.

В Германии во вторник по общественной дороге впервые выехал беспилотный грузовик без кабины, перевозящий продукты питания — Федеральное ведомство по автомобильному транспорту страны (KBA) выдало разрешение на подобную операцию впервые в истории.
Шведская компания по разработке автономных грузовиков Einride и сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl объявили о развёртывании автономного транспортного средства уровня SAE Level 4 в Эдермюнде, земля Гессен, вблизи Касселя. Грузовик, на борту которого нет ни водителя, ни оператора безопасности, перевозит сухие товары между складом и распределительным центром Lidl и ближайшим магазином сети.

Как это работает

По данным Lidl, транспортное средство может перевозить до 15 европоддонов и совершать до трёх рейсов в день, полностью обеспечивая доставку сухих грузов на маршруте. Уровень автономности SAE Level 4 означает, что грузовик способен передвигаться без участия человека в определённых условиях — на конкретных маршрутах, дорогах и при определённой погоде — и не требует вмешательства водителя в случае нештатной ситуации в пределах утверждённой операционной зоны.

KBA выдало разрешение после масштабного процесса проверки безопасности, который, по словам компаний, подтвердил надёжность технологии в реальных условиях эксплуатации. «Процедура сертификации в Германии — одна из самых строгих в мире, и получение здесь разрешения даёт нам основу для уверенного масштабирования», — заявил генеральный директор Einride Рузбе Чарли.

Кристиан Хирте, парламентский статс-секретарь федерального министра транспорта, отметил, что автономное и экологически чистое вождение «перешло из области будущего в реальность на дорогах Германии».

Решение проблемы нехватки водителей

Четырёхмесячная инициатива призвана проверить, способны ли автономные грузовики помочь Lidl справиться с хронической нехваткой водителей-профессионалов и повысить устойчивость цепочки поставок. Einride и Lidl планируют расширить первоначальный маршрут до полноценной сети доставки «milkrun» с несколькими остановками, а также обсуждают дальнейшее развёртывание в других компаниях материнской структуры Lidl — группы Schwarz.

«Einride уже выполняет реальные автономные рейсы — с реальными объёмами и по реальным графикам — для клиентов в США и Европе», — заявил Чарли.

Томас Дангельмайер, руководитель операционной логистики Lidl Germany, охарактеризовал проект как шаг к внедрению автономных технологий в повседневную розничную торговлю. «Мы тестируем технологический прорыв шаг за шагом, безопасно, в условиях реальных операций», — сказал он.




Дополнительно уточняющая, информация, могут повторяться детали: 

По официальным заявлениям Einride, Lidl (Schwarz Group) и сообщениям Reuters, Automotive World, trans.info и других (от 15–16 сентября 2026):
Это первый cab-less (без кабины/руля) SAE Level 4 грузовик, который работает в регулярном/ежедневном логистическом режиме на общественной дороге в Германии.
Нет водителя и нет safety operator (оператора безопасности) на борту.
Разрешение выдано Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) — компании называют его первым разрешением такого рода в стране (после обширной валидации безопасности).
Маршрут — между распределительным центром Lidl и магазином в районе Edermünde (Гессен), реальные грузы по расписанию (до нескольких рейсов в день). Планируют расширять до multi-stop «milkrun». Это не просто демо или закрытый полигон.​


вторник, 8 сентября 2026 г.

Компания Fujitsu представила прототип квантового кристалла из алмаза с вакансиями олова


Японский технологический гигант заявляет, что система первой в мире объединяет вакансионные центры олова с фотонными схемами и работает при более высоких температурах, чем конкурирующие сверхпроводящие системы.

Во вторник Fujitsu объявила о создании первого в мире работающего прототипа квантового компьютера на алмазных спинах — аппаратного подхода, принципиально отличающегося от систем на сверхпроводящих кубитах, которые развивают IBM и Google.

В основе прототипа лежат оловянно-вакансионные центры — дефекты кристаллической решётки алмаза, в которых атом олова расположен между двумя соседними вакансиями, — интегрированные в фотонные интегральные схемы. Эти так называемые цветные центры выступают в роли кубитов: благодаря высокой стабильности квантовых состояний в алмазе они обеспечивают высокую точность операций и потенциально требуют меньшего числа физических кубитов на один логический кубит по сравнению с конкурирующими подходами.

Принцип работы

Система работает при температуре минус 271,6 градуса Цельсия — это теплее, чем примерно минус 273,13 градуса, необходимых для сверхпроводящих квантовых компьютеров. Fujitsu сообщила, что в ходе испытаний в тестовой среде подтвердила: к прототипу можно получить доступ через её платформу Hybrid Quantum Computing Platform без специальных знаний.

В основе прототипа лежат три ключевые технологии: механизм преобразования квантовых схем, транслирующий стандартные инструкции квантовых вентилей в световые, микроволновые и радиочастотные сигналы, необходимые для управления алмазно-спиновыми кубитами; технология гетерогенного соединения материалов, позволяющая прикреплять высококачественные алмазные подложки к подложкам из оксида алюминия и диоксида кремния с последующим утончением алмаза от сотен микрометров до сотен нанометров; а также метод изготовления фотонно-интегральных схем, объединяющий нанометровые алмазные кристаллы с алюминиевыми оптическими волноводами.

Совместные усилия

Работа основана на сотрудничестве, начатом в 2020 году между Fujitsu, Делфтским техническим университетом и QuTech — нидерландским институтом квантовых исследований. В марте 2025 года партнёры продемонстрировали полный универсальный набор квантовых вентилей для спиновых кубитов на основе алмаза с вероятностью ошибки ниже 0,1%, что является одним из наивысших показателей точности среди всех аппаратных квантовых платформ. Ранее в этом году команда также продемонстрировала запутывание и операции квантовых вентилей между удалёнными азотно-вакансионными центрами, размещёнными в отдельных криостатах.

Дальнейшие планы

Fujitsu сообщила о планах разработать многомодульный прототип на основе алмазного спина к 2027 году и приступить к изучению возможности интеграции этого подхода со своим сверхпроводящим квантовым оборудованием. Согласно общей дорожной карте компании, к 2030 финансовому году планируется создать систему на 250 логических кубитов, а к 2035 финансовому году — на 1000 логических кубитов.

Это заявление последовало через несколько дней после того, как NEC объявила о прекращении разработки аппаратного обеспечения квантовых компьютеров, признав путь к коммерциализации слишком долгим, чтобы оправдать инвестиции. Fujitsu, напротив, наращивает усилия: в августе 2025 года компания объявила о начале официальной разработки сверхпроводящего квантового компьютера мощностью свыше 10 000 кубитов с целью завершения проекта к 2030 году.




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