В Финляндии начали рассмотрение крупного дела о промышленном шпионаже

В Финляндии начали рассмотрение крупного дела о промышленном шпионаже

В Финляндии начали рассмотрение крупного дела о промышленном шпионаже

Суд финского города Тампере во вторник приступил к рассмотрению самого крупного в истории страны дела о промышленном шпионаже против десяти бывших сотрудников компании Nokian Renkaat, которым грозит крупный штраф и даже тюремное заключение, сообщает телерадиокомпания Yle.

Судебное рассмотрение крупномасштабного дела о промышленном шпионаже частично проходит при закрытых дверях. На скамье подсудимых оказались десять бывших сотрудников компании Nokian Renkaat.

Сообщается, что ряд сотрудников Nokian Renkaat уволились в начале 2010-х годов и перешли на работу в компанию Black Donuts Engineering.

"По версии обвинения, бывшие сотрудники Nokian Renkaat взяли с собой документы, содержавшие секретную информацию о деятельности бывшего работодателя, и получили преступным путем выгоду в десятки миллионов евро", — отмечает Yle.

По данным адвоката Nokian Renkaat Тома Вапаавуори, компания требует компенсации за ущерб в размере 6 миллионов евро. Уездный прокурор просит приговорить бывших сотрудников Nokian Renkaat к лишению свободы за промышленный шпионаж. Прокурор требует от подсудимых выплаты государству в виде компенсации 35 миллионов евро. Самую большую сумму – 20 миллионов евро – требуют от компании Black Donuts Engineering, пишет ria.ru.

Компания Nokian Renkaat занимается производством шин, в том числе для сложных климатических условий.

 

Дефекты кристаллов можно использовать для масштабирования кубитов

Исследователи из Университета штата Огайо и Чикагского университета выяснили, что дефекты кристаллической решётки алмаза — так называемые дислокации — могут быть использованы для масштабирования квантовых вычислителей.

В ходе работы учёные изучали азотно-замещённые вакансии (NV-центры) в кристаллах алмаза. Именно этот материал сегодня считается одной из ключевых платформ для твердотельных кубитов, лежащих в основе квантовых вычислительных систем.

Моделирование показало, что NV-центры способны улучшать квантовые свойства вблизи кристаллических дефектов. Кроме того, такие центры обладают уникальными оптическими характеристиками, что делает их перспективными не только для квантовых вычислений, но и для создания квантовых сенсоров.

Результаты исследования также показали, что NV-центры не нарушают оптический цикл и не мешают считыванию спиновых состояний. Более того, они сохраняют квантовую когерентность значительно дольше, чем в химически чистом алмазе. Учёные объясняют это тем, что дефекты формируют так называемые «часовые переходы», которые защищают кубит от внешнего магнитного шума.

«Хотя не все варианты расположения дефектов подходят для выполнения квантовых операций, результаты показывают, что значительная их часть соответствует требованиям для функционирования кубитов», — отметил соавтор работы Юй Цзинь, научный сотрудник Института Флэтайрон.

Авторы также указывают, что схожими свойствами обладают дефекты и в других материалах. По их мнению, управляемое размещение таких дефектов открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования квантовых вычислений.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru