Чешская разведка утверждает, что уничтожила российскую шпионскую сеть

Чешская разведка утверждает, что уничтожила российскую шпионскую сеть

Чешская разведка утверждает, что уничтожила российскую шпионскую сеть

Правоохранительные органы и разведка Чехии заявили, что им удалось обнаружить российскую шпионскую сеть, действующую через посольство в Праге. В планы этой сети входили атаки на чешские и зарубежные цели.

Михаль Куделка, глава разведывательной службы Чехии, принимал участие в операции по уничтожению шпионской деятельности.

«Шпионская сеть была полностью уничтожена. Это звено являлась частью целой цепочки кибершпионажа, организованного Россией на территории европейских стран», — заявил Куделка перед парламентом.

По словам главы разведки, шпионскую сеть создали люди, связанные со спецслужбами и посольством России.

К слову, Чехия и раньше обвиняла Россию в деструктивной и шпионской деятельности. Например, в сентябре чешские спецслужбы заявили, что Россия и Китай представляют наибольшую опасность для цифрового пространства Чехии.

А в декабре чешские правоохранители обвинили ГРУ в таргетированных атаках на Министерство иностранных дел.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru