Пользователи Firefox смогут легко генерировать уникальные email-алиасы

Пользователи Firefox смогут легко генерировать уникальные email-алиасы

Пользователи Firefox смогут легко генерировать уникальные email-алиасы

Разработчики компании Mozilla начали работу над новой функцией под названием Private Relay. Задача этого нововведения — генерировать уникальные псевдонимы, которые помогут спрятать адрес электронной почты пользователя от рекламных компаний и спамеров.

Таким образом, Private Relay пригодится при заполнении онлайн-форм. Разработчики начали работу над этим сервисом в прошлом месяце, на сегодняшний день он находится в стадии закрытого бета-тестирования.

Общедоступную бета-версию, которую смогут попробовать все желающие, обещают запустить чуть позже. При этом возможности Private Relay будут представлены в виде расширения для браузера Firefox. С помощью этого аддона пользователь сможет легко генерировать уникальные адреса электронной почты.

Далее созданный адрес можно ввести в веб-форму для создания нового аккаунта или подписки на рассылку.

«Наша задача — перенаправлять входящие сообщения со сгенерированного ящика на ваш личный. Если же алиас получает нежелательные письма, вы можете просто отключить или удалить его», — объясняет принцип Mozilla на сайте, посвящённом Firefox Private Relay.

Разработчики компании рассчитывают предоставить пользователям Firefox лёгкий способ создания и удаления email-алиасов, который потребует всего лишь несколько кликов.

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