Китайские банки блокируют оплату компонентов для российской электроники

Китайские банки блокируют оплату компонентов для российской электроники

Китайские банки блокируют оплату компонентов для российской электроники

Российские вендоры компьютерной техники и электроники все чаще получают письма от от поставщиков из Китая о том, что оплата не прошла. По всей видимости, китайские банки усилили контроль платежей из РФ, опасаясь санкций со стороны США.

В конце прошлого года американский регулятор пригрозил банкирам подобными мерами, если те будут облегчать поставки в Россию запчастей и оборудования для военных нужд. В итоге китайские банки начали вводить ограничения для российских юрлиц: перестали принимать переводы в юанях, стали интересоваться связью операций с ДНР, ЛНР и ВПК.

Сначала в бан попала оплата готовой продукции из Китая (компьютеров, серверов, систем хранения данных). С конца марта трудности также возникли у импортеров компонентов для сборки электроники (процессоров, корпусов, экранов и т. п.).

Ограничивать расчеты с Россией начали и в других азиатских странах — Турции, ОАЭ. Платежи из РФ в Казахстан стали притормаживать на 2-3 недели.

Банк России прорабатывает альтернативные сценарии оплаты, а российские компании опасаются, что блокировка платежей зарубежным партнерам приостановит производство как минимум на полгода.

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