Инженер из Польши собрал Atari размером с монету

Инженер из Польши собрал Atari размером с монету

Инженер из Польши собрал Atari размером с монету

Похоже, если бы кто-то в 1979 году сказал, что целый домашний компьютер Atari можно будет уместить на «почтовой марке», его бы сочли сумасшедшим. А зря! Польский инженер Пётр «Osa» Остапович представил Atarino — крошечную, но полностью рабочую версию классического 8-битного компьютера Atari.

Размер устройства — всего 2×1,5 см, примерно с монету. Atarino воссоздаёт архитектуру Atari XL/XE, но не через эмуляцию, а на уровне логики — с помощью FPGA-чипа.

То есть перед нами не просто современный компьютер, на котором можно запустить старые игры, а именно миниатюрная копия оригинального железа. Благодаря этому он полностью совместим со старым софтом и даже с оригинальными периферийными устройствами.

Внутри — процессор 6502C, графические чипы ANTIC и GTIA, звуковой чип POKEY и контроллеры памяти, всё это размещено на одном чипе Lattice UP5K. Работает Atarino на частоте до 31 МГц — в десятки раз быстрее оригинала. Картинку он может выводить и по VGA, и по HDMI.

Проект начался больше десяти лет назад, а впервые показан публике был в декабре 2023 года. С тех пор автор успел добавить в систему кучу «плюшек»: новые инструкции для процессора, улучшенную графику и даже возможность подключения по Wi-Fi и Ethernet. Есть несколько вариантов клавиатур, в том числе в стиле Atari 65XE, и поддержка разработки через популярные инструменты вроде Visual Studio Code.

И это ещё не всё. Сейчас Остапович работает над более точной эмуляцией звука и планирует выпустить наборы для сборки с документацией — чтобы каждый желающий мог собрать себе свой микроскопический Atari.

Почему всё это важно? В Польше (и вообще в Восточной Европе) Atari был не просто «компьютером для игр». В 80-х и 90-х он стал доступным входом в мир технологий, несмотря на ограничения времён «железного занавеса». В магазинах типа Pewex его можно было купить за доллары, и он стал частью технологического пробуждения целого поколения.

Для Остаповича Atarino — это не просто ностальгия, а попытка показать, как классические технологии могут обрести новую жизнь. Будь то ретроконсоль, DIY-проект или даже основа для IoT-устройств — у этой «крохи» большое будущее.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В России разработали передовую 3D-интеграцию для квантовых процессоров

Российские исследователи представили новую 3D-технологию интеграции микросхем, которая поможет создавать мощные гибридные квантово-классические процессоры. Разработка решает одну из главных инженерных задач в квантовой электронике — как надёжно соединить квантовую и классическую часть системы при температурах, близких к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые процессоры насчитывают десятки или сотни кубитов — особых элементов, выполняющих вычисления, недоступные обычным компьютерам.

Классическая электроника в таких системах отвечает за управление, синхронизацию и обработку данных. Но чтобы решать действительно сложные задачи — от моделирования молекул до оптимизации логистики — потребуется уже тысячи и миллионы кубитов. Один чип столько не вмещает, поэтому процессоры собирают из нескольких взаимосвязанных модулей.

Проблема в том, что при температурах около 20 миллиКельвинов, необходимых для работы кубитов, любое соединение между чипами должно оставаться сверхпроводящим — передавать сигналы без потерь и не вносить шум. Чем больше элементов, тем труднее обеспечить такую стабильность.

Чтобы обойти это ограничение, учёные из МИСИС, МГУ, Российского квантового центра, Центра нанофабрикации СП «Квант» и парижской ESPCI-Paris усовершенствовали технологию flip-chip — метода, при котором чипы размещаются друг над другом и соединяются миниатюрными сверхпроводящими контактами.

Команда создала и протестировала индиевые соединительные элементы с многослойным металлическим основанием (Al/Ti/Pt/In). Они выдерживают резкие перепады температуры и не образуют дефектов на границе с алюминием — а именно такие дефекты раньше мешали работе кубитов.

«При совпадении частот резонаторов можно полностью передавать неклассические квантовые состояния с одного чипа на другой. Это ключевой шаг к построению квантовых сетей», — пояснил Николай Клёнов, доцент МГУ.

Учёные исследовали три типа связи между квантовым (Q-chip) и управляющим (C-chip) модулями — каждый вариант подходит для своих задач: от точной настройки параметров до передачи пикосекундных импульсов, управляющих кубитами.

«Мы подтвердили стабильную работу всех типов связи при сверхнизких температурах. Измеренные характеристики полностью совпали с теоретическими расчётами», — добавила Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС.

Разработка открывает путь к созданию модульных квантовых процессоров, где несколько чипов объединяются в единую вычислительную систему. Следующий шаг — интеграция реальных кубитов и отладка передачи квантовой информации.

В будущем такие технологии могут использоваться для разработки новых лекарств и материалов, финансового моделирования, криптографии и прогнозирования климата.

Исследование проведено при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru