Мошенник обманул пенсионерку под видом астронавта

Мошенник обманул пенсионерку под видом астронавта

Мошенник обманул пенсионерку под видом астронавта

В Японии 80-летняя жительница острова Хоккайдо стала жертвой необычной аферы: злоумышленник представился астронавтом, застрявшим в космосе, и выманил у неё около 1 миллиона йен (чуть больше 6 тысяч долларов).

Как сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на японскую полицию, пенсионерка попала в типичную для онлайн-знакомств ловушку. Мошенники нередко эксплуатируют одиночество пожилых людей, выстраивая доверительное общение, а затем требуют деньги под разными предлогами.

В данном случае аферист выдал себя за космонавта, находящегося на борту корабля. Позднее он сообщил, что произошла авария и ему срочно нужны средства для пополнения запасов кислорода. Под этой легендой преступник убедил пожилую женщину перевести ему в общей сложности около миллиона йен.

В полиции подчеркнули, что подобные мошеннические схемы чрезвычайно распространены. Их главный признак — просьбы о денежных переводах, обычно под видом «экстренной ситуации».

Стоит отметить, что сама схема впервые появилась в России. А уже в 2022 году, на фоне конкуренции на внутреннем рынке и массовой релокации россиян за рубеж, она начала активно распространяться за пределами страны и адаптироваться под особенности других государств.

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