Telegram с воскресенья почти перестал работать в России

Telegram с воскресенья почти перестал работать в России

Telegram с воскресенья почти перестал работать в России

С вечера субботы, 14 марта, работа мессенджера резко замедлилась. У пользователей некоторых провайдеров Telegram и вовсе перестал открываться. Основная масса жалоб на сервисах, отслеживающих сетевые сбои, была связана с задержками при отправке сообщений и невозможностью открыть прикреплённые файлы.

Во многих случаях мессенджер надолго зависает в статусе «Обновление», который лишь ненадолго сменяется статусом подключения.

Что касается средств подмены сетевых адресов, отзывы пользователей противоречивы. Одним они помогают, другим — нет. Особенно много жалоб поступает на веб-версию Telegram, которая у части пользователей просто не загружается.

Ранее депутат Госдумы Андрей Синцов предупреждал, что в случае серьёзных ограничений в работе Telegram использование VPN не поможет.

В конце прошлой недели в работе Telegram фиксировались и глобальные сбои. Они начались 11 марта. Однако, как сообщает «Habr Новости», по состоянию на 16 марта за пределами России серьёзных проблем в работе Telegram не наблюдалось.

Официальных сообщений от Роскомнадзора пока не поступало. В списке запрещённых ресурсов Telegram также не появлялся.

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