В Москве восстановили мобильный интернет после временных ограничений

В Москве восстановили мобильный интернет после временных ограничений

В Москве восстановили мобильный интернет после временных ограничений

Минцифры сообщило о восстановлении доступа к мобильному интернету в Москве. Временные ограничения, введённые по соображениям безопасности, завершены, и операторы уже возвращают доступ к интернет-ресурсам.

Как пояснили в ведомстве, такие отключения могут вводиться точечно в разных регионах при возникновении угроз, в том числе связанных с беспилотниками.

По замыслу, это помогает снизить точность наведения БПЛА и усложнить проведение атак.

При этом ограничения касаются только мобильного интернета. Домашний интернет и Wi-Fi, по данным Минцифры, продолжают работать в обычном режиме.

В министерстве добавили, что если подобные меры снова понадобятся, операторы будут заранее предупреждать абонентов.

Напомним, ранее мобильные операторы начали рассылать СМС-сообщения об отключении мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая.

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