
Окончив среднюю школу в Гранд Рапидс, штат Мичиган, в 1977 году, Дэвид Стинсон начал свою карьеру с работы строителя. Однако в связи с замедлением бизнеса он, будучи двадцатичетырёхлетним отцом двоих детей, почувствовал необходимость в более стабильном источнике дохода. Как он сам вспоминает, перед ним стоял выбор между двумя компаниями, предоставлявшими гарантированную занятость без необходимости высшего образования: General Motors и Steelcase. В 1984 году Стинсон принял решение в пользу Steelcase, крупнейшего производителя офисной мебели в мире, и с тех пор трудится на их металлургическом заводе в Гранд Рапидс. Сейчас Дэвиду Стинсону пятьдесят восемь лет. Его внешность характеризуется полным, красноватым лицом, густой шевелюрой седых волос и внушительной шеей.


Принтер – устройство, знакомое современному человеку. Однако старшее поколение помнит о существованиитак называемых алфавитно-цифровых печатающих устройств (АЦПУ), использовавшихся в еще первых электронных вычислительных машинах (ЭВМ). В США во время Второй мировой войны был создан ЭВМ размером 30х6х5 метров, предназначенный для расчета траектории зенитной артиллерии. После запуска в 1945 году, он был перенаправлен на расчеты, связанные с разработкой термоядерного оружия. Через пять лет его также стали использовать для мирных целей, например, прогнозирования погоды. Этот компьютер, известный как Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), имел устройство для печати результатов решения дифференциальных уравнений в виде таблиц и графиков. Однако ни создатели ENIAC, ни его программисты не называли это устройство «принтером».
Иллюстрация: Y. Chew et al. / Nature Photonic. Японские физики достигли значительного прорыва в области квантовых вычислений, осуществив обмен энергией между кубитами, основанными на ридберговских атомах, в наносекундном масштабе. Это достижение приближает ученых к фундаментальному пределу эффективности данной платформы. В перспективе это далее позволит проводить квантовые вычисления с более высокой скоростью, чем скорость декогеренции, которая разрушает квантовые состояния кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Photonic. Несмотря на разнообразие физических платформ, используемых для полноценной реализации квантовых компьютеров (сверхпроводящие кубиты, квантовые точки, NV-центры и другие), общие принципы их построения схожи. Основной проблемой остается декогеренция – разрушение хрупких квантовых состояний под воздействием шумов. Для борьбы с этим явлением физики разрабатывают различные методы изоляции кубитов. Важно отметить, что воздействие окружающей среды на кубиты имеет определенные частотные характеристики.