
В ходе дискуссий о Нобелевской премии мира справедливо было отмечено, что в настоящее время она присуждается не столько для награждения, сколько для указания верного направления мысли. Радует тот факт, что уже сейчас наконец-то была оценена работа по доказательству квантовой нелокальности. Однако положительные новости заканчиваются здесь. В сети можно встретить множество необоснованных утверждений по этому поводу. Я обнаружил пару интересных материалов. Первый – это достаточно хорошо написанный исторический обзор того открытия, за которое была присуждена премия. Этот обзор ценен тем, что в нем упоминается имя Дэвида Бома, пионера исследований, которые привели к экспериментальному подтверждению нелокальности. Из всех просмотренных обзоров – это единственный, который делает это. Кроме того, в обзоре аккуратно, но детально описывается состояние умов “авторитетов” и то, как физический мейнстрим упустил из виду ключевые рассуждения о парадоксе ЭПР и его интерпретации Шредингером.
На фото: Первый самолет-разведчик Ту-214Р. Фото “Ростех”. Недавно все российские СМИ опубликовали информацию о задействовании самолёта оптической и радиотехнической разведки Ту-214Р в ходе Спецоперации по защите Донбасса. Согласно сообщениям, данный самолёт проводил обследование заданных районов на территории противника и осуществил обнаружение объектов военного назначения. Известно, что самолёты типа Ту-214Р ранее уже применялись в реальных боевых операциях, демонстрируя свои высокие эксплуатационные характеристики. Проект авиационного комплекса оптической и радиотехнической разведки Ту-214Р был разработан в начале XXI века при участии ряда российских предприятий. В частности, компания «Туполев» и Казанский авиазавод предоставили базу в виде серийного самолёта Ту-214 и осуществили интеграцию специального оборудования. Комплекс разведки был создан Концерном радиостроения «Вега» совместно с другими предприятиями.


Иллюстрация: Heedong Goh and Andrea Alù / Physical Review Letters. Американские физики разработали весьма компактный оптический вычислитель для решения разных сложных дифференциальных, а также интегральных уравнений. В основе данного устройства лежит метаматериал с исключительно нестандартным распределением реальной диэлектрической проницаемости. Решение такого уравнения кодируется в рассеянной на этом материале волне. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters. Данный подход отличается от классических цифровых компьютеров, которые оперируют единицами и нулями. Оптический вычислитель способен напрямую обрабатывать аналоговые сигналы, представленные в виде функций, что устраняет необходимость аналогово-цифрового преобразования. Вместе с тем существует другой подход, основанный на использовании аналоговых компьютеров. В нем обработка аналоговой информации производится вычислителем напрямую.