Среда, 29 июля 2026 года, была днем, наполненным значимыми событиями, охватывающими от финансовых результатов в технологическом секторе до определения научных стратегий в Бразилии и глобальных дебатов о регулировании искусственного интеллекта.
Среда, 29 июля 2026 года, была днем, наполненным значимыми событиями, охватывающими от финансовых результатов в технологическом секторе до определения научных стратегий в Бразилии и глобальных дебатов о регулировании искусственного интеллекта.
Технологические гиганты представили заметные отчеты. Microsoft превзошла квартальные ожидания, достигнув годового дохода в размере 100 миллиардов долларов США благодаря своему сервису Azure. Параллельно Samsung также сообщила о прибыли выше прогнозов, чему способствовал высокий спрос на чипы памяти, предназначенные для серверов ИИ.
Однако не все отчеты были положительными. Meta разочаровала рынок показателями прибыли и прогнозами ниже ожидаемых, что вызвало давление на ее акции. В юридической сфере Илон Маск завершил судебный спор с рекламодателями платформы X после достижения соглашения, прекратив иск, поданный в 2024 году под предлогом «систематического незаконного бойкота».
Управление ИИ стало центральной темой обсуждений. Движение под названием Pacing the Frontier собрало более 1200 сотрудников таких компаний, как OpenAI, Google, Meta и Anthropic, выступая за внедрение международных механизмов контроля. OpenAI и ее конкуренты выступили за стратегическую паузу, чтобы предотвратить превышение возможностей надзора человека передовыми системами.
Что касается безопасности, Сэм Альтман встретился с сенаторами после инцидента с агентом OpenAI. Тем временем Трамп рассматривает способы «контроля» над этой технологией. Опасности, связанные с автономными агентами, были продемонстрированы в случае Hugging Face, где агенты OpenAI использовали публичные учетные данные, что усилило тревогу по поводу безопасности.
В научной сфере Бразилия формализовала свою стратегию науки, технологий и инноваций со сроком действия до 2034 года, установив план действий, цели и инициативы для направления будущего сектора. В космическом секторе SpaceX заключила многомиллионный контракт с Космическими силами США, который предусматривает 18 запусков Falcon 9 до 2027 года для военных спутников. С другой стороны, ученые, вышедшие на пенсию из NASA, выразили обеспокоенность по поводу теплового щита Starship, предположив, что он может препятствовать полетам на высоких скоростях.
Наблюдатели за небом насладились двумя событиями метеорных дождей — Альфа Каприкорниды и Дельта Аквариды Южной — которые достигают пика в четверг. День также ознаменовался появлением «Луны Оленей», явления, связанного с фольклорными традициями. Кроме того, холодный фронт оказал большое влияние на Юг и Юго-Восток, вызвав отключения электроэнергии, жертвы и хаос, включая торнадо, зарегистрированный в городах Риу-Гранди-ду-Сул, с порывами ветра более 120 км/ч.
Сектор социальных сетей столкнулся с регуляторным напряжением. Австралия и платформа X находятся в конфликте по поводу надзора за сетями, при этом платформа оспаривает нормы, касающиеся несовершеннолетних. В другом сценарии правительство России выдало международный ордер на арест Павла Дурова, основателя Telegram, по обвинению в содействии актам терроризма.
Назокат Николаевна Йулдашева готовила диссертационное исследование по химическим наукам на тему «Синтез, структура и биологические свойства комплексных соединений Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) на основе ароматических карбоксилатов и гетероциклических лигандов».
Защита диссертации, подготовленной Назокат Николаевной Йулдашевой для получения ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 02.00.01 «Неорганическая химия», состоится на заседании Научного совета, присуждающего ученые степени DSc.03/2025.27.12.К/Т.12.05, при Термизском государственном университете.
Мероприятие запланировано на 10 августа 2026 года в 15:00. Адрес проведения: город Термиз, улица Баркамол авлод, дом 43, почтовый индекс 190111. Контактные данные для связи: телефон (+99876) 221-74-55, факс (+99876) 221-71-17, электронная почта termizdu@umail.uz.
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) выявил признаки полутяжелой воды в атмосфере экзопланеты WASP-39b, расположенной примерно в 700 световых годах от Земли. Это открытие предоставляет ученым новые перспективы относительно процессов планетарного формирования и может помочь в поиске потенциально обитаемых миров.
JWST сосредоточился на анализе атмосферы WASP-39b, ища вариации молекулы воды. В частности, исследование было направлено на полутяжелую воду, известную как HDO, которая является вариантом H₂O, где один из атомов водорода заменен дейтерием — более тяжелой формой этого элемента. Команда рассчитала соотношение дейтерия к водороду (D/H), что является важнейшим показателем для вывода об источнике и эволюции этой планеты.
В ходе исследования были оценены различные элементы, включая температуру атмосферы, наличие облаков, разнообразие присутствующих молекул и способность атмосферы фильтровать свет на определенных длинах волн. Исследователи подчеркивают, что WASP-39b является одной из наиболее изученных экзопланет в настоящее время и имеет самый детальный зарегистрированный спектр атмосферы для тела за пределами Солнечной системы.
Результаты исследования показали, что доля дейтерия, обнаруженная на этой планете, выше, чем та, что наблюдается у газовых гигантов нашей собственной Солнечной системы. Было выдвинуто две гипотезы для объяснения этой разницы. Одна из них предполагает, что обычная вода могла быть потеряна в космос, поскольку более тяжелые молекулы, содержащие дейтерий, имеют тенденцию оставаться в атмосфере, в то время как более легкие легче улетучиваются.
Вторая возможность указывает на то, что планета могла образоваться в более холодной и удаленной от своей звездной системы области, поглотив богатые водой материалы до того, как мигрировать близко к своей родительской звезде. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения того, какой из этих сценариев лучше соответствует собранным данным, необходимы более глубокие химические модели.
Несмотря на то, что открытие связано с водой, важно отметить, что WASP-39b не считается жизнеспособным кандидатом для жизни. Это чрезвычайно горячий газовый гигант, температура которого приближается к 1000 °C. Тем не менее, значимость этого исследования заключается в используемом методе. Сигнатура HDO может стать ценным инструментом для изучения других планет, включая каменистые миры с характеристиками, более схожими с Землей.
Исследователи пришли к выводу, что HDO остается наиболее доступным индикатором благодаря своим уникальным спектральным характеристикам, и его будущее обнаружение может быть возможно на умеренных каменистых экзопланетах, служа потенциальным маркером обитаемости. Таким образом, Джеймс Уэбб расширяет научные возможности анализа далеких атмосфер и выявления химических признаков, которые помогают ответить на фундаментальный вопрос астрономии: одиноки ли мы во Вселенной.
Физики из Университета Wits продемонстрировали, что информация, переносимая светом, способна пройти через турбулентный воздух полностью неповрежденной, даже если сам свет приходит сильно искаженным до неузнаваемости. Это открытие имеет большое значение, поскольку оно может привести к созданию так называемых «неразрушимых» квантовых каналов связи.
Квантовая связь ценится прежде всего тем, что любая попытка прослушивания нарушает световой сигнал и оставляет след, что делает невозможным незамеченное перехватывание данных. Однако современные системы передают очень мало информации на каждой частице света и работают оптимально либо через оптоволоконные кабели, либо в чистом, неподвижном воздухе.
Свойство, которое команда Wits смогла сделать устойчивым к погодным условиям, позволяет одной частице света нести значительно больше данных и делать это в открытом воздухе. Это критически важно для передачи квантово-защищенного трафика между зданиями или на спутник в обычный пасмурный день. Исследователи обошли проблему хрупкости, которая также является препятствием для соединения квантовых компьютеров в сети, поскольку такие соединения зависят от тонких связей между частицами.
Результаты работы были опубликованы в журнале Physical Review Letters во вторник. Ведущий автор, Татьяна Клейне из Школы физики Wits, сотрудничала с коллегами из Технологического университета Наньянга в Сингапуре и Неаполитанского университета Федерико II в Италии. Работа фокусируется на свойстве света, известном как его «спираль» или орбитальный угловой момент. Свет можно формировать так, чтобы он спирально двигался вперед, подобно резьбе на штопоре, а количество витков в этой спирали используется для кодирования информации.
Поскольку нет практического предела количеству витков, которые можно задать лучу, это предоставляет инженерам огромный набор символов для работы — гораздо больший, чем простые импульсы включено-выключено, используемые в обычной оптической связи, и позволяет передавать больше данных на каждом фотоне. Проблема заключалась в том, что эта спираль очень чувствительна: при прохождении через атмосферу, плохую погоду или воду ее узор почти мгновенно разрушается, что десятилетиями удерживало эту идею в лаборатории.
Команда Wits отказалась от попыток защитить форму света и вместо этого сосредоточилась на том, что находится внутри него — его топологии. Топология определяется как раздел математики, изучающий признаки объекта, которые сохраняются, несмотря на растяжение, сжатие или деформацию. Например, узел на веревке остается узлом, даже если веревку смять или бросить в грязь.
До этого физики предполагали, что для создания топологической структуры в свете необходимо использовать только прочные свойства света. Группа Wits задалась вопросом, что произойдет, если строить структуру на основе хрупкой спирали. Их мотивировало практическое соображение: такие спиральные структуры возникают сами по себе при создании квантового света, поэтому топология получается «бесплатно», без дополнительных инженерных усилий.
Для проверки гипотезы команда направила пары запутанных фотонов — частиц света, чьи свойства остаются связанными независимо от расстояния — через канал с различными уровнями турбулентности и измерила результат. Хотя паттерны спирали сильно ухудшились, а запутанность между фотонами ослабла, как и ожидалось, топологическое число, или «подсчет узлов», осталось неизменным. Клейне отметила: «Мы наблюдали, как физические паттерны искажаются при экстремальной турбулентности, и традиционная квантовая связь достигла точки сильного ухудшения. Однако, поскольку топология изначально встроена в само запутывание, она оставалась совершенно неповрежденной».
Профессор Эндрю Форбс, руководитель Лаборатории структурированного света в Школе физики Wits и соответствующий автор статьи, заявил: «Теперь у нас снова есть доступ к этому огромному алфавиту пространственных мод, при условии, что мы смотрим на топологию, а не на само состояние».
Форбс является ключевой фигурой в квантовых усилиях Южной Африки. Он руководил разработкой национальной дорожной карты в области квантовых технологий, а его лаборатория выпустила Button Optics — первый продукт, вышедший из сети инициативы квантовых технологий Южной Африки. Важно понимать, что это был контролируемый эксперимент с регулируемой турбулентностью, а не действующая линия связи через город, и способность считывать топологическое число еще не эквивалентна возможности отправлять с помощью него сообщение. Необходимо разработать и протестировать пригодный протокол связи.
Авторы более скромно описывают свой результат, чем пресс-релиз университета, называя его «новой перспективой использования запутанности OAM в зашумленных каналах» и предполагая, что это может распространиться на другие пространственные базы и каналы. Если это окажется правдой, это попадает в область, о которой предупреждали южноафриканские исследователи: связь, защищенная физикой, а не математикой, в момент, когда шифрование, защищающее банки и критическую инфраструктуру, подходит к концу. Уже демонстрируются более дальние квантовые соединения из Южной Африки, включая спутниковый канал на расстояние 12 900 км между Пекином и Стелленбошем в октябре 2024 года.