Физики смогли квантово запутать облака атомов. Это вообще как?

Физики смогли квантово запутать облака атомов. Это вообще как?

Квантовый мир атомов и частиц причудлив и удивителен. На квантовом уровне частицы могут проникать через непроницаемые барьеры и быть в двух местах одновременно. Однако странные свойства квантовой механики — это не математические причуды, это реальные эффекты, которые можно наблюдать в лаборатории снова и снова. Одна из самых характерных особенностей квантовой механики — это «запутанность». Запутанные частицы остаются загадочным образом связаны на любом расстоянии. И вот три независимых европейских группы ученых сумели запутать не просто пару частиц, как это делали прежде, а отдельные облака тысяч атомов. Они также нашли способ задействовать технологический потенциал своего достижения.

Когда частицы запутываются, они обмениваются свойствами, которые как бы делают их зависимыми друг от друга, даже если они будут разделены миллиардами километров. Эйнштейн назвал запутанность «жутким действием на расстоянии», поскольку изменение одной частицы в запутанной паре мгновенно воздействует на ее пару — независимо от того, насколько она далека.

Как можно использовать квантовую запутанность?

Хотя запутанность может показаться каким-то волшебством, эксперименты показали, что она существует много лет. И она также может быть крайне полезной — связанные таким образом частицы можно использовать для передачи квантового состояния частицы, такого как спин, из одного места в другое мгновенно (телепортация). Они также могут помочь в хранении огромных объемов информации в определенном объеме (сверхплотная кодировка).

Помимо возможности хранить информацию, запутанность также может помочь в связывании и объединении вычислительной мощности систем в разных частях земного шара. Нетрудно понять, что это делает ее важным аспектом квантовых вычислений. Другим перспективным направлением является по-настоящему безопасная коммуникация. Все потому, что любая попытка вмешаться в систему с запутанными частицами мгновенно нарушит запутанность, сделав очевидным факт взлома канала связи.

Запутанные фотоны также можно использовать для улучшения разрешения методов визуализации. Ученые из Университета Ватерлоо в настоящее время надеются разработать квантовый радар, который сможет обнаруживать самолеты типа стелс.

Вихри в конденсате Бозе — Эйнштейна

Однако развернуть технологии на основе запутанности не так-то и просто. Потому что запутанность — очень хрупкое явление. Эксперименты с запутанностью обычно производят отдельные пары частиц. Однако одиночные частицы трудно с точностью обнаружить, и зачастую они теряются или скрываются в окружающем шуме. Поэтому задача ввести их в состояние запутанности, манипулировать ими для выполнения полезных операций и, наконец, просто использовать — все это невыносимо тяжело провернуть на практике.

Квантовые облака

Новое исследование, опубликованное в трех документах в Science, привело к значительному прорыву. Вместо того чтобы брать отдельные частицы и запутывать их в одну, ученые начали со сверххолодного газа — собрания тысяч атомов. Они охлаждаются почти до температуры абсолютного нуля.

Заточенные в небольшом объеме, атомы в таком облаке становятся неотличимы друг от друга и формируют новое состояние вещества, известное как конденсат Бозе — Эйнштейна. Атомы в облаке начинают работать сообща — теперь они запутаны. Впервые подобное состояние вещества было обнаружено в 1995 году, за что была получена Нобелевская премия по физике в 2001 году. И хотя давно было известно, что такой метод запутывает тысячи атомов одновременно, никто пока не демонстрировал метода, который позволит это осуществить. До сих пор.

Ученые, которые провели новое исследование, показали, что эти облака можно разделять на группы и между атомами будет сохраняться квантовая связь. Как они это делали? Выпускали атомы из ограниченного пространства и использовали лазер, чтобы разбивать их и измерять свойства отдельных частей большого облака.

Ученые предполагают, что разработанные методы можно расширить так, что каждый атом в облаке будет использоваться независимо. И если это удастся сделать, для квантовых вычислений это будет просто сказочно. В цифровых вычислениях информация обрабатывается в форме нулей и единиц, или битах. В квантовых же им на замену приходят кубиты. Текущий рекорд количества работающих кубитов в виде запутанных ионов (заряженных атомов) всего 20, поэтому тысячи кубитов, которые одновременно работают в облаке, будут представлять серьезное достижение.

Другая область, которая получит выгоду от этого прорыва, — метрология, наука сверхточных измерений. Когда между двумя частицами или системами образуется запутанность, измерения, сделанные на одной половине, раскрывают информацию о другой. Это позволяет измерять параметры с большей чувствительностью, чем было бы возможно в противном случае. Запутанность, используемая таким образом, сможет повысить точность атомных часов и систему глобального позиционирования (GPS), либо помочь в производстве более чувствительных детекторов для МРТ-машин, например.

Понимание и использование квантовых эффектов, таких как запутанность, позволят создавать новые технологии, возможности которых будут превосходить наши современные. Поэтому так много внимания уделяется исследованиям в области квантовых технологий и поэтому так важны любые прорывы в этой области.

«Сбербанк» будет делать из «Яндекс.Маркета» «российский Amazon»

«Сбербанк» будет делать из «Яндекс.Маркета» «российский Amazon»

«Сбербанк» инвестировал 30 миллиардов рублей в «Яндекс» в рамках создания совместного предприятия на 60 миллиардов рублей. Как пишет РКБ со слов Германа Грефа, новая площадка должна будет стать «российским Amazon». Работа над подписанием соглашения продолжалась на протяжении года, и сделка должна стать важнейшей для российского рынка. Благодаря совместному предприятию, в российском сегменте Интернета должна будет развиваться полноценная торговая площадка размеров, сопоставимых с крупными зарубежными гигантами.

«Мы получили все необходимые разрешения для совершения этой сделки, и правовая сторона вопроса теперь полностью завершена», — сообщил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. — «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится».

«Яндекс.Маркет» будет создавать новые удобные и безопасные сервисы для пользователей, а также современные технологические решения для наших партнеров», — добавил генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Основная цель проекта — превратить торговую площадку Яндекса в одного из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла.

У «нашего Amazon» будет три основных направления работы. Первое: создание полноценной платформы для онлайн-торговли. Там же будут решаться вопросы логистики и обслуживания клиентов. Второе: развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Третье: продолжение развития существующей модели «Яндекс.Маркета» как площадки для выбора товаров и сравнения цен.

Ходят слухи, что до «Яндекса» «Сбербанк» рассматривал возможность сотрудничества с AliExpress по такому же вопросу. В «Яндексе» такое сотрудничество называли угрозой для бренда и бизнеса компании.

Илона Маска предложили «убрать» с поста председателя совета Tesla

Илона Маска предложили «убрать» с поста председателя совета Tesla

Несколько недель назад Tesla подписала Илона Маска на роль CEO еще на десять лет. С тех пор компания электромобилей прошла сквозь череду неудач, и когда акционеры соберутся на очередное заседание в июне, они попросят Маска покинуть пост председателя совета директоров. На голосование такое предложение поставил владелец 12 акций Tesla, некто Цзин Чжао из Конкорда. Он — известный активист среди акционеров, который ранее выдвигал предложения против кандидатур в различных компаниях, таких как Apple и IBM.

Чжао утверждает, что совмещение ролей председателя и CEO могло быть полезным на ранних этапах развития Tesla, но не сейчас, когда компания уже вызрела. Он привел в пример занятость Маска в SolarCity и SpaceX, чтобы подчеркнуть, почему Маск не может быть независимым председателем совета директоров.

«Независимый председатель совета директоров — это самая частая практика на международном рынке, например, в Соединенном Королевстве. В Соединенных Штатах многие компании также уже имеют или заимели независимого председателя правления. Tesla не должна быть исключением».

Вслед за таким предложением последовало заявление от совета Tesla, в котором была высказана идея несогласия с необходимостью независимого председателя. Правление постановило, что «ведущий независимый директор защищает компанию от любых потенциальных проблем управления, возникающих у не-независимого директора, действующего на правах председателя правления». Кроме того, «повседневная работа Маска» является секретом успеха компании.

Кажется маловероятным, что совет проголосует против Маска, и вряд ли он уйдет с поста CEO, то есть генерального директора. Его контракт, по сути, позволяет ему стать главным исполнительным председателем, и тогда он будет решать, кем будет новый генеральный директор. В финансовом отношении гармония в совете директоров очень важна для Tesla, потому что Маск пообещал вывести компанию в прибыльность уже в 3-4 квартале 2018 года.

Как на самом деле нужно защищать свою кожу от солнца

Как на самом деле нужно защищать свою кожу от солнца

Близится лето, а это значит, что многие из нас будут проводить время на солнце, наслаждаясь отдыхом на берегу моря. Если вы выбрали для себя такой отдых, значит вам стоит позаботиться о защите своей кожи от солнечных лучей. Наверняка вы уже знаете, как это сделать, но врач-дерматолог Джон Зампелла считает, что большинство неправильно используют солнцезащитный крем.

Во время длительного нахождения под солнечными лучами можно получить ожоги. Это не самое страшное. Солнечные ожоги могут привести к раку кожи. Рак кожи – это один из наиболее распространенных и одновременно предотвратимых форм рака. Как же себя правильно защитить?

Большинство дерматологов скажут, что загорать вредно, но все понимают, что мало кто откажется от этого вида отдыха. Находиться на открытом воздухе летом нужно. Осталось позаботиться о том, чтобы это было безопасно.

По словам Джона Зампелла, наносить солнцезащитный крем ежедневно, вне зависимости от погоды, станет хорошей и полезной привычкой. Он говорит, что можно включить этот ритуал в утренние гигиенические процедуры, и это защитит вашу кожу не только от рака, но и от старения.

Этот дерматолог считает, что впитывание меньшего количества витамина D совсем не так плохо, если уменьшается время воздействия солнца на кожу в целях ее защиты.

Если же вы на пляже, то утреннего нанесения солнцезащитного крема будет недостаточно. Нужно наносить крем каждые два часа. Так уж вышло, что средства защиты кожи действительно эффективны в течение двух часов после нанесения. По прошествии двух часов показатель степени защиты (SPF) падает.

К слову, рекомендуются кремы с показателем SPF не менее 30, и стоит помнить, что через три часа после нанесения этот показатель не может оставаться на прежнем уровне.

Мы выяснили, что солнцезащитный крем нужно всегда иметь при себе летом. А как его наносить?

Джон Зампелла утверждает, что такие места, как шея и верхушки ушей, часто становились очагами возникновения рака кожи. Причина в том, что люди забывают об этих чувствительных местах во время нанесения солнцезащитного крема. Нужно тщательно натирать кремом шею и уши, а также голову, если на ней не так много волос.

И последний совет: отдайте предпочтение солнцезащитным кремам вместо спреев. По словам дерматолога, спреи слишком сильно рассеиваются в воздухе, вместо того чтобы оказаться на вашей коже.

Mercedes представила концепт роскошного электрического Maybach

Mercedes представила концепт роскошного электрического Maybach

Близится момент, когда все автомобили будут работать на электродвигателях, а АЗС превратятся в станции зарядки. Но на сегодняшний день предложений не так много. Правда, производители автомобилей активно выпускают новинки и представляют концепты. Новый концепт Mercedes-Maybach показывает нам роскошный электромобиль будущего. Он называется Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Это не первый роскошный электромобиль люкс-класса. Mercedes показала, что она способна конкурировать с Bentley Bentayaga и Rolls-Royce Cullinan. Насколько это справедливо, могут судить посетители автошоу в Пекине.

Главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер считает, что концепт соединяет в себе преимущества седана и внедорожника. Такое сочетание дает на выходе вневременное транспортное средство и подчеркивает позицию Mercedes-Maybach на рынке роскошных автомобилей.

Стоит отметить, что вневременной электромобиль сохранил в себе черты автомобилей Mercedes и Maybach. Фирменный стиль и запоминающаяся огромная решетка радиатора сразу говорят о том, какой автомобиль перед нами. Разумеется, больше всего нас интересует то, что внутри.

Концепткар оснащен четырьмя электродвигателями с постоянными магнитами, которые обеспечивают мощность в 750 лошадиных сил. Это очень мощный полноприводный автомобиль, максимальная скорость которого составляет 250 километров в час.

Под пассажирской кабиной расположен аккумулятор мощностью 80 кВтч. С таким аккумулятором электромобиль способен проехать 320 километров на одном заряде. Кроме того, технология быстрой зарядки от Mercedes позволит добавить запас хода в почти 100 километров всего за 5 минут. Такое возможно и с использованием индукционной зарядки.

Все это звучит впечатляюще. Увидеть автомобиль своими глазами можно на выставке в Пекине с 29 апреля по 4 мая.

#видео | Японский трансформер превращается из робота в автомобиль за минуту

#видео | Японский трансформер превращается из робота в автомобиль за минуту

В мире существует немало фанатов трансформеров, и многие из них хотели бы увидеть изменяющихся роботов не в кинофильме Майкла Бэя, а в реальной жизни. Но все подобные разработки либо трансформируются не очень впечатляюще, либо делают это крайне медленно, что сводит на нет весь эффект. А вот группа японских инженеров создала прямоходящего робота, который может превращаться в автомобиль всего за минуту! Более того, этот автомобиль может перевозить людей.

Сам робот получил название J-deite RIDE, и его высота составляет 3,7 метра. Ходит робот со скоростью 100 метров в час. Не так уж и быстро, зато вот после превращения в автомобиль на 4 колесах его скорость значительно увеличивается и сравнима со среднестатистическим катом из парка развлечений. За созданием робота стоит фирма Brave Robotics, а идейным вдохновителем стал ее директор Кенджи Исида, который сказал, что прототипом робота послужили трансформеры, которых он «в детстве видел в аниме». Помимо Brave Robotics в разработке принимали участие Asratec, филиал японского мобильного гиганта SoftBank, а также производитель аттракционов Sansei Technologies. По заверению господина Исиды,

«Конечно, новый робот — это скорее очень дорогая игрушка, чем серьезная разработка. Но она и раздвигает границы возможного, вдохновляя людей и стимулируя воображение создавать невозможные вещи из наших фантазий. Трансформер и придуманная для его реализации технология будет использоваться в первую очередь в индустрии развлечений, например, в тематических парках аттракционов».

Йеллоустоун расскажет, как найти жизнь на Марсе

Йеллоустоун расскажет, как найти жизнь на Марсе

Студент-геолог из Университета Цинциннати помогает NASA определить, может ли на других планетах существовать жизнь. Сейчас Эндрю Гангидин пишет докторскую и работает с профессором геологии Эндрю Чая над маркером для древней бактериальной жизни на Марсе. Это исследование может помочь ученым найти ответ на одну из самых старых и глубоких загадок нашей галактики. «Мы пытаемся ответить на вопрос: насколько редка жизнь во Вселенной», говорит Гангидин.

Чая состоит в консультативном совете NASA, который определяет, куда именно на Марсе отправлять следующий марсоход с дистанционным управлением. Среди прочих целей, этот марсоход будет искать признаки когда-то существовавшей на Красной планете жизни. Консультативный совет сузил список подходящих мест для приземления до трех и порекомендует финалиста до конца этого года.

Сам Гангидин изучает микробную жизнь в кремниевых горячих источниках, чтобы определить несколько полезных индикаторов жизни на Марсе. За последние несколько лет он успел поработать в гейзерных бассейнах Йеллоустоунского заповедника, пытаясь определить, какие элементы ассоциируются с бактериями, которые живут в этих геотермальных бассейнах.

«Мы хотим оставаться объективными. Некоторые считают, что на Марсе должна быть жизнь», говорит Гангидин. «Другие считают, что жизни на Марсе точно нет. И у каждой стороны есть хорошие шансы оказаться правой. У обеих есть веские аргументы. Поэтому, если мы отправимся на Марс и не найдем ничего, провала миссии не будет».

Гангидин представил свою работу 25 апреля на Второй международной конференции, посвященной возврату образцов с Марса, в Берлине, Германия.

Сегодня мы знаем, что жизнь на Марсе существовать не может. Во всяком случае не на сухой поверхности планеты. Солнечная радиация расщепила большую часть воды на поверхности на элементарные частицы примерно 3 миллиарда лет назад, когда Красная планета потеряла большую часть своего защитного магнитного поля.

Ученые, однако, обсуждают, может ли жизнь существовать где-нибудь глубоко под землей, среди водяных карманов, заточенных возле геотермальных районов, похожих на гейзеры Йеллоустоуна.

Найти доказательства жизни на Марсе поразительно сложно. Если на Марсе когда-то и была жизнь, возможно, она была уничтожена вместе со всей атмосферой, унесенной солнечным ветром, говорит Чая. Поэтому ученые NASA должны быть готовы к поиску ископаемых останков бактериальной жизни, которая могла существовать в те времена. Гангидин говорит, что хорошая новость в том, что похожие ископаемые останки ранней бактериальной жизни, которая существовала 3,5 миллиарда лет назад, уже находили на Земле. А значит, возможно, найдут и на Марсе.

«Мы можем взглянуть на жизнь, сохранившуюся в этих силикатных отложениях сегодня. У нас есть доказательства того, что это происходит на протяжении геологического времени», говорит ученый. «Что нам нужно, так это поймать окаменение в процессе. Что происходит с самими микробами? Что происходит со следами элементов, которые сопровождают их при жизни?».

Чтобы пролить свет на древнюю жизнь на Марсе, геологи ищут горячие источники вроде тех, что имеются в первом национальном парке Америки. Гангидину и его коллегам нужно разрешение на сбор образцов на задворках парка. Но исследование гейзерных бассейнов само по себе может быть сложным и опасным. В 2017 году в Йеллоустоуне умер турист, упав в один из кипящих бассейнов.

«Источник запросто снимет плоть с ваших костей», говорит Гангидин. «На дне горячих источников полно черепов бизонов и других животных, которым не повезло подойти слишком близко».

В команде Гангидина опытный ученый Джефф Хэвиг, работающий в Университете Миннесоты. Он осторожно прокладывает путь через кальдеру. Иногда они видят, как из лунки, пробитой бизоньим копытом, поднимается парящий газ.

Работа геологов приводит их к «дрожащим болотам», тонкому слою торфа и травы, покрывающих глубокий ил. По неосторожности можно провалиться в грязь по колено.

«К счастью, здесь не слишком жарко. Но я был недалеко от остальных. Почва может быстро измениться. Нам приходится быть крайне осторожными».

Кипящая кислота и лавообразный ил — не единственные опасности, подстерегающие исследователей гейзерных бассейнов. Они также должны быть осторожными, чтобы не слишком долго ходить возле парящих отверстий, потому что смесь газов вроде углекислого, сероводорода и метана может и удушить человека.

Но как это напоминает фантастическое исследование неведомой планеты.

Впрочем, поднимающийся от земли газ накапливается даже в чистом воздухе.

«Эти горячие источники испускают много газов, которыми вам не захочется дышать. Они связываются с гемоглобином, который переносит кислород по вашему телу. Вдохните их побольше — и почувствуете усталость», говорит Гангидин. «Поэтому мы пытаемся распланировать каждый день полевых работ, стараясь не работать больше трех дней кряду. Четыре дня — и вы почувствуете себя зомби. Тяжело думать, тяжело двигаться».

Изучая биологию в университете, Гангидин работает с профессором биологии Деннисом Гроганом, который помогает исследовать микробную жизнь — конкретно экстремофилов — которая существует даже в такой недружелюбной среде, как кислотные или щелочные горячие источники Йеллоустоуна. Как геолог Гангидин исследует ископаемые окаменелости, которые остались после этой одноклеточной жизни.

«Горячие источники оставляют силикатные отложения, которые прекрасно сохраняют жизнь», говорит Гангидин. «Оказавшись на поверхности планеты, они не кристаллизуются и никак не меняются. Такие образцы должны быть достаточно хорошо сохранены, когда мы их найдем».

В геологической лаборатории профессора Чая Гангидин вглядывается через микроскоп в слайды, которые он подготовил из кремниевых срезов Йеллоустоуна, которые он добыл в коническом гейзере. Бактериальные нити в образцах, взятых в верхней части гейзера, насыщенны цветом. Но более старые образцы, некоторым из которых тысячи лет, бесцветные, даже если сохраняют свою форму. Поэтому, чтобы получить больше сведений об этой простейшей форме жизни, Гангидайн анализирует бактериальные образцы при помощи масс-спектрометра вторичных ионов. Анализ окрашивает элементы в разные цвета: насыщенный желтый, красный и зеленый — это хром или галлий, которые обыкновенно ассоциируются с бактериальной жизнью.

Если Гангидин найдет корреляцию между концентрациями и пространственными распределениями конкретных элементов и бактерий, она может послужить биосигнатурой, которую ученые смогут использовать для идентификации прошлой жизни на Марсе.

«Причина, по которой мы выбрали галлий, в том, что обычно он не ассоциируется с жизнью. Но, изучая эти окаменевшие образцы бактерий, мы обнаружили нечто любопытное. По всей видимости, бактерии хранят определенные элементы выборочно, вопреки тому, что вы ожидаете найти в породе».

Гангидин работает с учеными из Австралии, где находятся древнейшие окаменелости бактерий, датирующиеся 3,5 миллиардами лет.

«Если я захочу создать биосигнатуру, я должен быть уверен, что она сохранится со временем», говорит Гангидин. «Она есть у этих относительно молодых образцов. Но будет ли она и у древних тоже? Это еще предстоит выяснить».

Гангидин также планирует построить искусственный горячий источник в лабораторном аквариуме, используя аналогичные элементы, обнаруженные в гейзерах. Если перенасытить воду кремнеземом, он осядет, как и в природе. Затем можно добавить следовые химические вещества, связанные с жизнью, и изучить, что происходит в миниатюрном мире, в котором нет жизни.

«Чтобы доказать, что мы нашли биосигнатуру, нам нужно доказать, что такая биосигнатура не проявится без жизни», говорит он. «Мы были удивлены, увидев галлий. Он ассоциируется с кремнеземом возле бактерий, но не находится внутри бактерий».

Консультативный комитет NASA соберется в октябре, чтобы решить, в какое место на Марсе предпочтительнее направить марсоход. Сам ровер пока запланирован к запуску в июле-августе 2020 года, а на Марс прибудет семью месяцами позже.

Марсоход будет собирать образцы в запечатанные контейнеры, чтобы позже отправить на Землю. Поэтому может быть так, что за много лет до этого геологи вроде Чаи и Гангидина будут знать, как правильно искать жизнь на Марсе. Помощь в оформлении вопроса, на который ты никогда не узнаешь ответ, всегда было одним из самых решительных действий в науки.

«Мне нравится в миссиях NASA долговременное планирование и мышление. Люди, работающие над этими проектами сейчас, могут никогда не увидеть результатов. Но они готовы работать, потому что вопрос очень интересный».

Миссия на Марс 2020 года не будет провальной, если ученые не найдут признаков жизни. Даже наоборот.

«Если мы ее найдем, мы сможем сказать, что жизнь не такая уж редкость на планетах. Но если мы не найдем жизнь в местах, которые будут идеально подходить для нее, тогда жизнь будет довольно редким событием».

Если же NASA действительно найдем признаки жизни на Марсе, это будет означать, что зарождение жизни из первичного бульона вовсе не такое уж и необычное явление. И первым вопросом будет: как марсианская жизнь отличается от земной? Какой общий предок?

«Возможно, мы все марсиане», говорит Чая.

Главный разработчик автопилота Tesla уходит в Intel

Главный разработчик автопилота Tesla уходит в Intel

Глава проекта Autopilot в Tesla уходит из компании-автопроизводителя. Теперь Джим Келлер будет работать в корпорации производителя чипов Intel. Об этом обе компании заявили официально. Есть мнение, что уход Келлера напрямую связан с фатальным инцидентом, связанным с самоуправляемым транспортом, который сейчас расследуют власти США.

Уход Келлера определенно добавит проблем к и без того нелегким попыткам электромобильного гиганта создать автономный транспорт. Последний день работы Келлера в Tesla был в среду, и он стал третьим руководителем проекта автопилота, который покидает компанию за два года. Он занимался низковольтным оборудованием, программным обеспечением автопилота и информационно-развлекательными системами.

Новым руководителем аппаратного отдела Autopilot стал Пит Бэннон, который работал среди прочего над компьютерными чипами Apple. Программным обеспечением Autopilot займется директор по искусственному интеллекту Tesla Андрей Карпаты.

«Tesla глубоко погружена в разработку самого совершенного кремния [в смысле электроники] в мире, и мы планируем значительно увеличить наши инвестиции в этой области, опираясь на команду мирового уровня, которой мы располагаем», заявляет компания.

На следующей неделе Келлер заступит на работу в должности старшего вице-президента Intel по производству кремниевой техники.

23 марта Tesla Model X под управлением автопилота столкнулась с ограждением возле города Маунтин-Вью в Калифорнии. Электромобиль загорелся и столкнулся с двумя другими автомобилями. 38-летний водитель Вей Хуанг погиб в больнице.