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Amplificador de telefone. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Telefonia

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Este amplificador foi projetado para pessoas com deficiência auditiva, é eficaz mesmo quando o sinal da linha está enfraquecido por algum motivo.

amplificador de telefone

O amplificador é montado em uma placa de 20 x 25 mm e é colocado no aparelho sob a cápsula do telefone se o aparelho for do tipo antigo, ou no meio do aparelho se o aparelho for TA 11320, TA11322, etc. Os terminais do circuito amplificador, marcados com a cor apropriada, são conectados aos contatos do suporte do microfone. Diodos como KD1, D4, D102 podem ser usados ​​como VD226 - VD223.

Em vez de VT1, você pode usar transistores MP40A, MP26, capacitor C1 - tipo KM, o resistor R2 pode ser variável e constante. O valor deste último é selecionado pelo desaparecimento da conexão acústica entre o microfone e o telefone.

Autor: L.Ponilov; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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A conexão de qubits individuais em um sistema de computação é realizada usando o fenômeno do emaranhamento quântico. Ao mesmo tempo, um sistema de dois qubits já é capaz de realizar quatro operações paralelas, e um sistema de três qubits é capaz de realizar oito. E um sistema com dezenas de qubits é capaz de computar muito mais rápido que os computadores tradicionais.

No entanto, o estado de superposição e o fenômeno do emaranhamento quântico são coisas extremamente frágeis que são destruídas ao menor impacto externo. E cientistas do Instituto INRS (Institut national de la recherche scientifique), do Canadá, propuseram uma alternativa muito interessante e promissora aos qubits - bits quânticos multidimensionais (quDit), baseados no uso de fótons de luz "coloridos". Além disso, esses pesquisadores criaram um chip quântico no qual dois quDits foram criados, com a ajuda de que pesquisas foram realizadas sobre essa nova tecnologia quântica.

Uma cavidade óptica está localizada na superfície do chip quântico, na qual dois fótons de luz emaranhados são lançados. Cada um dos fótons pode ter 10 estados quânticos básicos determinados pelo seu comprimento de onda (cor) e estar em um estado de superposição, no qual pode ser vermelho E verde E azul E amarelo ao mesmo tempo. Essas cores foram dadas condicionalmente, uma vez que os fótons infravermelhos foram usados ​​na prática.

Assim, cada um dos fótons "coloridos" é capaz de estar em 100 estados diferentes, e um sistema de dois desses fótons, quDits, é equivalente em desempenho (o número de operações paralelas realizadas por ele) a um sistema com 12 qubits clássicos emaranhados um com o outro. "Pela primeira vez, conseguimos obter um estado quântico multidimensional de uma maneira bastante simples", diz Michael Kues, pesquisador principal. "E nossa próxima tarefa será usar um sistema quântico multidimensional para realizar cálculos práticos."

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