tgindex
Квантач

Квантач

Статистика

Просто о сложном: квантовые технологии. Новости науки. Мемы и классные видеоролики. Все о жизни Российского квантового центра. Канал для тех, кто увлекается квантовой физикой - @QuanTeensRu Сайт https://www.rqc.ru/

Последний пост
14:01
Последнее чтение
15:10
Постов за неделю
11
Всего постов
27
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Технологии
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
2 299
−3 за 4 дн.
Сутки
−2
−0,09%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
410
26 постов
Вовлечённость
17,8%
к подписчикам
Постов в день
1,6
всего 27
Упоминаний
6
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
264
1/48двое суток
302
1/72трое суток
326

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 14:0110121

    видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • Одна из лучших цитат о том, почему наш мир сложнее, чем кажется на первый взгляд, принадлежит астрофизику Артуру Эддингтону.

  • «Тройное кодирование» кубитов и моделирование кварк-глюонной динамики В Иллинойсском университете протестирован оригинальный способ «тройного кодирования» кубитов. В одном атоме иттербия-171 удалось реализовать три кубита, используя различные степени свободы: электронный переход, спин ядра и два низших колебательных состояния атома в ловушке. Ученые научились управлять этой системой, с помощью специального набора импульсов, а также продемонстрировали полный набор универсальных логических операций и протоколы считывания для трехкубитной системы. Новый подход успешно применен для симуляции одномерной квантовой хромодинамики – теории, описывающей сильное взаимодействие кварков. Исследование показало, что всего два таких «составных» атома способны моделировать сложные процессы, включая вакуумные осцилляции и переходы между состояниями адронов.

  • 12 авг.3521313

    Ученые Квантового проекта освоили планарную технологию увеличения мощности ионных квантовых компьютеров Это ускорит создание квантового вычислителя, способного решать практические задачи для экономики и жизни человека 12 августа 2026 года, г. Москва — В рамках российского Квантового проекта впервые в стране продемонстрированы кубитные операции на планарных ионных ловушках. Тем самым в рамках российской дорожной карты развития квантовых вычислений обеспечен переход к приоритетной в мире планарной технологии развития квантовых вычислителей на ионной платформе. Это современная технология, которая используется в квантовых вычислениях для удержания и контроля ионов – именно с ней связано увеличение размерности ионных квантовых компьютеров до уровня, необходимого для практического применения «квантов». Результат показан сразу двумя научными группами Квантового проекта – группой Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) наук под руководством Ильи Семерикова и группой Российского квантового центра (РКЦ) под руководством Кирилла Лахманского. В ФИАН был продемонстрирован захват в планарные ловушки ионов иттербия-171, их перемещение вдоль чипа, однокубитные операции. Также было произведено измерение одной из наиболее значимых характеристик таких чип-устройств – скорости нагрева ионов. В РКЦ работа велась с ионами кальция: был продемонстрирован захват частиц, перемещение ионов и однокубитные операции. В практическом разрезе овладение планарной технологией означает качественный шаг в продвижении к промышленным ионным квантовым вычислителям, способным решать полезные индустриальные задачи, и приближает перспективу внедрения квантовых вычислений в решение производственных задач различных отраслей промышленности. Научное значение полученного результата состоит в том, что планарные ловушки позволяют перейти от работы с единой цепочкой ионов к более сложным конфигурациям из нескольких небольших массивов, ионы между которыми можно перемещать. Это позволяет при увеличении количества кубитов избежать усложнения колебательных спектров, индивидуальной адресации и открывает огромное пространство возможностей для развития ионной платформы. «Переход к планарной технологии является принципиально важным для обеспечения качественно нового уровня нашей работы, без которого невозможно создание сильных квантовых вычислителей. Это только первый шаг: мы планируем развивать эту технологию для того, чтобы войти в гонку за квантовые вычисления на основе планарных технологий и на горизонте до 2030 года достичь уровня лидерских мировых квантовых проектов», — прокомментировал научный результат ученый Квантового проекта, руководитель научной группы РКЦ Кирилл Лахманский. «На сегодняшний день у меня нет сомнений, что дальнейшее развитие ионных квантовых компьютеров связано с переходом к планарным технологиям. Это открывает огромное число путей к совершенствованию платформы: более точные и параллельные операции, больше кубитов, интегрированная фотоника, операции в пределах близких полей. Более того, планарные ловушки являются гораздо более технологичными. Поэтому данный результат очень важен как с научной, так и с практической точек зрения», — рассказал ученый Квантового проекта, старший научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.

  • Microsoft представила новый топологический чип, но ученые пока скептичны Идея «безошибочного» топологического квантового компьютера была предложена Алексеем Китаевым в 1997 году. Так называемые «цепочки Китаева» генерируют на своих концах устойчивые возбуждения — нулевые моды Майораны. Корпорация Microsoft сделала ставку на этот сложный, но перспективный подход. Во втором поколении чипа Majorana вместо алюминия используется свинец ‒ сверхпроводник с более высокой критической температурой. Благодаря использованию этого материала и оптимизации структуры чипа удалось расширить «топологический зазор» и увеличить время жизни гипотетического кубита до одной минуты. Теперь Microsoft планирует создать «безошибочный» квантовый компьютер уже к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое. Однако многие ученые выражают сомнения в работоспособности чипа. Компания до сих пор не предоставила убедительных доказательств работы кубитов на майорановских фермионах. Более того, при масштабировании устройства поведение кубитов может оказаться непредсказуемым.

  • Сегодня мы расскажем вам забавный эпизод из жизни венгерского химика Дьёрдя де Хевеши. Эту историю часто называют одним из первых бытовых применений метода радиоактивных индикаторов, за развитие которого де Хевеши позднее получил Нобелевскую премию.

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • Квантовые технологии на IT-Пикнике 2026 8 августа руководитель научной группы «Квантовая оптика» РКЦ Дмитрий Чермошенцев выступил в лектории Т-Образования на фестивале IT-Пикник 2026. На лекции «Квантовые технологии современности: как не запутаться в квантовой запутанности» Дмитрий рассказал, чем квантовый мир отличается от привычного нам, какие задачи уже сегодня помогают решать квантовые технологии и где они могут найти применение в будущем. «Фестиваль действительно оказался масштабным, и я хочу сказать большое спасибо Т-Образованию за возможность стать его частью. Рад, что удалось рассказать о нашей области исследований широкой аудитории. Отдельно стоит отметить вовлеченность и погруженность участников фестиваля в тему квантовых технологий. По вопросам, которые звучали после лекции, было видно, что эта тематика действительно волнует и интересует многих», — поделился впечатлениями Дмитрий Чермошенцев. Разговор получился живым: после лекции он вместе с аудиторией обсудил квантовую запутанность и развитие квантовых технологий. Спасибо всем, кто пришёл послушать, поговорить о науке и провести этот летний день вместе с нами!

  • В Китае разработали прототип квантовой памяти с произвольным доступом (QRAM) Исследователи из Чжэцзянского университета успешно продемонстрировали экспериментальную квантовую память с произвольным доступом (QRAM) на базе сверхпроводниковых кубитов. QRAM обеспечивает эффективный доступ к классическим данным и необходима для функционирования ряда квантовых алгоритмов. В рамках исследования была реализована архитектура, основанная на бинарном дереве квантовых маршрутизаторов (bucket-brigade). Кроме того, предложена новая схема декомпозиции для этих маршрутизаторов, которая позволила сократить глубину квантовой схемы примерно на 30%. Тем не менее, экспериментально достигнутая точность выполнения запросов пока составляет лишь 81% для 4-битной и 60% для 8-битной QRAM.

  • 9 авг.324142

    видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • 8 авг.38833из vyzovaward

    🖥 Квантовый компьютер – одна из самых перспективных разработок XXI века. Его использование ускорит развитие медицины, промышленности, цифровых технологий и логистики. В чём особенность квантового компьютера? Чем он отличается от обычного? Объяснил Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра, член научного комитета премии «ВЫЗОВ». 🌟Включайте новый выпуск рубрики #вопросучёному. ✉️ Мы в VK | 💜 Мы в MAX | 🌟 Наш сайт

  • 7 авг.5151620

    ⚛️ Завершился интенсив РКЦ по квантовым технологиям для МШП «Т-Образования» В течение двух недель 18 участников летнего интенсива Московской школы программистов «Т-Образования» изучали квантовую физику и современные квантовые технологии вместе с сотрудниками Российского квантового центра. Программа курса была построена как путь от фундаментальных основ до практических применений. Школьники познакомились с предпосылками возникновения квантовой механики, формулой Планка и фотоэффектом, изучили математический аппарат квантовой физики, а также разобрали современные технологические решения в области квантовых вычислений и алгоритмов. Занятия провели сотрудники РКЦ: 🔹 Дарья Сокол — младший научный сотрудник группы «Квантовая оптика»; 🔹 Дмитрий Чермошенцев — руководитель научной группы «Квантовая оптика»; 🔹 Сергей Чикалкин — младший научный сотрудник группы «Квантовая оптика»; 🔹 Максим Гавреев — разработчик-исследователь группы «Квантовые информационные технологии»; 🔹 Максим Кунец — младший научный сотрудник группы «Квантовая оптика»; 🔹 Дарья Косичкина — научный сотрудник группы «Квантовая оптика». Особое внимание в программе уделили практике: участники решали задачи уровня ЕГЭ, работали с квантовыми и квантово-вдохновленными алгоритмами, а также выполняли собственные задания по оптимизации. Финальной частью курса стал визит школьников в Российский квантовый центр. Ребята посетили лаборатории радиофотоники, квантовых вычислений, мультимодовой оптики и квантовой оптики, а затем смогли реализовать одну из задач курса на настоящей оптической системе. Интенсив помог ребятам не только познакомиться с фундаментальными принципами квантового мира, но и увидеть, как эти знания превращаются в реальные технологии будущего. Материалы интенсива созданы при поддержке Российского квантового центра и Фонда целевого капитала МФТИ в рамках запуска онлайн-школы РКЦ и МФТИ по квантовым технологиям.

  • 7 авг.368154

    Иногда между гением и его теорией встают математики.

  • «Цифровые двойники» позволяют упростить ресурсоемкие квантовые вычисления Китайские исследователи разработали новую концепцию «прогностических суррогатов», или цифровых двойников квантовых компьютеров. Эти классические нейросетевые модели, обученные на данных реальных квантовых систем, способны эмулировать работу квантовых процессоров и предсказывать результаты работы квантовых алгоритмов. Применив модель, обученную на данных 42-кубитного сверхпроводникового квантового процессора, к двум задачам – предобучению вариационных алгоритмов для модели Изинга и идентификации неравновесных топологических фаз, защищенных симметрией Флоке – ученые смогли сократить количество необходимых измерений на реальном квантовом оборудовании на 99,97%, а в некоторых случаях такие вычисления еще и превзошли по производительности ресурсоемкие квантовые подходы.

  • 6 авг.7931317

    Исследователи из Российского квантового центра, Университета ИТМО и МФТИ показали, что коллективное поведение электронов в ультратонком материале можно наблюдать с помощью света. В монослое диселенида вольфрама ученые увидели признаки вигнеровской кристаллизации — состояния, при котором электроны выстраиваются в регулярную решетку. Работа опубликована в Physical Review B и выполнена в рамках дорожной карты по развитию квантовых вычислений. О том, почему возникает электронный кристалл, какую роль в эксперименте играют двумерные материалы и как подобные системы могут применяться в квантовом материаловедении, «Ъ-Науке» рассказали соавторы исследования: руководитель научной группы Российского квантового центра и МФТИ Александр Чернов и главный научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО Иван Иорш. Читайте интервью: https://www.kommersant.ru/doc/8861312

  • Квантовый генератор случайных чисел из Сингапура с функцией самопроверки Все современные генераторы случайных чисел, будь то классические или квантовые, полагаются на доверие: каждый компонент калибруется и ожидается, что он будет работать безупречно. Однако, деградация детектора или внешняя атака могут привести к предсказуемой последовательности на выходе. В Национальном университете Сингапура решили эту проблему. Их новый чип в каждом цикле измеряет известные квантовые состояния света и сравнивает показания детектора с предсказаниями квантовой механики. Если проверка успешна, данные становятся сертифицированными случайными битами. В противном случае протокол останавливается. Эта разработка реализована на единой кремниевой платформе с использованием стандартного промышленного техпроцесса и работает при комнатной температуре.

  • видео или голосовое, без подписи

Квантач — tgindex