tgindex

QuantRadar

описание

QuantRadar: Новости квантовых и смежных технологий Администраторы: Алексей Федоров @alekseyfedorov Антон Гугля @tonguglya

683
подписчиков
Охват к подписчикам
113,3%
ERR
Реакции к просмотрам
1,12%
192 на 22 постов
Пересылки к просмотрам
0,91%
156
Постов в день
0,0
всего 22

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам
  • 15 апр. 2025 г.Нас уже 700! 🥳3,08%
  • 18 февр. 2025 г.🚀 Постквантовая криптография: прорывы уже сейчас! Компания SEALSQ представила миру первый в мире аппаратный модуль, оптимизированный для постквантовой криптографии (PQC). Это настоящий прорыв в области кибербезопасности, который открывает новые горизонты для защиты данных в эпоху квантовых компьютеров. 🔐 Что это значит? Квантовые компьютеры, которые активно развиваются, могут взломать современные криптографические алгоритмы за считанные секунды. Постквантовая криптография — это ответ на эту угрозу. Она использует математические методы, устойчивые к атакам квантовых систем. 💡 Что сделала SEALSQ? Компания создала аппаратное решение, которое интегрирует PQC-алгоритмы в чипы. Это позволяет защищать устройства, начиная от смартфонов и заканчивая промышленными системами, от квантовых угроз уже сегодня. 🌍 Почему это важно? С развитием квантовых технологий традиционные методы шифрования становятся уязвимыми. Внедрение PQC — это не просто шаг в будущее, а необходимость для обеспечения безопасности данных в ближайшие годы. 📌 Подробнее о разработке SEALSQ: Читать статью #КвантовыеТехнологии #Кибербезопасность #SEALSQ2,29%
  • 8 сент. 2025 г.Сегодня компания QApp совместно с Ассоциацией ФинТех и Банком ДОМ РФ представила результаты исследования: «Постквантовая криптография. Квантово-устойчивая защита данных финансовой отрасли». «Финансовая отрасль особенно нуждается в надёжной защите данных на всех уровнях информационных систем. Это исследование — первая в России попытка систематизировать знания и профильный опыт апробации постквантовой криптографии. Последние несколько лет мы наблюдаем стремительное развитие отечественной экосистемы по постквантовой криптографии. Совместные усилия регулятора, передовых научно-технических компаний, индустриальных компаний-новаторов и ведущих образовательных учреждений, несомненно, приведут Россию к высоким стандартам в области постквантовых алгоритмов и надёжным квантово-устойчивым решениям», — подчеркивает генеральный директор компании QApp Антон Гугля. Презентация исследования прошла при поддержке Газпромбанка. Результатами пилотных проектов поделились представители НСПК, Московской биржи и Web3Tech. Читать отчет #новости_компании1,76%
  • 20 мар. 2025 г.Квантовые компьютеры и моделирование ранней Вселенной: Прорыв с IBM quantum computers Недавние исследования в области квантовых технологий открывают новые горизонты для понимания процессов, происходивших в ранней Вселенной. Физики использовали квантовый компьютер IBM, чтобы смоделировать рождение частиц в расширяющейся Вселенной, используя всего 4 логических кубита. Это достижение подчеркивает потенциал квантовых вычислений в решении сложных задач, которые недоступны современным классическим компьютерам. 🖥 Квантовые компьютеры и их применение Квантовые компьютеры находятся на ранней стадии развития, но уже сейчас они способны решать задачи, которые традиционные суперкомпьютеры не могут выполнить. Одним из первых практических применений квантовых вычислений должны были стать симуляции сложных квантовых систем. Исследователи много лет пытаются создать теорию, объединяющую квантовую механику и гравитацию, и хотя это пока не удалось, квантовые компьютеры предоставляют новый способ изучения космических явлений. 🌌Моделирование ранней Вселенной В рамках исследования ученые разработали математическую модель расширяющегося пространства-времени, чтобы описать, как ведет себя квантовое поле при расширении Вселенной. В отличие от "плоского" пространства Минковского, в расширяющейся Вселенной действуют другие законы. Когда пространство растягивается, даже в вакууме спонтанно рождаются новые частицы. Это явление, по мнению ученых, происходило на ранних этапах существования Вселенной. Для воссоздания этого процесса исследователи использовали квантовый процессор IBM Eagle. Сначала они создали модель "пустой" Вселенной, а затем разработали схему, показывающую, как система должна меняться со временем. Каждый из четырех кубитов отвечал за одно из возможных состояний поля: отсутствие частиц, появление частицы в одном из двух режимов или в обоих сразу. ✖️Борьба с ошибками Кубиты, как известно, очень чувствительны к условиям окружающей среды, что приводит к ошибкам в вычислениях. В данной работе физики разработали алгоритм, состоящий из сотен вентилей, чтобы получить нужный результат. Вместо того чтобы пытаться полностью устранить ошибки, они решили предсказывать их. Изучив, как помехи влияют на результаты вычислений, физики математически определили, какими были бы результаты в идеальных условиях. 📉Результаты исследования Моделирование подтвердило теоретические предсказания о рождении частиц в расширяющейся Вселенной. Хотя результаты оказались более "шумными", чем в теории, эксперимент продемонстрировал, что такие сложные космологические процессы можно изучать на квантовых компьютерах. Метод борьбы с ошибками значительно улучшил точность результатов, что открывает новые возможности для дальнейших исследований. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports и впервые демонстрируют возможности цифрового квантового моделирования теории поля в искривленном пространстве-времени. Это достижение не только подчеркивает потенциал квантовых технологий, но и открывает новые горизонты для изучения фундаментальных вопросов о природе Вселенной. Квантовые компьютеры становятся важным инструментом для физиков, стремящихся понять сложные процессы, происходившие в ранней Вселенной. Исследования в этой области продолжают развиваться, и мы с нетерпением ждем новых открытий, которые могут изменить наше представление о космосе и его законах.1,75%
  • 16 июн. 2025 г.Пилотный проект QApp, Газпромбанка и НСПК «Квантово-устойчивые мобильные BLE-платежи» стал победителем премии FINAWARD 2025 в номинации «Финтех-проект года». FINAWARD — ежегодная премия инноваций и достижений банковской отрасли, которая проводится с 2013 года. Подробнее о проекте: https://qapp.tech/cases/ble-nspk Пресс-релиз: https://www.gazprombank.ru/press/7872719/ #новости_компании1,66%
  • 2 сент. 2025 г.8 сентября в БЦ «Оазис» QApp совместно с Газпромбанком и Ассоциацией ФинТех представит результаты исследования «Квантово-устойчивая защита данных финансовой отрасли. Постквантовая криптография» Адрес мероприятия: Офис Газпромбанка в БЦ «Оазис», ул. Коровий Вал, д. 5, 2 этаж, Конференц-зал (на площадке работает пропускной режим, потребуется паспорт. Парковка не предоставляется) Регистрация: https://Post-quantum-cryptography.testograf.ru #новости_компании1,56%
  • 23 окт.Постквантовая криптография в смартфонах Xiaomi Xiaomi внедрила постквантовую криптографию в новую версию своей операционной системы HyperOS 3 Подробнее #новости_индустрии1,55%
  • 21 мар. 2025 г.Квантовая запутанность топ-кварков: новый взгляд на элементарные частицы Недавние исследования на Большом адронном коллайдере продемонстрировали возможность квантовой запутанности топ-кварков, что открывает новые горизонты в понимании элементарных частиц. Эти достижения подчеркивают важность квантовых вычислений в современных научных исследованиях. Недавние эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) стали настоящим прорывом в области квантовых вычислений, продемонстрировав уникальные свойства топ-кварков. ✅ Ключевые моменты исследования Квантовая запутанность: Ученые впервые смогли наблюдать квантовую запутанность пар топ-кварков, что является важным шагом в понимании взаимодействий на субатомном уровне. Высокие энергии: Эксперименты проводились при рекордных энергиях, что позволило получить более точные данные о поведении кварков и их взаимодействиях. Потенциал для квантовых вычислений: Эти открытия открывают новые возможности для разработки квантовых компьютеров, которые могут обрабатывать информацию с беспрецедентной скоростью и эффективностью. 📕 Значение для науки: Новые горизонты в физике: Исследования топ-кварков могут привести к новым открытиям в области физики частиц и квантовой механики, что, в свою очередь, может изменить наше понимание Вселенной. А данное исследование прокладывает путь к более глубокому пониманию связи между квантовой теорией информации и физикой высоких энергий. Применение в технологиях: Квантовые технологии, основанные на этих принципах, могут найти применение в различных областях, включая криптографию, моделирование сложных систем и создание новых материалов. Эти достижения подчеркивают важность продолжения исследований в области квантовых технологий и их потенциал для революции в науке и технике.1,34%
  • 24 мар. 2025 г.Китайский процессор Zuchongzhi 3.0 — новый рекорд в гонке за квантовым превосходством 👨‍🔬Недавно китайская исследовательская группа сделала громкое заявление, представив свой квантовый процессор Zuchongzhi 3.0, который, по их данным, превосходит последние достижения Google в области квантовых вычислений в миллион раз! Это событие подчеркивает растущее стремление Китая занять лидирующие позиции в гонке за квантовым превосходством — моментом, когда квантовые компьютеры начинают обгонять классические машины в решении определенных задач. 🖥 Что такое Zuchongzhi 3.0? Zuchongzhi 3.0 — это квантовый процессор, основанный на 105 сверхпроводящих кубитах, известных как трансмоны. Исследователи продемонстрировали его способность решать сложные вычислительные задачи за считанные секунды. Для сравнения, выполнение аналогичной задачи на самом мощном классическом суперкомпьютере Frontier заняло бы около 6,4 миллиарда лет! Это достижение ставит новый рекорд в области квантового превосходства, превосходя результаты Google, которые в 2019 году заявили о достижении квантового превосходства с помощью чипа Sycamore, выполнив задачу за 200 секунд, в то время как классический суперкомпьютер потребовал бы 10 тысяч лет. ⚛️ Новые стандарты квантового превосходства Результаты китайских ученых устанавливают новый эталон в области квантовых вычислений. Однако важно отметить, что квантовое превосходство было продемонстрировано на задаче, специально созданной для квантовых процессоров. Это делает сравнение с классическими компьютерами, работающими над практическими задачами, не совсем корректным. Как отмечает TQI, это все равно что сравнивать яблоки и апельсины. Классические алгоритмы для суперкомпьютеров продолжают развиваться, и в будущем они могут стать более эффективными в решении некоторых задач. Поэтому, хотя Zuchongzhi 3.0 демонстрирует впечатляющие результаты, вопрос о реальной полезности квантовых вычислений остается открытым. 📡 Технические детали Zuchongzhi 3.0 Процессор Zuchongzhi 3.0 представляет собой прямоугольную решетку кубитов размером 15 на 7, в которую интегрировано 182 соединителя для улучшения связности. В эксперименте использовались 83 кубита из 105, что позволило оптимизировать вычисления за счет снижения частоты ошибок и повышения стабильности работы системы. В результате время релаксации процессора достигло 72 микросекунд, а время дефазировки улучшилось до 58 микросекунд. Точность однокубитного вентиля составила 99,90%, а двухкубитного — 99,62%. 🔮 Будущее квантовых технологий Быстрое развитие квантового железа предполагает, что следующий этап будет сосредоточен на исправлении ошибок и отказоустойчивости — ключевых требованиях для масштабируемых практических квантовых вычислений. Исследователи и компании по всему миру, включая Google, IBM и различные китайские исследовательские группы, активно работают в этих областях. Кто стоит за достижением? Исследование проводилось при участии множества исследовательских институтов, включая 13 организаций, среди которых есть и местная (Китайская) Академия наук. Это подчеркивает важность сотрудничества в научных исследованиях и разработках. Статья о достижениях китайских ученых была опубликована в журнале Physical Review Letters, а также доступна на arXiv.1,24%
  • 27 мар. 2025 г.Google Willow: прорыв в квантовой коррекции ошибок Процессор Willow от Google, оснащенный 105 кубитами, представляет собой важный шаг вперед в области квантовой коррекции ошибок. Этот чип разработан для минимизации ошибок по мере увеличения числа кубитов, что критически важно для выполнения надежных вычислений. Процессор Willow продемонстрировал свою способность решать задачи, которые потребовали бы от классических суперкомпьютеров невероятное количество времени — до квадриллиона раз превышающего возраст Вселенной! Это замечательное достижение ставит Willow в ряд трансформационных инструментов в таких областях, как открытие лекарств, оптимизация и искусственный интеллект. 📐 Zuchongzhi 3.0: Точность и Стабильность В отличие от этого, процессор Zuchongzhi 3.0, также оснащенный 105 кубитами, получил признание за высокую точность операций с кубитами и общую стабильность. Разработанный командой китайских ученых, Zuchongzhi 3.0 превосходно поддерживает когерентность между кубитами, что является необходимым для надежных квантовых вычислений. Этот процессор акцентирует внимание на операционной точности, что делает его особенно подходящим для задач, требующих тщательных расчетов, таких как криптография и сложные симуляции. 📝 Сравнение Google Willow и Zuchongzhi 3.0 Коррекция Ошибок: Архитектура Willow специально разработана для снижения уровня ошибок по мере увеличения числа кубитов, что является критическим фактором для масштабирования квантовых систем. В отличие от этого, Zuchongzhi 3.0 сосредоточен на поддержании высокой точности и стабильности в процессе операций. Производительность: Оба процессора продемонстрировали способность решать сложные задачи, но недавние достижения Willow в решении вычислительных задач, выходящих за пределы возможностей классических компьютеров, подчеркивают его потенциал для прорывных приложений. Применения: Оба чипа готовы революционизировать различные отрасли. Сильные стороны Willow заключаются в его способности эффективно обрабатывать крупномасштабные вычисления, в то время как точность Zuchongzhi 3.0 делает его идеальным для приложений, требующих строгих стандартов. 💡 По мере того как Google и китайские исследователи продолжают раздвигать границы квантовых вычислений, конкуренция между Willow и Zuchongzhi 3.0, вероятно, будет способствовать дальнейшим инновациям в этой области. Каждый процессор приносит уникальные преимущества, и их развитие будет формировать будущее технологий, открывая захватывающие возможности для отраслей по всему миру.1,07%
  • 9 сент. 2025 г.Ученые научились печатать компоненты квантовых компьютеров на 3D-принтере 🖨 Физики из Калифорнии изготовили ионные ловушки на 3D-принтере, что упростит создание мощных квантовых компьютеров. 🪤 Ионные ловушки используются как строительные блоки квантовых компьютеров для хранения кубитов. В этих устройствах удерживают ионы и контролируют их квантовые состояния с помощью электромагнитных полей. С помощью 3D-печати физики изготовили ионные ловушки, которые более эффективно улавливали ионы, чем ловушки, создаваемые другими методами. Кубиты на основе этих устройств так же показали надежную работу. 📈 Использование 3D-печати позволит ускорить и удешевить создание ионных ловушек и, соответственно, компонентов для квантовых компьютеров. Кроме того, станет проще увеличивать количество кубитов — вырастет мощность квантовых компьютеров.1,01%
  • 12 февр. 2025 г.🚀 Квантовые технологии: как они изменят мир и помогут создавать материалы будущего? Квантовые вычисления — это не просто научная фантастика, а реальность, которая уже сегодня меняет наше представление о возможностях технологий. Ученые Российского квантового центра (РКЦ) совместно со Сбером подготовили аналитический доклад на тему квантовых вычислений для новых материалов, в котором раскрывают потенциал квантовых технологий для создания материалов будущего. 🔬 Что важно знать? 1️⃣ Рынок квантовых вычислений к 2035 году может достичь $50 млрд, а их влияние на экономику превысит триллион долларов. Эти технологии особенно важны для финансов, логистики, искусственного интеллекта, химии и, конечно, создания новых материалов. 2️⃣ Квантовые компьютеры помогут предсказывать химические реакции, разрабатывать катализаторы и улучшать топливные элементы. Это открывает новые горизонты для материаловедения и энергетики. 3️⃣ Россия входит в топ-10 стран по количеству научных публикаций о квантовых технологиях за последние 10 лет. 💡 Что уже сделано? • В рамках Дорожной карты развития квантовых вычислений, координируемой Росатомом, ведутся исследования по всем ключевым платформам: сверхпроводники, ионы, нейтральные атомы и фотоны. • В 2024 году были продемонстрированы два прототипа 50-кубитных квантовых компьютеров: на основе ионов в ловушках (лаборатория ФИАН) и нейтральных атомов (лаборатория ЦКТ МГУ). • Разрабатывается облачная платформа для удаленного доступа к квантовым вычислителям, что делает технологии доступнее для ученых и бизнеса. 📚 Хотите узнать больше? Ознакомиться с полным докладом можно по ссылке: Квантовые вычисления для новых материалов. Квантовые технологии — это не только про будущее, но и про настоящее. Они уже меняют мир, и Россия играет в этом процессе важную роль. Следите за новостями, чтобы не пропустить прорывы! 🌌 В Москве 20–21 февраля 2025 года пройдет Форум будущих технологий, который будет посвящен научной теме «Новые материалы и химия». #КвантовыеТехнологии #МатериалыБудущего0,98%