<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
  <channel>
    <title>Новости рынка квантовых технологий</title>
    <link>https://sparqteam.ru</link>
    <description/>
    <language>ru</language>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 14:11:51 +0300</lastBuildDate>
    <item turbo="true">
      <title>Ученые из Университета Аалто создали квантово-вдохновленный алгоритм, решающий задачу, неподвластную суперкомпьютерам</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/1heiogeb81-uchenie-iz-universiteta-aalto-sozdali-kv</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/1heiogeb81-uchenie-iz-universiteta-aalto-sozdali-kv?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3066-3063-4137-b831-356664383261/5415985345905498854.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Новые квантовые алгоритмы помогают проектировать материалы для будущих квантовых компьютеров, которые, в свою очередь, смогут запускать такие алгоритмы напрямую</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Ученые из Университета Аалто создали квантово-вдохновленный алгоритм, решающий задачу, неподвластную суперкомпьютерам</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3066-3063-4137-b831-356664383261/5415985345905498854.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text"> Исследователи Университета Аалто разработали квантово-вдохновленный алгоритм, позволяющий моделировать сложнейшие квантовые материалы, включая квазикристаллы с более чем 268 миллионами узлов. Этот подход преодолевает вычислительные ограничения классических суперкомпьютеров, которые неспособны обрабатывать требуемый объём информации.<br /><br />Новые квантовые алгоритмы помогают проектировать материалы для будущих квантовых компьютеров, которые, в свою очередь, смогут запускать такие алгоритмы напрямую. Результат открывает путь к созданию бездиссипативной электроники, способной решить проблему перегрева в дата-центрах, питающих ИИ.<br /><br /><a href="https://arxiv.org/html/2506.05230v2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://arxiv.org/html/2506.05230v2</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Infleqtion модернизировала квантовую лабораторию на МКС для рекордно холодных экспериментов</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/ypubmjd1b1-infleqtion-modernizirovala-kvantovuyu-la</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/ypubmjd1b1-infleqtion-modernizirovala-kvantovuyu-la?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:45:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3963-3330-4364-b731-376130353861/5413396107691235253.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Эти улучшения открывают путь к квантовому зондированию нового поколения для навигации, мониторинга Земли и защиты критической инфраструктуры. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Infleqtion модернизировала квантовую лабораторию на МКС для рекордно холодных экспериментов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3963-3330-4364-b731-376130353861/5413396107691235253.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Infleqtion поставила на МКС обновлённое квантовое оборудование для Лаборатории холодных атомов НАСА в рамках миссии NG-24. Модернизированный физический пакет, разработанный совместно с Лабораторией реактивного движения, позволяет создавать двухвидовые квантовые газы из рубидия и калия и достигать рекордно низких температур в условиях космоса.<br /><br />Эти улучшения открывают путь к квантовому зондированию нового поколения для навигации, мониторинга Земли и защиты критической инфраструктуры. Infleqtion сотрудничает с НАСА с 2018 года, и этот проект подтверждает статус компании как надёжного поставщика квантовых технологий для космоса.<br /><a href="https://thequantuminsider.com/2026/04/09/infleqtion-nasa-next-generation-quantum-iss/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://thequantuminsider.com/2026/04/09/infleqtion-nasa-next-generation-quantum-iss/</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Исследователи Гарвардского университета представили новый ИИ-декодер, снижающий ошибки в квантовых вычислениях</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/h1i0nnf3s1-issledovateli-garvardskogo-universiteta</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/h1i0nnf3s1-issledovateli-garvardskogo-universiteta?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:46:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3733-3465-4634-b631-373166633334/5407053566276473946.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Система под названием Cascade использует нейронную сеть для обнаружения и исправления ошибок в реальном времени, достигая частоты логических ошибок в 17 раз ниже, чем у традиционных методов. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Исследователи Гарвардского университета представили новый ИИ-декодер, снижающий ошибки в квантовых вычислениях</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3733-3465-4634-b631-373166633334/5407053566276473946.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Система под названием Cascade использует нейронную сеть для обнаружения и исправления ошибок в реальном времени, достигая <strong>частоты логических ошибок в 17 раз ниже</strong>, чем у традиционных методов. В некоторых тестах частота ошибок снижалась в 1000 раз, решая давнюю проблему узкого места в квантовой коррекции ошибок.<br /><br />Команда также обнаружила интересны «водопадный эффект», при котором доля ошибок падает быстрее ожидаемых прогнозов. Этот эффект позволяет <strong>сократить необходимое число физических кубитов примерно на 40%</strong> для достижения той же надёжности.<br /><br />Несмотря на большие улучшения в коррекции ошибок, исследователи отмечают, что нейросетевые декодеры не обладают теоретическими гарантиями традиционных систем, основанных на правилах, и требуют дальнейшей проверки на реальном оборудовании. Тем не менее, поскольку экспериментальные квантовые платформы уже приближаются к необходимым уровням шума, Cascade может ускорить создание практических отказоустойчивых квантовых компьютеров.<br /><br /><a href="https://arxiv.org/abs/2604.08358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://arxiv.org/abs/2604.08358</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Впервые созданы устойчивые вихревые солитоны на топологических дефектах</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/36kyyf7xj1-vpervie-sozdani-ustoichivie-vihrevie-sol</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/36kyyf7xj1-vpervie-sozdani-ustoichivie-vihrevie-sol?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:53:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3334-6631-4437-b537-613762356437/5418220283677578704.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Российские исследователи из МФТИ, ВШЭ, МГУ и Сколтеха впервые экспериментально наблюдали топологические вихревые солитоны</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Впервые созданы устойчивые вихревые солитоны на топологических дефектах</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3334-6631-4437-b537-613762356437/5418220283677578704.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Российские исследователи из МФТИ, ВШЭ, МГУ и сколтеха впервые экспериментально наблюдали топологические вихревые солитоны — самоподдерживающиеся световые пучки с оптическим вихрем. Для этого они использовали фотонные топологические изоляторы с искусственными дефектами, созданные лазерной записью в кварце.<br /><br /><strong>Ключевой результат: </strong>в топологической фазе вихревые солитоны формируются при любой малой мощности лазера и устойчивы, тогда как в обычных структурах они требуют высокой мощности и нестабильны. Учёные подтвердили наличие вихря методами цифровой голографии.<br /><br />Открытие открывает путь к созданию топологических лазеров, устройств квантовой памяти и новых систем передачи информации.<br /><br /><a href="https://www.spiedigitallibrary.org/journals/advanced-photonics/volume-8/issue-2/026013/Observation-of-topological-vortex-solitons-on-disclinations/10.1117/1.AP.8.2.026013.full" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.spiedigitallibrary.org/journals/advanced-photonics/volume-8/issue-2/026013/Observation-of-topological-vortex-solitons-on-disclinations/10.1117/1.AP.8.2.026013.full</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>IBM открывает инновационный квантовый центр в Чикаго</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/yj1efbvkt1-ibm-otkrivaet-innovatsionnii-kvantovii-t</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/yj1efbvkt1-ibm-otkrivaet-innovatsionnii-kvantovii-t?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sun, 10 May 2026 13:50:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3733-3635-4166-b631-613661373231/ceaa7b50-b9d7-45de-b.jpg" type="image/jpeg"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>IBM открывает инновационный квантовый центр в Чикаго</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3733-3635-4166-b631-613661373231/ceaa7b50-b9d7-45de-b.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Губернатор Иллинойса и компания IBM объявили об открытии инновационного центра FutureNow на территории квантового парка на южной стороне Чикаго. Центр создаст 750 рабочих мест в сферах анализа данных, искусственного интеллекта и квантовых технологий. Инвестиции штата в строительство парка составляют $500 млн из бюджета штата.<br /><br />IBM совместно с городскими колледжами Чикаго запустит программу стажировок на 500 мест с гарантией трудоустройства для части выпускников. Кампус и центр FutureNow откроются в 2028 году. По словам губернатора, проект призван сделать квантовую экосистему штата не только инновационной, но и доступной для местных сообществ.<br /><br /><a href="https://capitolnewsillinois.com/news/ibm-will-bring-innovation-hub-750-new-jobs-to-chicagos-quantum-park/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://capitolnewsillinois.com/news/ibm-will-bring-innovation-hub-750-new-jobs-to-chicagos-quantum-park/</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Физики создали идельаный сверхпроводящий диод для нейроморфных вычислений</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/kj6e76cxt1-fiziki-sozdali-idelanii-sverhprovodyasch</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/kj6e76cxt1-fiziki-sozdali-idelanii-sverhprovodyasch?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 18 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3436-3966-4564-a439-336337383864/211.jpg" type="image/jpeg"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Физики создали идельаный сверхпроводящий диод для нейроморфных вычислений</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3436-3966-4564-a439-336337383864/211.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Физики из Стокгольма создали сверхпроводящий идеальный диод, который не требует внешнего магнитного поля. Вольт-амперная характеристика соответствует идельаной картинке, когдаток идёт только в одну сторону, а обратный отсутствует в пределах точности измерений. Четырёхконтактная X-образная геометрия из обычного ниобия решает две главные проблемы сверхпроводящей электроники: изоляцию сигнала и отказ от громоздких магнитов. <br /><br />В режиме «расщеплённого тока» устройство демонстрирует отрицательное сопротивление — поведение, которое превращает джозефсоновский переход в компактный нейрон Гаусса для <strong>нейроморфных вычислений</strong>. Это первый практический шаг к сверхпроводящим логическим схемам с изоляцией каналов, как у полупроводниковых транзисторов. <br /><br /><a href="https://arxiv.org/abs/2605.13254" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://arxiv.org/abs/2605.13254</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Российский математик нашёл брешь в «надёжном» QKD-протоколе</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/5vxvmx26c1-rossiiskii-matematik-nashyol-bresh-v-nad</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/5vxvmx26c1-rossiiskii-matematik-nashyol-bresh-v-nad?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6365-3332-4832-b061-643062316539/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Российский математик нашёл брешь в «надёжном» QKD-протоколе</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6365-3332-4832-b061-643062316539/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Исследователь из Математического института им. В.А. Стеклова РАН Дмитрий Кронберг построил новую атаку на протокол квантового распределения ключей с поднесущей волной (subcarrier wave QKD). Атака обобщает классическое разделение числа фотонов: вместо извлечения фотона из пучка злоумышленник создаёт новый фотон, коррелированный с сигналом, без измерения числа фотонов и без разрушения фазовой информации. <br /><br />Для типичных параметров протокола атака даёт Еве частичную информацию о ключе уже на дистанции 20 км, а полное знание ключа — на 80 км. Оказывается, нельзя защитить протокол, просто запретив какие-то конкретные действия. Ева не обязана действовать по инструкции — она может придумать новый способ, который разработчики не предусмотрели.<br /><br /><a href="https://link.springer.com/article/10.1134/S002136402560658X" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JETP Letters</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Магнит и Росатом запустили первые квантовые проекты в российском ритейле</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/7xph6pb3z1-magnit-i-rosatom-zapustili-pervie-kvanto</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/7xph6pb3z1-magnit-i-rosatom-zapustili-pervie-kvanto?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3839-3132-4336-b363-393735626636/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Магнит и Росатом запустили первые квантовые проекты в российском ритейле</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3839-3132-4336-b363-393735626636/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Магнит» завершили первый пилотный проект по применению квантовых вычислений в розничной торговле. Квантовые вычисления показали потенциал повышения эффективности планирования отгрузки товаров на 30–40 %.<br /><br />Полученный прототип решения – это программный продукт, который по мере роста мощностей квантовых вычислителей позволит перейти от чисто классических вычислительных подходов и методов к гибридным квантово-классическим и квантовым расчетам. Проект станет отправной точкой для постепенного поэтапного внедрения квантовых вычислений в деятельность «Магнита».<br /><br /><a href="https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-i-rosatom-zapustili-pervye-proekty-po-rannemu-primeneniyu-kvantovykh-vychisleniy-v-riteyle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-i-rosatom-zapustili-pervye-proekty-po-rannemu-primeneniyu-kvantovykh-vychisleniy-v-riteyle</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Quantinuum и bp будут искать нефть и газ с помощью квантов</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/9vk5bet9v1-quantinuum-i-bp-budut-iskat-neft-i-gaz-s</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/9vk5bet9v1-quantinuum-i-bp-budut-iskat-neft-i-gaz-s?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3031-3362-4333-b761-386631316230/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Quantinuum и bp будут искать нефть и газ с помощью квантов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3031-3362-4333-b761-386631316230/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Quantinuum и bp перешли от пилота к промышленному масштабированию: они разрабатывают квантово-гибридные алгоритмы для сейсмической визуализации недр. На классических суперкомпьютерах удвоение разрешения сетки требует экспоненциального роста памяти и мощностей — это главная проблема в моделировании волн под землёй.<br /><br />Квантовое пространство масштабируется как 2ⁿ — один дополнительный кубит удваивает размерность. Quantinuum на ионных кубитах считает сложное распространение волн. Цель bp — сократить время расчётов и затраты на разведку месторождений. Проект уже на стадии внедрения в реальный бизнес.</div><div class="t-redactor__text"><a href="https://quantumcomputingreport.com/quantinuum-and-bp-expand-collaboration-targeting-quantum-accelerated-seismic-imaging/#" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://quantumcomputingreport.com/quantinuum-and-bp-expand-collaboration-targeting-quantum-accelerated-seismic-imaging/#</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Российские и бразильские физики сделали сверхпроводник в 2,25 раза прочнее — это прорыв для практического применения</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/x7jub4jz81-rossiiskie-i-brazilskie-fiziki-sdelali-s</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/x7jub4jz81-rossiiskie-i-brazilskie-fiziki-sdelali-s?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 23 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6135-3362-4535-b630-626136353138/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Российские и бразильские физики сделали сверхпроводник в 2,25 раза прочнее — это прорыв для практического применения</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6135-3362-4535-b630-626136353138/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Лаборатория МФТИ и группа государственного университета Сан-Паулу из Бразилии опубликовали совместную работу в журнале Ceramics International. Учёные решили главную проблему хрупкости высокотемпературных сверхпроводников (YBCO), которая серьёзно ограничивает использование в реальных устройствах.<br /><br />Волоконная технология позволила сформировать более плотную пластинчатую микроструктуру, что привело к увеличению твёрдости по Виккерсу на 125% для композита с оптимальным содержанием Ag (5 мас.%) по сравнению с традиционным порошковым методом. <br /><br />Это первая научная работа в рамках сотрудничества МФТИ и UNESP после подписания меморандума в 2025 году. Предложенный подход открывает путь к созданию механически прочных сверхпроводящих компонентов, способных работать в экстремальных условиях. <br /><br />https://mezo-mipt.ru/news/139</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Новый квантово-вдохновлённый алгоритм решает задачи оптимизации быстрее классических аналогов</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/mg7php06r1-novii-kvantovo-vdohnovlyonnii-algoritm-r</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/mg7php06r1-novii-kvantovo-vdohnovlyonnii-algoritm-r?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 25 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3239-6366-4466-b339-313764633431/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Новый квантово-вдохновлённый алгоритм решает задачи оптимизации быстрее классических аналогов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3239-6366-4466-b339-313764633431/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Физики из EPFL разработали вариационный алгоритм для QUBO-задач, вдохновлённый квантовым отжигом, но работающий на классическом компьютере. В отличие от предыдущих методов, использующих незапутанные состояния, новый подход применяет обобщённые когерентные состояния, способные захватывать нетривиальную запутанность между спинами. Благодаря аналитическому вычислению энергии и градиента алгоритм масштабируется как O(N²) и  не требует затратного Монте-Карло.<br /><br />Это первый алгоритм, который пытается извлечь пользу из квантовой запутанности для оптимизации, оставаясь при этом полностью классическим и масштабируемым до тысяч спинов. Он не требует кубитов, не требует квантового отжига и не страдает от шумов реального оборудования.<br /><br />https://www.nature.com/articles/s42005-025-02338-0.pdf<br /><br /></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>РЖД запустила квантовую видеосвязь между Москвой и Челябинском: 7858 км защищённой сети</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/nikei8umv1-rzhd-zapustila-kvantovuyu-videosvyaz-mez</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/nikei8umv1-rzhd-zapustila-kvantovuyu-videosvyaz-mez?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3235-3932-4139-a530-313763356439/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>РЖД запустила квантовую видеосвязь между Москвой и Челябинском: 7858 км защищённой сети</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3235-3932-4139-a530-313763356439/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Российские железные дороги продемонстрировали работу европейского сегмента магистральной квантовой сети в ходе видеозвонка между центром управления в Москве и управлением Южно-Уральской железной дороги в Челябинске. Общая протяжённость сети достигла 7858 км — она охватывает 27 регионов и 13 городов-миллионников, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Челябинск. <br /><br />РЖД уже использует технологию на собственной инфраструктуре: квантовые каналы защищают документооборот и почтовые сервисы. До 2030 года компания планирует перейти к оказанию услуг внешним абонентам совместно с «Ростелекомом», «Билайном» и другими партнёрами. Ключевые отрасли применения — финансы, промышленность, здравоохранение и транспорт. Это не эксперимент, а работающая федеральная сеть для критической информационной инфраструктуры.<br /><br />Новость на сайте ПРОквант </div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Кванты помогают ловить мошенников лучше обычного ИИ</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/75t9cn40c1-kvanti-pomogayut-lovit-moshennikov-luchs</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/75t9cn40c1-kvanti-pomogayut-lovit-moshennikov-luchs?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3863-3335-4239-a136-383462643933/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Кванты помогают ловить мошенников лучше обычного ИИ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3863-3335-4239-a136-383462643933/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Исследователи из Марокко и ОАЭ создали гибридную квантово-классическую систему Q-SYNTH для генерации синтетических данных о мошеннических транзакциях. Проблема в том, что реальных примеров мошенничества очень мало — классические алгоритмы на таких перекошенных данных учатся плохо. Q-SYNTH использует квантовую схему как «фальшивомонетчика», который создаёт правдоподобные примеры мошенничества, а классическую нейросеть — как «детектива», который отличает подделку от реальных данных. Конкурируя друг с другом, оба компонента становятся лучше.<br /><br />Результаты: статистическое сходство с реальным мошенничеством улучшилось на 35% по сравнению с обычными генеративными сетями (GAN). Доля выявленных реальных мошенничеств достигла 94% против 71% у одного из классических методов. При этом синтетические данные оказались статистически неотличимы от настоящих. Пока система работает только с табличными данными и не готова для реального времени. Но это первый пример, когда квантовая генерация данных реально помогает ловить преступников, а не просто красиво звучит.<br /><br />https://arxiv.org/abs/2605.21164</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Разработан оптимальный способ проверки качества квантового компьютера</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/8the893y31-razrabotan-optimalnii-sposob-proverki-ka</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/8the893y31-razrabotan-optimalnii-sposob-proverki-ka?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3665-3861-4336-a435-303338663837/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Разработан оптимальный способ проверки качества квантового компьютера</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3665-3861-4336-a435-303338663837/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из Великобритании придумали, как оценить, насколько можно доверять ответу квантового компьютера. Раньше для проверки приходилось упрощать всю программу, заменяя сложные операции на простые. Из-за этого она становилась в четыре раза длиннее, и проверить серьёзные расчёты было почти невозможно. Новый метод работает напрямую со сложными операциями, которые как раз и используются в реальных квантовых процессорах.<br /><br />Метод основан на «усреднении шумов» и вычисляет, насколько ответ зашумлённого компьютера может отличаться от идеального. Главный плюс — теперь можно проверять квантовые симуляции, не тратя на это большие  вычислительные ресурсы. Минус — метод пока работает не со всеми видами шумов. Следующая цель — научиться не просто говорить, что ошибка есть, а находить, где именно она возникла.<br /><br />https://arxiv.org/abs/2605.19205</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Фотонный квантовый компьютер обещает микросекундную коррекцию ошибок</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/txf8mz4ie1-fotonnii-kvantovii-kompyuter-obeschaet-m</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/txf8mz4ie1-fotonnii-kvantovii-kompyuter-obeschaet-m?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 30 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6462-3863-4366-b130-313335346137/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Фотонный квантовый компьютер обещает микросекундную коррекцию ошибок</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6462-3863-4366-b130-313335346137/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из Дании, Германии и США представили практическую архитектуру фотонного квантового компьютера на квантовых точках. В отличие от старых подходов с вероятностными источниками фотонов, новый дизайн использует детерминированную генерацию — фотоны создаются предсказуемо, когда нужно.<br /><br />Кубиты кодируются во временных модах, а вычисления строятся на «сращивании» заранее созданных ресурсных состояний. Оценки авторов показывают, что один цикл коррекции ошибок займёт микросекунды. Впервые предложен полный стек: от физического управления квантовой точкой до ресурсных оценок для отказоустойчивого кубита с учётом реальных шумов.<br /><br />https://www.nature.com/articles/s41534-026-01258-3</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Клей для кубитов: новая схема соединяет фотонные состояния в 10 раз экономнее</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/77vogplc31-klei-dlya-kubitov-novaya-shema-soedinyae</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/77vogplc31-klei-dlya-kubitov-novaya-shema-soedinyae?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3932-3038-4930-b961-353636633233/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Клей для кубитов: новая схема соединяет фотонные состояния в 10 раз экономнее</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3932-3038-4930-b961-353636633233/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Российские учёные из РКЦ, МГУ и «Сбера» усовершенствовали операцию сращивания (fusion gate) — ключевой элемент фотонных квантовых компьютеров. Раньше такие вентили работали лишь в половине случаев, что заставляло тратить огромное количество фотонов. Новая схема повышает вероятность успеха до 75%, используя всего четыре дополнительных одиночных фотона вместо сложных запутанных состояний. <br /><br />Благодаря этому для создания 24-кубитного состояния требуется почти в десять раз меньше исходных фотонов — около 20 тысяч вместо 200 тысяч. Это открытие позволяет напрямую снизить «себестоимости» квантовых вычислений на фотонных платформах, которые всё активнее конкурируют со сверхпроводящими кубитами. <br /><br /><a href="https://arxiv.org/pdf/2603.27315" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://arxiv.org/pdf/2603.27315</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Microsoft анонсировала Majorana 2 — время жизни выросло в 1000 раз до 20 секунд</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/vzyk2sn6g1-microsoft-anonsirovala-majorana-2-vremya</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/vzyk2sn6g1-microsoft-anonsirovala-majorana-2-vremya?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3230-3537-4133-b634-333131363033/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Microsoft анонсировала Majorana 2 — время жизни выросло в 1000 раз до 20 секунд</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3230-3537-4133-b634-333131363033/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Microsoft представила Majorana 2 — второй поколение топологического квантового процессора на майорановских фермионах. Ключевое изменение: вместо алюминия в сверхпроводящей части теперь используют свинец, а полупроводник заменили на комбинацию арсенида индия и арсенида-антимонида индия. Результат — топологическая щель, защищающая кубиты от шума, выросла более чем вдвое.<br /><br />Время жизни кубитов подскочило с 1–12 миллисекунд у Majorana 1 до более 20 секунд, что позволят запускать глубокие и практически значимые квантовые алгоритмы. Microsoft обещает к 2029 году создать отказоустойчивый прототип квантового компьютера на топологической защите. Пока на чипе — массив из четырёх кубитов, но главное теперь не в количестве, а в том, что топологические кубиты наконец-то живут не миллисекунды, а десятки секунд. Масштабирование — вопрос времени и литографии пишут в Microsoft. <br /><br /><a href="https://quantum.microsoft.com/en-us/insights/blogs/majorana-2-scalable-quantum-processor" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quantum.microsofr.com</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Квантовые коммуникации в России переходят от пилотов к сервису: 7800 км сети уже работают</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/9sbzgo03u1-kvantovie-kommunikatsii-v-rossii-perehod</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/9sbzgo03u1-kvantovie-kommunikatsii-v-rossii-perehod?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3534-3930-4536-b862-653363613139/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Квантовые коммуникации в России переходят от пилотов к сервису: 7800 км сети уже работают</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3534-3930-4536-b862-653363613139/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">На ПМЭФ-2026 эксперты РЖД, Росатома, РКЦ и «Иннопрактики» подтвердили: квантовые коммуникации в России — больше не эксперимент, а действующая инфраструктура. Протяжённость магистральной квантовой сети РЖД достигла 7,8 тыс. км (к 2030 году планируется 15 тыс. км). Компания уже готова предоставлять сервис внешним заказчикам — банкам, энергетикам, транспортникам, медикам. <br /><br />Пилоты уже идут: ВТБ и «Иннопрактика» протестировали квантовую защиту на живой банковской инфраструктуре, РЖД с «Билайном» строят высокозащищённую корпоративную сеть, а на объектах НОВАТЭКа развернули квантовую криптосеть ViPNet QTS. Главный принцип, по словам РЖД, — безусловная безопасность, зашитая в физику. Теперь задача не доказывать, что кванты работают, а адаптировать их под реальные нужды бизнеса. <br /><br /><a href="https://proquant.ru/news/rzhd-masshtabiruet-tekhnologii-kvantovykh-kommunikatsiy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://proquant.ru/news/rzhd-masshtabiruet-tekhnologii-kvantovykh-kommunikatsiy</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Китайцы создали первый сверхбыстрый QRAM — квантовый компьютер наконец-то сможет работать с классическими данными</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/ku8313uz81-kitaitsi-sozdali-pervii-sverhbistrii-qra</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/ku8313uz81-kitaitsi-sozdali-pervii-sverhbistrii-qra?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6137-6261-4961-a532-656534376566/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Китайцы создали первый сверхбыстрый QRAM — квантовый компьютер наконец-то сможет работать с классическими данными</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6137-6261-4961-a532-656534376566/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Исследователи из Чжэцзянского университета разработали первый практический прототип квантовой оперативной памяти (QRAM) на сверхпроводящем процессоре. Классический компьютер берёт из памяти одно значение за раз, а квантовому нужно одновременно обрабатывать миллионы записей в суперпозиции. QRAM решает именно эту задачу — позволяет получать данные из памяти за <strong>логарифмическое время вместо линейного перебора</strong>. <br /><br />Для поиска лекарства это означает, что QRAM сможет извлечь из химической базы миллионы записей и подготовить их для одновременной обработки квантовым компьютером. Без QRAM такая задача потребовала бы последовательного чтения каждого элемента. <br /><br /><a href="https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-superfast-quantum-ram-china" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-superfast-quantum-ram-china</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Атомы на ионах станут более связными с помощью курьерских кубитов</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/5pl6ebr7p1-atomi-na-ionah-stanut-bolee-svyaznimi-s</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/5pl6ebr7p1-atomi-na-ionah-stanut-bolee-svyaznimi-s?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:09:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6237-3164-4733-b737-383365306261/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Атомы на ионах станут более связными с помощью курьерских кубитов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6237-3164-4733-b737-383365306261/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Российские исследователи (РКЦ, МГУ, МФТИ, Сколтех, МИСИС) предложили пять видов архитектур для нейтральных атомов, решающих главную проблему платформы — ограниченную связность. В обычных массивах двухкубитные вентили работают только между соседними атомами, и соединение дальних кубитов требует цепочки операций с экспоненциальным накоплением ошибок.<br /><br />Авторы предлагают использовать курьерские кубиты, которые будут передавать запутанность закреплённым кубитам. Курьерские кубиты предлагается сделать одноразовыми, чтобы не было накопление ошибок. Применение гейта между самыми дальними кубитими на установке не будет превышать 100 мкс, без экспоненциального падения точности. Это первый систематический взгляд на то, как сделать нейтральные атомы по-настоящему масштабируемой платформой с произвольной связностью.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>ORCA Computing запустила фотонный квантовый компьютер в обычном дата-центре Лондона — без криогеники и спецпомещений</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/sd15cdgjo1-orca-computing-zapustila-fotonnii-kvanto</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/sd15cdgjo1-orca-computing-zapustila-fotonnii-kvanto?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:10:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6535-6134-4330-a130-356466383361/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>ORCA Computing запустила фотонный квантовый компьютер в обычном дата-центре Лондона — без криогеники и спецпомещений</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6535-6134-4330-a130-356466383361/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">ORCA Computing разместила свой фотонный процессор в инновационной лаборатории DRIL в Лондоне. Главное отличие от других платформ — фотонный процессор работает при комнатной температуре, не требует жидкого гелия и сверхвысокого вакуума. Он встаёт в стандартную стойку рядом с обычными серверами и GPU-ускорителями.<br /><br />Интеграция позволяет корпоративным клиентам тестировать гибридные квантово-классические алгоритмы прямо в действующем дата-центре, а не через удалённое облако. Финансовые организации, логистические компании и энергетические фирмы могут примерить кванты на свои реальные задачи без многомиллионных инвестиций в криостаты и спецкомнаты. ORCA уже сотрудничает с NVIDIA, Toyota Tsusho и другими игроками. </div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>ТОП-Менеджеры переходят в КВАНТЫ</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/spcgz0vco1-top-menedzheri-perehodyat-v-kvanti</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/spcgz0vco1-top-menedzheri-perehodyat-v-kvanti?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:10:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3831-6562-4137-b331-343632643836/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>ТОП-Менеджеры переходят в КВАНТЫ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3831-6562-4137-b331-343632643836/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Топ-менеджеры из Philips, NVIDIA и Deloitte переходят в компании, занимающиеся квантовыми технологиями.  Diraq пригласила Скотта Макгрегора — бывшего CEO Broadcom и Philips Semiconductors.  Diraq готовится к масштабированию кремниевых кубитов на традиционных CMOS-фабриках и ведёт переговоры о гранте до $38 млн. EigenQ наняла Рику Накадзаву (NVIDIA, Sony, Accenture) — она займётся международной продажей их пост-квантовой инфраструктуры. <br /><br />Квантовые стартапы переходят от чисто научной стадии к индустриальной. Им нужные грамотные управленцы с опытом продажи сложных технологий. Сейчас борьба за таланты происходит не только в научной сфере, но и в управленческой.<br /><br /><a href="https://quantumcomputingreport.com/whos-news-strategic-leadership-appointments-at-diraq-iqm-eigenq-bqp-and-the-texas-quantum-initiative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quantumcomputingreport</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Ионы бария запутали на расстоянии с точностью 98%</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/kslxs5sh31-ioni-bariya-zaputali-na-rasstoyanii-s-to</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/kslxs5sh31-ioni-bariya-zaputali-na-rasstoyanii-s-to?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:25:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3731-3831-4139-a537-323766356238/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Ионы бария запутали на расстоянии с точностью 98%</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3731-3831-4139-a537-323766356238/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Исследователи из Университета Дьюка и компании IonQ впервые создали полностью распределённое GHZ-состояние на индивидуальных атомных кубитах. Три узла, каждый с одним ионом бария-138, соединены оптоволокном. Запутанность между ними достигается через фотонные связи — ионы испускают фотоны, которые интерферируют и «сшивают» состояния узлов. Точность: 84–88% при скорости генерации 0,095 запутываний в секунду. Предыдущие работы использовали либо твёрдотельные кубиты, либо коллективные эффекты в ансамблях — здесь впервые всё на отдельных атомах с индивидуальным управлением.<br /><br />Важно: эксперимент закрыл «лазейку детектирования» — ионы бария регистрируются с почти идеальной эффективностью, что позволяет отбросить сомнения в реальности запутанности. Это большой шаг к квантовому интернету и модульным квантовым компьютерам, которые можно собирать из отдельных стоек, как серверные кластеры.<br /><br />https://arxiv.org/pdf/2606.17173<br /><br /><br /></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>IBM Quantum решила задачу кибербезопасности</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/95vvo55to1-ibm-quantum-reshila-zadachu-kiberbezopas</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/95vvo55to1-ibm-quantum-reshila-zadachu-kiberbezopas?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:26:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3833-6465-4431-b636-343266663031/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>IBM Quantum решила задачу кибербезопасности</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3833-6465-4431-b636-343266663031/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">IBM Quantum опубликовали две работы, где на процессоре IBM Nighthawk запустили реальные вычислительные задачи — физику частиц и защиту сетей от DDoS-атак. В первой работе физики смоделировали взаимодействие нуклонов и антинуклонов. <br /><br />Во второй — специалисты по кибербезопасности превратили данные с ловушек для хакеров в сетевую задачу: нужно было разделить трафик на «плохой» и «хороший» так, чтобы вредоносные потоки блокировались, а обычные пользователи продолжали работать. <br /><br />Важный вывод: в эпоху шумного квантового железа стандартные метрики («число кубитов» или «глубина схемы») не всегда определяют успех. В физике помогает структурированное вычитание шума, в кибербезопасности — гибридный скоринг. Это пока не «квантовое преимущество» — классика всё ещё справляется с такими задачами. Но это демонстрация того, что квантовые процессоры уже можно использовать как платформу для реальных инженерных исследований, а не только для синтетических бенчмарков.<br /><br /><a href="https://quantumcomputingreport.com/ibm-nighthawk-processor-validated-in-quantum-chromodynamics-and-cybersecurity-benchmarks/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quantumcomputingreport</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Квантовая связь через воздух</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/11upvl1bf1-kvantovaya-svyaz-cherez-vozduh</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/11upvl1bf1-kvantovaya-svyaz-cherez-vozduh?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:27:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6637-6664-4861-b037-663631373133/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Квантовая связь через воздух</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6637-6664-4861-b037-663631373133/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">РЖД успешно провела испытания системы атмосферной квантовой связи— квантовое распределение ключей через открытое пространство вместо оптоволокна. Технология нужна там, где проложить кабель невозможно: связь с беспилотниками, подвижными объектами, передача данных в городской застройке или через естественные преграды.<br /><br />В ходе испытаний макет системы работал на дистанции 30–50 метров. Оборудование двух российских вендоров («СМАРТС-Кванттелеком» и «ИнфоТеКС») успешно прошло проверку. Скорость генерации ключа — около 3000 бит/с, уровень ошибок — около 2%.<br /><br />Главный вызов — погода: дождь, туман или турбулентность могут мешать передаче. Следующий этап — автоматическая юстировка и испытания на подвижных объектах. В перспективе система появится на беспилотных поездах. Это шаг к тому, чтобы квантовая безопасность перестала быть привязана к оптоволокну и стала мобильной.<br /><a href="https://proquant.ru/news/vdokhnovlyayushchaya-atmosfera" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ПРОквант</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>QUBIC СОБРАЛА $2.5 МЛН НА УСИЛИТЕЛИ</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/o328d953b1-qubic-sobrala-25-mln-na-usiliteli</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/o328d953b1-qubic-sobrala-25-mln-na-usiliteli?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:58:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6338-3938-4230-b934-623032653462/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>QUBIC СОБРАЛА $2.5 МЛН НА УСИЛИТЕЛИ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6338-3938-4230-b934-623032653462/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Канадский стартап Qubic, выделившийся из двух квантовых институтов, закрыл посевной раунд на $2,5 млн. Деньги пойдут на производство и вывод на рынок сверхпроводящих усилителей нового типа — кинетико-индуктивных параметрических усилителей. <br /><br />Обычные усилители внутри креостатов потребляют огромное количество тепловой энергии. Qubic убрала хрупкие переходы, сделав нелинейную индуктивность прямо из материала линии передачи. Результат — усиление на пределе, допускаемом квантовой физикой, с нагревом ниже 0,1 мВт на устройство (вместо обычных десятков милливатт). У компании уже есть первый коммерческий заказ. <br /><br />Масштабирование квантовых компьютеров упирается в тепло. Qubic делает так, чтобы креостат не перегревался.<br /><br /></div><div class="t-redactor__text"><a href="https://quantumcomputingreport.com/qubic-closes-oversubscribed-2-5-million-seed-round-to-scale-low-noise-cryogenic-amplifiers/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quantumcomputingreport</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>ФИЗИКИ НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ КВАНТОВЫМИ ВИХРЯМИ</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/jsf9ap35z1-fiziki-nauchilis-upravlyat-kvantovimi-vi</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/jsf9ap35z1-fiziki-nauchilis-upravlyat-kvantovimi-vi?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6437-3539-4433-a565-383131353132/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>ФИЗИКИ НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ КВАНТОВЫМИ ВИХРЯМИ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6437-3539-4433-a565-383131353132/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные МФТИ вывели уравнение, описывающее движение квантовых вихрей в сверхпроводниках под действием микроволнового тока. Раньше считалось, что вихри движутся как вязкая жидкость — это работало для постоянного тока, но на сверхвысоких частотах поведение становилось аномальным и непредсказуемым. Физики учли эффект «запаздывания»: перестройка электрической структуры вокруг вихря происходит не мгновенно, а с задержкой. На высоких частотах это оказалось критическим фактором. <br /><br />Новое уравнение показало: если ток меняется очень быстро, вихрь начинает вести себя так, будто его удерживает упругая сила. Он теряет меньше энергии и меньше мешает работе сверхпроводникового устройства. Это открывает возможность точно управлять кинетической индуктивностью — параметром, от которого зависят настройка резонаторов, чувствительность детекторов и стабильность кубитов.<br /><br /><a href="https://mipt.ru/news/v-mfti-obyasnili-mekhanizm-dvizheniya-kvantovykh-vikhrey-na-sverkhvysokikh-chastotakh" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://mipt.ru/news/v-mfti-obyasnili-mekhanizm-dvizheniya-kvantovykh-vikhrey-na-sverkhvysokikh-chastotakh</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Квантовые метаматериалы и сверхпроводимость</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/6g3zyca871-kvantovie-metamateriali-i-sverhprovodimo</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/6g3zyca871-kvantovie-metamateriali-i-sverhprovodimo?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:03:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6462-3236-4734-a361-663761626236/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Квантовые метаматериалы и сверхпроводимость</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6462-3236-4734-a361-663761626236/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Мы рекомендуем прочитать интервью Алексея Вагова, директора Центра квантовых метаматериалов МИЭМ ВШЭ. Он рассказывает о том, как из сверхпроводников собирают материалы с новыми свойствами, которых у них изначально не было. Сейчас центр на переднем крае исследований в области сверхпроводящей электроники: уже продемонстрированы квантовые диоды. Ведётся создание устройств, где ток управляется магнитным полем и, конечно, идёт поиск майорановских состояний в различных материалах. <br /><br />Вагов также рассказал о роли искусственного интеллекта: расчёты стали настолько сложными, что вместо точных моделей учёные обучают нейросети предсказывать свойства материалов, решая обратную задачу. <br /><br />Читайте полное интервью на <a href="https://www.hse.ru/news/science/1151823872.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сайте</a> ВШЭ.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Трамп подписал квантовый указ</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/xd0xclbm11-tramp-podpisal-kvantovii-ukaz</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/xd0xclbm11-tramp-podpisal-kvantovii-ukaz?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:04:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6262-6537-4162-a463-353939366533/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Трамп подписал квантовый указ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6262-6537-4162-a463-353939366533/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">22 июня президент США подписал два исполнительных указа, касающихся квантовых технологий . Первый требует от федеральных агентств ускорить разработку и коммерциализацию квантовых вычислений, сенсоров и сетей. К 2028 году планируется создать первый квантовый компьютер, достаточно мощный для решения практических задач, и разместить его в одном из учреждений Министерства энергетики . <br /><br />Второй указ посвящён криптографической безопасности. Он обязывает федеральные агентства перейти на постквантовую криптографию: к 2030 году для генерации ключей и к 2031 году для цифровых подписей. Это касается систем с высокой ценностью и высоким уровнем влияния . В указах также заложены меры по развитию кадров, защите цепочек поставок и расширению контрразведывательной деятельности в квантовой сфере. <br /><br /><a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/ushering-in-the-next-frontier-of-quantum-innovation/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Сайт белого дома.</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Российский чип победил квантовый шум</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/g7ja43t7d1-rossiiskii-chip-pobedil-kvantovii-shum</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/g7ja43t7d1-rossiiskii-chip-pobedil-kvantovii-shum?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:09:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6135-3334-4531-b633-316330313433/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Российский чип победил квантовый шум</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6135-3334-4531-b633-316330313433/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и МГУ создали микрочип, который генерирует «сжатый свет» — особое состояние, где квантовые флуктуации в одной из характеристик света становятся меньше обычного квантового предела. Грубо говоря, это как если бы вы смогли сделать музыку тише, не теряя при этом качества звука. На устройстве размером с ноготь исследователи добились 1 дБ сжатия — свет стал заметно «тише» стандартного квантового шума. <br /><br />Разработка открывает прямую дорогу к созданию вычислителей нового поколения. Такие системы позволят на практике решать сложнейшие задачи оптимизации — например, выстраивать идеальные логистические и производственные цепочки.<br /><br /><a href="https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/f5dv-12fk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/f5dv-12fk</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Открыли набор в квантовый университет</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/okfk29gfa1-otkrili-nabor-v-kvantovii-universitet</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/okfk29gfa1-otkrili-nabor-v-kvantovii-universitet?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:11:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3039-6139-4162-a333-313363373337/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Открыли набор в квантовый университет</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3039-6139-4162-a333-313363373337/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">В России запущен межвузовский проект «Сетевой квантовый университет» — единая система подготовки специалистов по квантовым технологиям. Обучение объединяет лучшие программы ведущих университетов страны и научно-исследовательскую базу. Студенты выбирают основную магистерскую программу в одном из вузов-участников, а затем получают доступ к спецкурсам всех университетов-партнёров и возможность работать с учёными из квантовой сферы. <br /><br />В итоге — диплом магистра государственного образца и сертификат Квантового университета, а также помощь в трудоустройстве по направлению обучения. Приёмная кампания продлится до 15 августа. Подать заявку можно на сайте <a href="https://xn--80adxoz8c.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кванты.рф</a>. Кванты — это не будущее. Это уже сейчас. И вы можете стать частью истории.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Прорыв в кубитах на квантовых точках</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/6pd3ynyyg1-proriv-v-kubitah-na-kvantovih-tochkah</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/6pd3ynyyg1-proriv-v-kubitah-na-kvantovih-tochkah?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:12:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3765-3962-4534-a237-393561323163/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Прорыв в кубитах на квантовых точках</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3765-3962-4534-a237-393561323163/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Исследователи из Южного федерального университета впервые в мире создали комплексы из трёх квантовых точек, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. В отличие от литографических методов, где точки формируют с помощью электрических затворов, учёные ЮФУ использовали эпитаксиальный рост — квантовые точки самоорганизуются в нужных местах прямо во время выращивания кристалла. Это даёт более сильное квантовое ограничение, устойчивость к шумам и простоту управления. <br /><br />Технология основана на сочетании трёх методов: фокусированные ионные пучки создают рисунок на подложке, локальное капельное травление задаёт форму углублений, а эпитаксия выращивает сами точки в нужных позициях. Точность локализации — более 90%. Метод масштабируется: можно создать массив из множества таких треугольников, что потенциально даёт миллионы кубитов для квантовых вычислений, криптографии и симуляции сложных молекул. <br /><br /><a href="https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-vpervye-vyrastili-trojnye-kompleksy-kvantovyh-tocek-s-zadannoj-geometriej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Источник</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>IBM продал квантовый компьютер Индии</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/2tbr3bo471-ibm-prodal-kvantovii-kompyuter-indii</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/2tbr3bo471-ibm-prodal-kvantovii-kompyuter-indii?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:14:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6134-3634-4730-a330-313966616638/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>IBM продал квантовый компьютер Индии</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6134-3634-4730-a330-313966616638/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">IBM разместит физический квантовый компьютер в Индиийском технопарке. Установка будет запущена к сентябрю 2026 года. Это часть трёхстороннего меморандума между правительством штата, IBM и Tata Consultancy Services (TCS). На площадке появится квантовый компютер IBM с 156-кубитным процессором. По словам гендиректора IBM Арвинда Кришны, коммерческая отдача от квантовых вычислений ожидается через 2–3 года, и раннее владение инфраструктурой критически важно для развития местного интеллектуального капитала. <br /><br />Проект поддерживается национальной квантовой миссией Индии и объединяет более 50 партнёров, включая ведущие университеты. Цель — создать полную локальную цепочку поставок, подготовить кадры в области квантовой физики и математики, а также разрабатывать защищённые коммуникации и симуляции молекул для лекарств. Индия перестаёт быть просто потребителем квантовых облачных услуг и становится разработчиком физического квантового железа на своей территории. <br /><br /><a href="https://quantumcomputingreport.com/ibm-to-commission-one-of-indias-first-physical-quantum-computers-in-amaravati-by-september-2026/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quantumcomputingreport</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Новая экосистема для квантовой эры</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/74ur9u7s61-novaya-ekosistema-dlya-kvantovoi-eri</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/74ur9u7s61-novaya-ekosistema-dlya-kvantovoi-eri?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:21:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3632-3861-4664-a266-616431356434/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Новая экосистема для квантовой эры</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3632-3861-4664-a266-616431356434/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Компании SEALSQ (кибербезопасность) и GlobalFoundries (производство чипов) подписали меморандум о стратегическом партнёрстве. Их цель — совместно разрабатывать технологии на стыке постквантовой криптографии и квантовых вычислений. В рамках сотрудничества они создадут предварительно сертифицированные блоки для защиты от квантовых атак, которые будут встраиваться в аппаратные модули безопасност. <br /><br />Помимо криптографии, партнёры займутся развитием криогенной CMOS-технологии — ключевого элемента для масштабируемых квантовых систем. Как отметил гендиректор SEALSQ, полупроводники, безопасность и кванты сходятся в единую экосистему. И этот альянс — попытка заложить фундамент для квантовой эры уже сейчас. <br /><br /><a href="https://quantumcomputingreport.com/news/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Источник</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Квантовые алгоритмы помогают в термояде</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/v2ubnefpm1-kvantovie-algoritmi-pomogayut-v-termoyad</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/v2ubnefpm1-kvantovie-algoritmi-pomogayut-v-termoyad?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:24:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6164-3664-4561-b137-363665373632/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Квантовые алгоритмы помогают в термояде</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6164-3664-4561-b137-363665373632/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из ORNL, Cleveland Clinic и IBM использовали квантовый компьютер для расчёта молекулярных конфигураций FLiBe — соединения, которае считается одним из главных кандидатов для извлечения трития в термоядерных реакторах. Тритий — крайне редкий изотоп водорода, необходимый для большинства проектов термоядерных реакторов. Его дефицит остаётся одной из главных преград на пути к коммерческой термоядерной энергии . <br /><br />Команда рассчитала девять молекулярных конфигураций FLiBe, используя гибридную квантово-классическую методику, которая уже применялась для моделирования белков. Квантовый процессор решал наиболее сложные части электронной структуры, а классические суперкомпьютеры обрабатывали остальное. Точность расчётов соответствовала ведущим классическим методам, а отклонения не превышали 0,7 ккал/моль . Это позволяет учёным понять, насколько сильно FLiBe связывает тритий, что критически важно для проектирования «размножающих» материалов в реакторах . <br /><br />Результаты добавляют аргументов в пользу того, что квантово-центричные суперкомпьютеры становятся практическим научным инструментом для химии и материаловедения . Следующий шаг — масштабирование симуляций и сокращение времени обмена данными между квантовыми и классическими ресурсами . Если гибридный подход сработает, термоядерная энергетика получит инструмент для проектирования собственных материалов, не полагаясь на дорогие эксперименты или неточные приближения . <br /><br /><a href="https://arxiv.org/abs/2606.30402" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arxiv</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Ученые научились управлять спином с помощью тепла</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/upesgsf4t1-uchenie-nauchilis-upravlyat-spinom-s-pom</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/upesgsf4t1-uchenie-nauchilis-upravlyat-spinom-s-pom?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:28:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6537-6337-4235-b239-626532643335/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Ученые научились управлять спином с помощью тепла</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6537-6337-4235-b239-626532643335/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из МФТИ построили теорию, как тепловой градиент создаёт спиновые токи в газе экситонных поляритонов — квазичастиц, наполовину состоящих из света, наполовину из вещества. Идея — использовать перепад температуры вместо электрического тока для управления поляризацией света. Это оптический аналог эффектов Зеебека и Нернста, но без проводов, контактов и нагрева. <br /><br />Поляритоны рождаются в микрорезонаторе, легко пролетают сотни микрометров, а их «спин» — это поляризация света. Температурный градиент заставляет частицы двигаться от горячего к холодному, а эффективное поле направляет поток. Авторы показали, что все эффекты — ветви одного дерева: направление спина задаётся геометрией поля, температура — лишь величиной. <br /><br />Практический смысл — управлять поляризацией и спином без электричества, проводов и потерь. Это фундамент для нового направления — спиновой калоритроники в гибридных системах «свет-вещество». <br /><br /><a href="https://zanauku.ru/2026/07/09/fiziki-iz-mfti-pridumali-kak-upravlyat-potokami-spina-bez-provodov/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zanauku</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Новый метод КРК через атмосферу</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/791mzt4yd1-novii-metod-krk-cherez-atmosferu</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/791mzt4yd1-novii-metod-krk-cherez-atmosferu?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:34:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3461-3664-4133-a565-393065333430/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Новый метод КРК через атмосферу</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3461-3664-4133-a565-393065333430/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из Университета Цинхуа предложили новый подход к квантовому распределению ключей в открытом пространстве — модуляцию геометрической конфигурации . Вместо кодирования в поляризации или фазе фотона, которые сбиваются из-за турбулентности и дрейфа луча, авторы предлагают кодировать информацию в расстоянии между двумя пространственными «копиями» одного фотона . <br /><br />Алиса когерентно расщепляет одиночный фотон на два пространственных канала с изменяемым расстоянием между ними. Боб в приёмнике регистрирует координаты попадания одиночных фотонов и по частоте интерференционных полос восстанавливает ключ . Общий дрейф луча (из-за вибраций, ветра или нагрева атмосферы) вычитается из результата — он одинаков для обеих «копий». <br /><br />Однако авторы честно признают: строгого доказательства стойкости к атакам пока нет, особенно с учётом реальных ограничений по числу фотонов и шумам детекторов . Если безопасность удастся подтвердить, новый метод может стать новым инструментом для квантовой криптографии там, где точное наведение практически невозможно. Пока что это кандидат, а не готовое решение. Но сама идея — многообещающая. <br /><br /><a href="https://proquant.ru/news/v-kitae-predlozhili-novyy-metod-krk-dlya-svyazi-v-otkrytom-prostranstve-na-bolshikh-rasstoyaniyakh" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ПРОквант</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Один ион - целый логический кубит</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/erbt0phrl1-odin-ion-tselii-logicheskii-kubit</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/erbt0phrl1-odin-ion-tselii-logicheskii-kubit?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6636-6561-4733-b437-326233383463/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Один ион - целый логический кубит</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6636-6561-4733-b437-326233383463/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Учёные из MIT и лаборатории MIT Lincoln Laboratory поместили логический кубит внутрь одного иона. <br /><br />Обычно для коррекции ошибок информацию распределяют между несколькими физическими кубитами. <br />Исследователи пошли другим путём: задействовали дополнительные внутренние состояния одного иона и закодировали в них так называемый spin-cat-кубит. Коррекция выполнялась автономно — без промежуточного измерения вспомогательного кубита. <br /><br />В результате количество ошибок удалось уменьшить до 2,2 раза, а полезное время жизни квантовой информации увеличить до 1,5 раза по сравнению с обычным незакодированным кубитом. <br /><br />Это пока не отменяет необходимость больших кодов коррекции ошибок. Но эксперимент показывает, что часть защиты можно перенести внутрь самого физического объекта — и потенциально сократить количество дополнительных кубитов и операций. <br /><br /><a href="https://www.nature.com/articles/s41567-026-03315-2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Исследование в Nature Physics</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Квантовый процессор подружили с обычной микроэлектроникой</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/acx9zgmfa1-kvantovii-protsessor-podruzhili-s-obichn</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/acx9zgmfa1-kvantovii-protsessor-podruzhili-s-obichn?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6236-3366-4433-a465-323733363830/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Квантовый процессор подружили с обычной микроэлектроникой</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6236-3366-4433-a465-323733363830/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Команда HRL Laboratories представила кремниевый квантовый процессор на 18 спиновых кубитах. Управляет ими специальный CMOS-чип, работающий при криогенной температуре рядом с квантовой системой. <br /><br />Зачем это нужно? При масштабировании квантового компьютера количество проводов и управляющей электроники быстро становится проблемой. Новая архитектура позволяет сделать систему компактнее и использовать технологии, уже знакомые полупроводниковой промышленности. <br /><br />До массового квантового компьютера ещё далеко, но это важный инженерный шаг: масштабировать нужно не только кубиты, но и всю инфраструктуру вокруг них. <br /><br /><a href="https://www.nature.com/articles/s41586-026-10754-7" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Исследование в Nature</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
