<?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 команды СПАРК</title>
    <link>https://sparqteam.ru</link>
    <description>Актуальные и важные новости из жизни мира квантовых технологий</description>
    <language>ru</language>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 16:45:04 +0300</lastBuildDate>
    <item turbo="true">
      <title>Интервью с Алексеем, физиком-теоретиком и владельцем канала "Бассейн эргодичности"</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/fjclgtcv31-intervyu-s-alekseem-fizikom-teoretikom-i</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/fjclgtcv31-intervyu-s-alekseem-fizikom-teoretikom-i?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:28:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6439-3461-4532-b035-386563633230/image.png" type="image/png"/>
      <description>- Насколько оправдан ажиотаж вокруг квантовой сферы- Как Алексей попал в сферу физики конденсированного состояния материи и что его мотивирует дальше заниматься наукой- Как у него получается вести такой интересный телеграм канал</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Интервью с Алексеем, физиком-теоретиком и владельцем канала "Бассейн эргодичности"</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6439-3461-4532-b035-386563633230/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><br /><br />Как выглядит жизнь человека, который каждый день работает на границе известного и неизвестного? Физики‑теоретики — это люди, которые пытаются описать Вселенную языком формул, моделей и идей, иногда задолго до того, как технологии смогут подтвердить их расчёты.</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/sUNEHWk1OG0" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text">Сегодня о квантовых технологиях говорят почти везде: в научных статьях, новостях, инвестиционных отчётах и даже в политических стратегиях стран. Но что на самом деле происходит внутри этой области?<br />Где заканчивается реальная наука и начинается хайп? И как выглядит обычный день человека, который занимается фундаментальной физикой?</div><div class="t-redactor__text">Мы поговорили с Алексеем — физиком‑теоретиком и автором телеграм‑канала <a href="https://t.me/ergobas" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Бассейн эргодичности»</a>.<br />В своём канале он разбирает свежие научные статьи из физики конденсированного состояния и делится интересными идеями современной науки.</div><div class="t-redactor__text">В интервью мы обсудили:<br /><ul><li data-list="bullet">насколько оправдан ажиотаж вокруг квантовых технологий</li><li data-list="bullet">как Алексей пришёл в физику конденсированного состояния</li><li data-list="bullet">что мотивирует заниматься фундаментальной наукой</li><li data-list="bullet">и как устроена работа научного телеграм‑канала изнутри</li></ul></div><h3  class="t-redactor__h3">О чем говорили в видео</h3><div class="t-redactor__text">В видео‑части интервью Алексей рассказал:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Чем он заниается в науке</li><li data-list="ordered">Как выбрал свою область исследований</li><li data-list="ordered">Как правильно выбирать научного руководителя</li><li data-list="ordered">Есть ли у него любимая модель или формула из своей области</li><li data-list="ordered">Из чего состоит рутина физика‑теоретика</li><li data-list="ordered">Что мотивирует продолжать заниматься наукой</li><li data-list="ordered">Какое научное открытие он считает своей мечтой</li></ol><br />Однако это был не конец, мы также задали несколько интересных вопросов Алексею в тексте, рекомендуем изучить</div><h3  class="t-redactor__h3">Квантовые технологии: стоит ли игра свеч?</h3><blockquote class="t-redactor__quote"><strong><em>Верите ли вы в то, что квантовые компьютеры и симуляторы действительно будут созданы и смогут решать задачи лучше классических?</em></strong></blockquote><div class="t-redactor__text">Это не вопрос веры: квантовые компьютеры, работающие быстрее классических, уже созданы и работают. Еще в 2019 году на них были проведены расчеты, по своей сложности лежащие за пределами возможностей классических компьютеров, но то были искусственные задачи, не представляющие особой ценности. В последние годы при помощи квантовых компьютеров были получены уже несколько научно полезных результатов – касающихся теории квантовых спиновых стекол и квантовых фазовых переходов. Конечно, это довольно узкоспециализированные достижения, и здесь возникает вопрос: оправдывают ли они многомиллиардные вложения во всю отрасль квантовых вычислений?</div><div class="t-redactor__text">Пока что, наверное, не оправдывают, хотя стоит помнить, что гонка за числом кубитов и временами когерентности дает и множество полезных побочных эффектов: развиваются технологии создания сверхпроводниковых микроструктур, технологии удержания атомов и ионов в ловушках, манипуляции над ними при помощи лазерных пучков и т.д. Все это может найти применения в других областях новых технологий, не обязательно связанных с квантовыми вычислениями</div><div class="t-redactor__text">Насчет того, насколько полезными окажутся квантовые компьютеры в будущем, в научном сообществе существуют диаметрально противоположные мнения. Я придерживаюсь умеренной точки зрения: в гигантские квантовые суперкомпьютеры, одним махом решающие все задачи Вселенной, я не верю, но и не считаю квантовые компьютеры совсем бесполезными. Думаю, что в будущем они будут использоваться для решения некоторых задач, связанных с оптимизацией, большими данными и машинным обучением. Классические компьютеры они, конечно, не заменят, просто найдут свою нишу применений</div><blockquote class="t-redactor__quote"><strong><em>Насколько оправдан весь ажиотаж вокруг области квантовых вычислений?</em></strong></blockquote><div class="t-redactor__text">С точки зрения исследователей-теоретиков, ажиотаж более чем оправдан: квантовые вычисления поражают воображение, они контринтуитивны и красивы с математической точки зрения. Неудивительно, что они привлекают студентов и молодых ученых. А вот точки зрения приземленной практики существующий ажиотаж, возможно, слегка избыточен. Вряд ли в ближайшем будущем квантовые компьютеры дадут нам все, что обещают в оптимистичных заявках на гранты и дорожных картах развития. Но мне эта избыточность ажиотажа не кажется вредной: в конце концов, выделяемые на развитие квантовых технологий ресурсы идут на полезное дело, подпитывая прогресс в сфере теории и разнообразных квантовых технологий: физики наноструктур, сверхпроводников, атомных газов, поляритонов и многих других областей, представляющих самостоятельный интерес.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как устроен научный телеграм‑канал</h3><blockquote class="t-redactor__quote"><strong><em>Почему вы решили завести канал? Что вас к этому сподвигло?</em></strong></blockquote><div class="t-redactor__text">Дело в том, что по работе и для расширения кругозора мне постоянно приходится читать научные статьи, и я стараюсь читать как минимум по две статьи в день. А при таком потоке информации многое быстро забывается: у меня бывали случаи, когда я находил где-то статью и читал ее с большим интересом, и только потом до меня доходило, что уже читал ее два-три года назад.</div><div class="t-redactor__text">Естественно, возникла идея фиксировать прочитанное, чтобы это не уходило в пустоту. Телеграм-канал оказался для этого весьма полезным: можно не только делать заметки о прочитанном, но и делиться интересными знаниями с подписчиками. Все делается на чистом энтузиазме, без каких-либо мыслей об извлечении выгоды. Лично мне канал приносит большую пользу в том, что я могу находить важные работы и, прочитав о них свои же старые посты, быстро вспоминать, что в них было сделано.</div><blockquote class="t-redactor__quote"><strong><em>Как находишь статьи? Как происходит их отбор в канал?</em></strong></blockquote><div class="t-redactor__text">Каждый день я просматриваю заголовки статей, выложенных в разделе cond-mat (конденсированная материя, моя специальность) на архиве препринтов arxiv.org, их бывает обычно по 100-200 штук. Заинтересовавшие меня статьи я скачиваю и читаю, и о большинстве из них пишу посты в телеграм-канал. Часть статей я нахожу по ссылкам из обзоров: читаю обзор об интересной мне области и скачиваю упоминаемые там статьи, которые показались мне особо важными и любопытными.</div><div class="t-redactor__text">Иногда бывает, что в мое поле зрения попадает работа, обсуждаемая в СМИ – обычно мне проще прочитать оригинальную публикацию самому, чем разбираться в запутанных пересказах журналистов. В общем, у меня нет цели вести систематические обзоры какой-то области, ничего там не пропуская, я просто пишу о тех работах, что случайно попались мне на глаза.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Фундаментальная наука часто остаётся за пределами громких новостей и быстрых результатов. <br />Но именно она формирует основу технологий будущего — от квантовых компьютеров до новых материалов.</div><div class="t-redactor__text">Разговор с Алексеем показывает, что настоящая наука состоит не только из открытий и формул, но и из ежедневной интеллектуальной работы: чтения статей, поиска идей, обсуждений и попыток понять мир немного глубже.</div><div class="t-redactor__text">А телеграм‑канал <a href="https://t.me/ergobas" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Бассейн эргодичности»</a> — это редкая возможность заглянуть внутрь этой научной кухни и увидеть, как рождаются современные идеи физики.</div><div class="t-redactor__text">Если вам интересна настоящая наука без упрощений и хайпа — это точно одно из мест, куда стоит заглянуть.</div><div class="t-redactor__text">Подписывайтесь <a href="https://t.me/ergobas">на канал Алексея</a> :)<br /><br /></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Почему сверхпроводниковые кубиты вообще работают — и что им мешает</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/seevfv3121-pochemu-sverhprovodnikovie-kubiti-voobsc</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/seevfv3121-pochemu-sverhprovodnikovie-kubiti-voobsc?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:51:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3038-3863-4365-b034-613266646330/5beab044-7a58-4b27-b.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Поговорили с авторами интересного телеграм канала Сверхпроводниковые квантовые технологии (https://t.me/SQTech) о сверхпроводниковых кубитах простыми словами. Всем приятного прочтения!
</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Почему сверхпроводниковые кубиты вообще работают — и что им мешает</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3038-3863-4365-b034-613266646330/5beab044-7a58-4b27-b.jpg"/></figure><h4  class="t-redactor__h4">В гостях у авторов Telegram-канала «Сверхпроводниковые квантовые технологии»<br />Интервью провел Сливка Глеб</h4><div class="t-redactor__text">Поговорили о физике сверхпроводниковых кубитов простыми словами:</div><div class="t-redactor__text">Что такое джозефсоновский переход, почему кубит называют искусственным атомом, откуда берётся шум и где сегодня находится главное ограничение технологии.</div><h2  class="t-redactor__h2">Блок 1 — Немного физики</h2><h3  class="t-redactor__h3">Как работают сверхпроводниковые кубиты</h3><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote">Сверхпроводимость обусловлена наличием конденсата из спаренных электронов. Но при создании устройств (кубитов) нужно иметь дело с макроскопическими объектами — джозефсоновскими переходами. Можете простыми словами объяснить, как они работают?</blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Джозефсоновский тунельный контакт - это очень тонкий барьер для носителей заряда, разделяющий сплошной сверхпроводник на два "берега". Физика сверхпроводимости диктует, что через такой барьер может течь ток без падения напряжения, но с изменением (падением) сверхпроводниковой фазы. Но мы можем не вдаваться в детали микроскопических процессов и объяснить происходящее на уровне феноменологии. <br />С электротехнической точки зрения, такой барьер ведет себя как очень большая и при этом очень нелинейная индуктивность. "Большая" означает то, что она гораздо больше той индуктивности, которую могла бы иметь, скажем, катушка схожих размеров. "Нелинейная" - такая индуктивность, которая становится эффективно больше, если через нее протекает больший ток.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6666-6463-4565-b535-653461323637/d52966c9d71a3f2003f8.png"><div class="t-redactor__text">При этом в таком элементе почти отсутствуют потери, потому что он сделан по сути из сверхпроводника, а прослойка изолятора очень тонкая, несколько нм - это не превосходит длину когерентности в сверхпроводнике. <br />Если вдобавок к обычным емкостям и индуктивностям у вас в распоряжении есть еще и такой необычный элемент как джозефсоновский контакт, становится очень удобно конструировать электрические схемы с самыми различными свойствами, при этом работающие как квантовая система.</div><h2  class="t-redactor__h2">Кубит как искусственный атом</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote">Мы часто слышим, что кубит — это искусственный атом. Почему джозефсоновский контакт ведет себя как атом?</blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Изолированный атом того или иного элемента из периодической таблицы - это просто очень хорошая квантовая система. "Хорошая" означает несколько свойств: определены собственные уровни энергии, они хорошо разделяются, имеется возможность возбуждать систему на один из уровней, либо давать ей релаксировать в основное состояние, снимать вырождение магнитным полем и многое, многое другое. <br /><br />Оказалось, что подобными свойствами обладают и системы из джозефсоновских контактов - квантовые электрические цепи - и обладают не всегда, но при некоторых условиях. Сверхпроводник должен быть хорошо охлажден, изолирован от шумов, а соотношения между емкостями и индуктивностями составных элементов цепи, определяющие собственные энергии системы (примерно так же, как они определяют собственную частоту в обычном в LC-контуре), должны быть такими, чтоб частоты переходов попали в удобный диапазон, и главное, не превысили величину сверхпроводящей щели. <br /><br />Тогда электрическая цепь будет себя вести в точности как атом, и можно работать с ней, манипулируя ее квантовыми состояниями.</div><h2  class="t-redactor__h2">Главный враг кубитов — шум</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote"><em>Главный враг кубитов — шум. Какие физические процессы убивают квантовое состояние быстрее всего? И как с этим борются физики?</em></blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Сверхпроводниковый кубит - достаточно чувствительная электромагнитная система. Он живет на полупроводниковой подложке, в толще и на поверхности которой происходят различные процессы, в результате там может флуктуировать заряд. <br />Это сбивает резонансную частоту кубита и приводит к утечке энергии в подложку.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6432-6631-4266-a361-363064393365/shutterstock_1433711.jpg"><div class="t-redactor__text">Кроме того, шум может приходить извне: комнатная температура ужасно велика по сравнению с теми энергиями, при которых работает кубит. Бороться с шумами, утечками энергии и сбоем фазы можно и нужно всеми возможными способами: оптимизировать схемотехнические решения на чипе, оптимизировать качество управляющих импульсов и способы подключения управляющих линий, наконец, подбирать удачные комбинации материалов, не дающие больших потерь на поверхностях раздела.</div><h2  class="t-redactor__h2">Высокотемпературная сверхпроводимость</h2><h3  class="t-redactor__h3">Сверхпроводимость при комнатной температуре</h3><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote">В 1986 году была открыта высокотемпературная сверхпроводимость. Есть ли надежда на сверхпроводимость при комнатной температуре?</blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">ВТСП - довольно сложные материалы, обладающие большой анизотропией и нестехиометричностью. В таких сложных структурах трудно предсказать электронные свойства заранее, поскольку слишком много факторов влияет на то, будет ли материал сверхпроводить и при какой температуре. Получение сверхпроводимости при комнатной температуре априори не является научной фантастикой или неразрешимой задачей. <br /><br />В отличие от вечных двигателей, это не запрещено каким бы то ни было фундаментальным законом природы. Однако, с инженерной и расчетной точки зрения в рамках современных наук о материалах проблема как предсказания, так и синтеза ВТСП - очень сложна, и довольно трудно предсказать как сроки такого прорыва, так и указать на конкретные материалы или даже на такие их семейства, где будет полученна именно комнатная сверхпроводимость.</div><h2  class="t-redactor__h2">Теория ВТСП</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote">Существует ли единая теория высокотемпературной сверхпроводимости?</blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Нет, с уверенностью можно сказать, что простейшая теория сверхпроводимости БКШ предсказывает неточные значения критических температур у ВТСП, то есть, не даёт количественного согласия с реальностью. <br /><br />Возможные расширения теории БКШ делают более сложные предположения о типе спаривания, вплоть до отказа о гипотезе спаривания через фононы и привлечения в качестве возможного медиатора взаимодействия других механизмов, известных из физики твердого тела (магнитную связь, псевдощелевую фазу по типу изолятора Мотта, поляронное спаривание и т.д.), но все это значительно усложняет теорию и пока не приносит однозначного успеха. Возможно, объяснение и предсказание ВТСП станет одним из великих открытий физики XXI века.</div><h2  class="t-redactor__h2">Блок 2 — Тренды и перспективы</h2><h2  class="t-redactor__h2">Почему корпорации выбрали сверхпроводники</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote">Почему крупные корпорации сделали ставку на сверхпроводниковую платформу?</blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Можно предположить, что крупные инвесторы - причем, не просто инвесторы, а лидеры именно IT-индустрии, хорошо понимающие в обычных компьютерах - увидели прозрачный технологический путь масштабирования сверхпроводниковых устройств до тех масштабов, при которых квантовое преимущество становится возможным. <br /><br />Но это не означает, что физическая сторона дела вполне ясна: даже в сверхпроводниковой платформе предстоит решить ряд как физических, так и технических задач, прежде чем качество систем позволит говорить о реально устойчивых квантовых вычислениях. В других платформах так же есть недостатки: в первую очередь, сложность масштабирования. <br /><br />Еще один из наиболее значимых параметров, по которому сверхпроводники на порядки выигрывают у всех остальных - быстродействие, скорость выполнения отдельных операций. В некоторых задачах это может стать ключевым фактором, например, если мы говорим о параллельных вычислениях, или об обучении квантовой нейросети.</div><h2  class="t-redactor__h2">Архитектуры кубитов</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote"><em>Сейчас исследователи активно работают над созданием сверхпроводящего квантового компьютера, в основе которого лежат кубиты. Какие архитектуры сверхпроводниковых кубитов вообще существуют? Какие из них, по вашему мнению, победят в квантовой гонке?</em></blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Пока создатели процессоров работают с простейшим типом кубита, так называемый кубит трансмон. По сути, это сильно нелинейный параллельный LC контур, который по ряду причин очень нечувствителен к внешнему зарядовому шуму. <br /><br />Имеются у него и ограничения, связанные с относительно узким диапазоном рабочих параметров, а также с паразитной остаточной связью, которая мешает делать точные двухкубитные операции, хотя и с этим успешно борются.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3463-6339-4563-b562-316464376563/686e3d6a49a5f_img_de.png"><div class="t-redactor__text">Трансмон - лишь один из возможных типов сверхпроводниковых кубитов. Другие типы - потоковый кубит, кубит-флаксониум, некоторые другие - дают гораздо большее разнообразие потенциалов, и как следствие - собственных энергий уровней и частот переходов между ними. <br /><br />Как правило, другие типы кубитов более подвержены потоковому шуму, поэтому из них гораздо сложнее делать большие регистры: только сейчас некоторые группы начинают работать над созданием больших схем из потоковых и других похожих кубитов. Какой именно тип схемы поможет победить в квантовой гонке, сказать довольно трудно, многое будет зависеть от реализации и о возможных преодолениях тех ограничений, о которых мы говорили ранее.</div><h2  class="t-redactor__h2">Узкое место технологии</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote"><em>Что сейчас является самым узким местом в технологии? Количество кубитов? Их качество? Электроника управления? Как учёные борются с этими проблемами?</em></blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">Все перечисленное требует глубокого понимания физических процессов и напряженной инженерной работы. Прогресс здесь скорее поступательный и достигается за счёт постоянной работы высококвалифицированных коллективов, а также за счёт весьма серьезных и постоянных финансовых вложений в R&amp;D. С осторожностью можно сказать, что качество кубитов является сейчас наиболее "узким местом", но буквально за последние 2-3 года и в этом направлении достигнут существенный прогресс.</div><h2  class="t-redactor__h2">Когда появятся полезные квантовые компьютеры</h2><h4  class="t-redactor__h4">Вопрос — Сливка Глеб</h4><blockquote class="t-redactor__quote"><em>Когда, по вашему мнению, мы увидим первый сверхпроводящий квантовый компьютер, который будет полезен компаниям для решения их задач?</em></blockquote><h4  class="t-redactor__h4">Ответ — Сверхпроводниковые квантовые технологии</h4><div class="t-redactor__text">При текущем уровне технологии и динамике развития, работающее и полезное квантовое устройство через 6-8 лет - не выглядит как научная фантастика, это вполне возможный сценарий</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3765-3136-4661-b662-643665356464/shutterstock_1571871.jpg"><div class="t-redactor__text">Некоторые до сих пор не верят в возможность полетов к Луне, однако, совсем недавно очередной такой полет завершился успешно. Но нужно заметить, как мы писали и в нашем канале, прогресс возникает не сам по себе, он возможен при наличии подходящей среды - кадровой, финансовой, организационной. <br /><br />Многое будет зависеть от заинтересованности инвесторов и крупных индустриальных компаний, потенциальных потребителей квантовых решений.</div><h2  class="t-redactor__h2">Финал статьи</h2><div class="t-redactor__text">Сверхпроводниковые кубиты остаются одной из наиболее перспективных технологий квантовых вычислений. Несмотря на сложности, развитие продолжается быстрыми темпами.</div><div class="t-redactor__text">Ключевые задачи сегодня:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">повышение качества кубитов</li><li data-list="bullet">снижение шума</li><li data-list="bullet">масштабирование архитектур</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Решение этих задач определит будущее квантовых вычислений.<br /><br />Спасибо авторам канала Сверхпроводниковые квантовые технологии (https://t.me/SQTech) за уделенное время и интересное интервью!</div><div class="t-redactor__text">Подписывайтесь на их канал и любите науку!)</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Поздравляем со Всемирным квантовым днём!</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/lngi16tjz1-pozdravlyaem-so-vsemirnim-kvantovim-dnyo</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/lngi16tjz1-pozdravlyaem-so-vsemirnim-kvantovim-dnyo?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3834-3631-4634-a631-343331383263/d2f3ac20-ddbd-4082-a.png" type="image/png"/>
      <description>14 апреля — Всемирный квантовый день.Пусть квантовое направление растет, объединяет людей и вдохновляет на новые открытия.С праздником! Команда СПАРК</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Поздравляем со Всемирным квантовым днём!</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3834-3631-4634-a631-343331383263/d2f3ac20-ddbd-4082-a.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Сегодня — Всемирный квантовый день.<br /><br />Поздравляем всех, кто любит науку, технологии и не боится работать со сложными идеями ради большого будущего.<br /><br />Пусть квантовое направление растет, объединяет людей и вдохновляет на новые открытия.<br /><br /><strong>С праздником! Команда СПАРК</strong></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ШАХОВЫМ QRATE: КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ — ЭТО ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВНЕДРЯЮТ УЖЕ СЕЙЧАС!</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/j9yyf6ipj1-intervyu-s-romanom-shahovim-qrate-kvanto</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/j9yyf6ipj1-intervyu-s-romanom-shahovim-qrate-kvanto?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:46:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3563-6461-4333-b336-626263386636/image.png" type="image/png"/>
      <description>В гостях у СПАРК — Роман Шахов из QRate. Обсудили, как квантовая криптография защищает данные, где она даёт реальное преимущество, кто уже покупает такие решения и как попасть в эту сферу.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ШАХОВЫМ QRATE: КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ — ЭТО ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВНЕДРЯЮТ УЖЕ СЕЙЧАС!</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3563-6461-4333-b336-626263386636/image.png"/></figure><iframe width="100%" height="100%" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-237559927&id=456239017" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text">Квантовая криптография уже внедряется в реальные продукты — и в этом интервью мы разбираем, как она работает на практике. В гостях у СПАРК — Роман Шахов из QRate. <br />Обсудили, как квантовая криптография защищает данные, где она даёт реальное преимущество,  кто уже покупает такие решения и как попасть в эту сферу. <br /><br />Канал Романа: <a href="https://t.me/scibehind">https://t.me/scibehind</a> <br />Канал QRate: <a href="https://t.me/goqrate">https://t.me/goqrate</a> <br />Telegram-канал СПАРК: <a href="https://t.me/sparqteam">https://t.me/sparqteam</a> <br /><br />Приятного просмотра!</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>КВАНТОВЫЙ РЫНОК 2026: где реальные деньги, а где научные обещания</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/97ek8837h1-kvantovii-rinok-2026-gde-realnie-dengi-a</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/97ek8837h1-kvantovii-rinok-2026-gde-realnie-dengi-a?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 16:47:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3630-3431-4331-a638-323838663832/image.png" type="image/png"/>
      <description>Интервью с Александром Борисоглебским, основателем инвестиционной экосистемы Q².</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>КВАНТОВЫЙ РЫНОК 2026: где реальные деньги, а где научные обещания</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3630-3431-4331-a638-323838663832/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Интервью с Александром Борисоглебским, основателем <a href="https://t.me/xai_ai_xai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">инвестиционной экосистемы Q²</a>.<br />Александр Борисоглебский — о том, как устроен квантовый рынок в 2026 году. Где уже есть реальные деньги и сделки, а где пока только долгосрочные научные горизонты. Почему пик хайпа пройден, вторая волна IPO уже стартовала, а универсальный квантовый компьютер всё ещё остаётся красивой целью.</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-237559927&id=456239022" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>НАНОВИСКЕРЫ: где рождается квантовый шум | Константин Котляр</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/8bhz1t60o1-nanoviskeri-gde-rozhdaetsya-kvantovii-sh</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/8bhz1t60o1-nanoviskeri-gde-rozhdaetsya-kvantovii-sh?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 13:47:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3033-6363-4066-b162-306236633165/image.png" type="image/png"/>
      <description>Интервью с Константином Котляром на тему  как квантовые технологии выращивают в лаборатории и почему за ними будущее электроники и фотоники</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>НАНОВИСКЕРЫ: где рождается квантовый шум | Константин Котляр</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3033-6363-4066-b162-306236633165/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><br />Нановискеры и нитевидные нанокристаллы: как эти квантовые технологии выращивают в лаборатории и почему за ними будущее электроники и фотоники? <br /><br />В первой части разговора с Константином Котляром, к.ф.-м.н., научным сотрудником лаборатории эпитаксиальных нанотехнологий Алфёровского университета, мы погружаемся в мир невидимой архитектуры квантового будущего. Разбираем молекулярно-пучковую эпитаксию, квантовые эффекты в наноструктурах и реальную науку о квантовых технологиях. <br /><br />Это не просто научпоп — это взгляд изнутри на реальную науку о квантовых технологиях, которая уже сегодня меняет мир.</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/XSPDOoroxQY" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text">Можно ли выращивать кристаллы с атомарной точностью, создавать лазеры на кремнии и управлять одиночными фотонами?<br /><br />В этом выпуске разбираем метод молекулярно-пучковой эпитаксии и обсуждаем, какие технологии приближают нас к эре квантовых компьютеров. А также — почему ваш зелёный лазер на самом деле красный, где в России делают компоненты для чипов будущего и что мешает создать эффективный зелёный светодиод.</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/cRGEQDOfzv8" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Прошел первый форум по квантовым коммуникациям в финансах</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/nepktajyr1-proshel-pervii-forum-po-kvantovim-kommun</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/nepktajyr1-proshel-pervii-forum-po-kvantovim-kommun?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3631-3730-4033-b335-653762626466/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Прошел первый форум по квантовым коммуникациям в финансах</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3631-3730-4033-b335-653762626466/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">14 мая наша команда съездила в Финансовый университет на первый форум «Квантовые коммуникации в финансовом секторе». Это была интересная встреча, где мы не только послушали о реальных кейсах применения квантов, но и познакомились с интересными людьми из области.<br /><br />На форуме затронули следующие темы:<br />—РЖД уже переводит собственные информационные сервисы на квантовую защиту и готова предоставлять этот сервис банкам<br />—В банковской системе уже есть примеры внедрения защищённого квантового канала передачи данных<br />—Около 5% финансовых организаций прорабатывают или уже внедрили интеграцию своих ЦОД с использованием технологии КРК<br />—Хакеры используют ИИ для взлома — время анализа уязвимостей сократилось с недель до минут<br /><br />Кванты — это не только гонка за кубитами, а реальная защита данных здесь и сейчас. Спасибо РЖД и Финансовому университету за организацию!</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Интерью LightCone: Кванты. Интерпретация. Философия.</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/m5p0lxid81-interyu-lightcone-kvanti-interpretatsiya</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/m5p0lxid81-interyu-lightcone-kvanti-interpretatsiya?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6636-6436-4035-a238-396332353533/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Интерью LightCone: Кванты. Интерпретация. Философия.</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6636-6436-4035-a238-396332353533/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">https://youtu.be/Q9W8sbzvSUM?si=Q2JPqB5sWx4Wt6c9<br /><br /><br /><br /><br />Друзья, всех с понедельником! А также с новым интересным гостем на нашем канале — Павел Чернов, автор канала LightCone и к.т.н.<br /><br />В интервью обсудили: <br />— как можно интерпретировать квантовую механику; <br />— почему споры о смысле квантовой теории до сих пор не закончены; <br />— что происходит с теорией струн сегодня; <br />— как физика неизбежно выходит на философские вопросы <br /><br /><em>Если вам интересно не только как работает квантовая механика, но и что она говорит о реальности, этот выпуск точно стоит посмотреть!</em></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>КАК СМОТРЕТЬ НА РЫНОК КВАНТОВ?</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/kftmizg2y1-kak-smotret-na-rinok-kvantov</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/kftmizg2y1-kak-smotret-na-rinok-kvantov?amp=true</amplink>
      <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3833-6134-4137-b464-316561363432/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>КАК СМОТРЕТЬ НА РЫНОК КВАНТОВ?</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3833-6134-4137-b464-316561363432/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">https://youtu.be/x2U1hW6ZRJE?si=Q_uAgzXObKEAWrBa<br /><br /><br />Кванты — это уже не только наука, но и технологичная отрасль, где работают стартапы, бигтех, бизнес и государство. Поэтому важно понимать, что происходит на рынке и куда движутся деньги.<br /><br />В первом выпуске обсуждаем, как смотреть на рынок квантовых технологий. Экспертным мнением поделился Александр Борисоглебский, основатель (Q²) quantum ecosystem. <br /><br />Подписывайтесь на канал Александра — там много инсайтов про ИИ, кванты и технологии: <a href="https://t.me/xai_ai_xai">https://t.me/xai_ai_xai</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Команда СПАРК</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/c1i52a5kz1-komanda-spark</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/c1i52a5kz1-komanda-spark?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:08:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3230-3031-4531-a634-623733613936/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Команда СПАРК</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3230-3031-4531-a634-623733613936/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Друзья, сегодня знакомим вас с командой СПАРК — именно эти люди стоят за нашим контентом и будущими проектами, которые скоро увидят свет<br /><br />Давайте знакомиться!<br />— Павел Желенков. Основатель проекта <br />— Глеб Сливка. Главный редактор (МФТИ)<br />— Григорий Тютин. Куратор квант направления (МФТИ)<br />— Егор Иванов. Видеопродакшен (СПбПУ)<br />— Алексей Демин. DevOps (МГТУ им. Баумана)<br />— Алексей Кирковский. Научный эксперт (МФТИ)<br />— Дарья Климчук. QA, наш главный критик (МФТИ, МИСИС)<br />— Андрей Бессонов. Партнерские отношения с ВУЗами (МГТУ им. Баумана)<br />— Дмитрий Дорожко. Контент-креатор (МФТИ)<br />— Вероника Носова. Контент-креатор (Росатом)<br />— Павел Чукланов. Аналитик (МФТИ)<br />— Тимофей Творогов. Разработчик<br />— Руслан Шадрин. Видео и аудио-монтажер<br /><br />На самом деле это далеко не все! У нас также много ребят, кто помогает нам "на аутсорсе" с конкретными задачами и связами, за это им огромное спасибо! <br /><br />Знакомим вас с нашей командой по трём причинам:<br />• Нетворк — помогаем находить нужные знакомства в отрасли<br />• Расширение — всегда рады новым людям и единомышленникам<br />• Партнёрства — открыты к интересным проектам, идеям и задачам<br /><br />Пишите в сообщения канала или админу!</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Кванты — это уже бизнес или пока красивый хайп?</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/0y6ag5uyb1-kvanti-eto-uzhe-biznes-ili-poka-krasivii</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/0y6ag5uyb1-kvanti-eto-uzhe-biznes-ili-poka-krasivii?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:13:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3863-3564-4661-a633-353435376435/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Кванты — это уже бизнес или пока красивый хайп?</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3863-3564-4661-a633-353435376435/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Поговорили с Алексеем Федоровым о том, где в квантовых технологиях реальный бизнес, а где — хайп.<br /><br />Обсудили квантовое превосходство, D-Wave, квантовый ML, стартапы, инвестиции и то, когда квантовые компьютеры действительно станут экономически полезными.<br /><br />Также подписывайтесь на телеграм-канал Алексея https://t.me/alekseykfedorov <br />Будем рады вашей оценке. Всем приятного просмотра!<br /><br />Смотрите выпуск:<br />YouTube:</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/ozxI0gC1nVE" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text">ВК-Видео:</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-237559927&id=456239036" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>День открытых дверей Квантового университета и знакомство с 70-кубитным ионным компьютером</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/0ju1478hs1-den-otkritih-dverei-kvantovogo-universit</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/0ju1478hs1-den-otkritih-dverei-kvantovogo-universit?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:41:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6533-3464-4633-a336-396437333731/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>День открытых дверей Квантового университета и знакомство с 70-кубитным ионным компьютером</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6533-3464-4633-a336-396437333731/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">15 июля наша команда SPARQ, по приглашению от Росатома, побывала на дне открытых дверей для абитуриентов первого набора магистратуры сетевого Квантового университета. Мероприятие прошло в Физическом институте Академии наук (ФИАН) — одной из ключевых площадок Квантового проекта «Росатома». Нам рассказали, как устроено обучение: базовый вуз + сетевые спецкурсы от МГУ, МИФИ, МФТИ, Бауманки и МИСИС + практика в лабораториях и индустриальных центрах. Выпускники получат два документа: диплом магистра и сертификат Квантового университета. Приёмная кампания продлится до 15 августа. <br /><br />Главное впечатление дня — экскурсия в квантовые лаборатории ФИАН. Мы увидели 70-кубитный прототип квантового вычислителя на ионах иттербия — на данный момент самый мощный российский квантовый компьютер. Смогли посмотреть на установку вживую, задать вопросы учёным, которые непосредственно работают над созданием ионного компьютера, и оценить масштаб того, что создаётся в России в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям. Те, кто не боится амбициозных целей, — могут стать частью этой истории. А мы ещё раз убедились: кванты в России — не абстракция, а работающие лаборатории, оборудование и команды. Впечатляет. <br /><br />Если впечатляет и вас, то обязательно присмотритесь к поступлению в квантовый университет, подробнее о поступлении</div><div class="t-redactor__text"> <a href="https://xn--80adxoz8c.xn--p1ai/externalResources/quantumuniversity/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://кванты.рф/externalResources/quantumuniversity</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Зачем бизнесу квантовая защита, если квантового взлома ещё нет?</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/8kl8utfsb1-zachem-biznesu-kvantovaya-zaschita-esli</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/8kl8utfsb1-zachem-biznesu-kvantovaya-zaschita-esli?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:27:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6330-6264-4465-b732-353034303930/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Зачем бизнесу квантовая защита, если квантового взлома ещё нет?</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6330-6264-4465-b732-353034303930/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><strong>Зачем бизнесу квантовая защита, если квантового взлома ещё нет?</strong><br /><br />Ссылка на ютуб:</div><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/g-lI_Fq3QL4" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text">В новом выпуске говорим не про физику квантов, а про деньги, рынок и бизнес-смысл квантовых коммуникаций<br /><br />У нас в гостях Даниил Лобов — кандидат экономических наук, заместитель менеджера компании Kept.<br /><br />Обсудили:<br />— квантовая криптография vs постквантовая криптография;<br />— почему бизнес инвестирует в «угрозу будущего» уже сейчас;<br />— когда квантовые коммуникации могут стать стандартом для рынка;<br />— стоит ли студентам идти в кванты.<br /><br />Смотреть выпуск:<br />YouTube  : https://youtu.be/g-lI_Fq3QL4<br />VK Видео : https://vkvideo.ru/video-237559927_456239037<br /><br />Канал Даниила: https://t.me/lobov_labs — об эффективном внедрении инноваций<br /><br /></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Деньги в ДИПТЕХЕ. Как зарабатывают на технологиях.</title>
      <link>https://sparqteam.ru/tpost/mzb74j2a01-dengi-v-diptehe-kak-zarabativayut-na-teh</link>
      <amplink>https://sparqteam.ru/tpost/mzb74j2a01-dengi-v-diptehe-kak-zarabativayut-na-teh?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:33:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3634-3862-4430-b661-333964393038/image.png" type="image/png"/>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Деньги в ДИПТЕХЕ. Как зарабатывают на технологиях.</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3634-3862-4430-b661-333964393038/image.png"/></figure><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/UlxjI56TQ4I" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe><div class="t-redactor__text"><br />Квантовые коммуникации уже готовы приносить миллиарды — или пока существуют только благодаря государству?<strong> </strong><br /><br />В новом выпуске СПАРКа вместе с Александром Приютовым, QRate, разбираемся, где заканчивается наука и начинается реальный квантовый бизнес. <br /><br />В выпуске: <br />— КРК и постквантовая криптография <br />— конкуренты или союзники? <br />— Чья стратегия сильнее: Китая, Запада или России? <br />— Квантовые смарт-карты и генераторы случайных чисел <br />— продукты или пока прототипы? <br />— Кто должен финансировать технологии с окупаемостью в десятилетия? <br /><br />Космос и интернет тоже когда-то казались слишком дорогими и бесполезными. Возможно, сейчас тот же путь проходят квантовые технологии. <br /><br />YouTube : <a href="https://youtu.be/UlxjI56TQ4I" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://youtu.be/UlxjI56TQ4I</a> <br />VK Видео : <a href="https://vkvideo.ru/video-237559927_456239043" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://vkvideo.ru/video-237559927_456239043</a><br /><br />Канал QRate: <a href="https://t.me/goqrate">https://t.me/goqrate</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
