kvantovye-kompiuteryСбросить фильтр ×

Китайские ученые синтезировали ромбоэдрический графен высокой чистоты

Х@htech_plusисследователь
2 нед
Китайские ученые получили «невозможный» чистый графен для квантовых чипов Графен заслужил название «чудо-материала» за невероятную прочность и проводимость. Одна из его разновидностей — ромбоэдрический графен — обладает уникальными электронными свойствами и может стать основой для квантовых компьютеров. Однако раньше его было практически невозможно получить. Китайские исследователи разработали метод контролируемого выращивания ромбоэдрического графена с чистотой более 99% и размером до 160×80 микрометров. https://hightech.plus/2026/08/10/kitaiskie-uchenie-poluchili-nevozmozhnii-chistii-grafen-dlya-kvantovih-chipov
Китайские ученые синтезировали ромбоэдрический графен высокой чистоты

IBM в 10 раз снизила уровень квантовых ошибок

Х@htech_plusисследователь
4 нед
IBM в 10 раз снизила уровень квантовых ошибок Квантовый компьютер должен решать задачи, недоступные классическим машинам, — это его главное предназначение. Но как проверить, что он дал правильный ответ, если нельзя пересчитать результат на обычном суперкомпьютере? Исследователи из США впервые продемонстрировали систему, которая не только выполняет сложнейшее вычисление за 15 минут, но и доказывает, что результат верен. Это стало возможным благодаря квантовой коррекции ошибок, которая снизила частоту ошибок в 10 раз. https://hightech.plus/2026/07/31/ibm-v-10-raz-snizila-uroven-kvantovih-oshibok
IBM в 10 раз снизила уровень квантовых ошибок

Квантовые компьютеры и угроза криптографии

Ю@BuglessLawyerавтор про «finance»
1 мес

Saxon Q запустила продажи алмазных квантовых компьютеров, работающих при комнатной температуре

Немецкая компания Saxon Q (в другом написании — SAXON Q) объявила о коммерческом старте продаж квантовых процессоров SXQ128 и SXQ512 на 128 и 512 кубитiах соответственно. Это первые промышленные квантовые системы на азотно-вакансионных (NV) центрах в алмазе, преодолевшие порог в 10 кубитов, и главное их отличие — работа при комнатной температуре без криогенных холодильников.

Оборудование выполнено в формате стандартной серверной стойки, что упрощает интеграцию в существующие дата-центры. По данным источников, энергопотребление снижено в 6–10 раз по сравнению с GPU-кластерами, решающими аналогичные задачи, что может сделать квантовые вычисления доступнее для коммерческого рынка.

128кубитов в модели SXQ128
512кубитов в модели SXQ512
85%выход годных кубитов

Полный разбор →

Физики ETH Zurich создали квантовую память на механических колебаниях

Группа из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) экспериментально показала квантовый компьютер, в котором рабочая память построена не на электромагнитных состояниях, а на механических колебаниях — фононiах. Архитектура скопирована с классического компьютера: процессор и память разделены, а не переплетены, как в большинстве существующих квантовых схем.

Роль процессора играет сверхпроводящий кубитi, а роль оперативной памяти — крошечные механические резонаторы внутри чипа, похожие на дрожащие струны. При записи информации они колеблются на частотах за пределами слышимого диапазона; для вычисления кубит обращается к нужной колебательной моде, изменяет её состояние и записывает обратно.

ВыводЧип имеет размер 7,5 на 2,5 миллиметра — с ноготь.

7,5×2,5 ммразмер квантового чипа

Полный разбор →

Физики успешно сохранили квантовые данные в механических колебаниях

Х@htech_plusисследователь
1 мес
Физики успешно сохранили квантовые данные в механических колебаниях Американские физики разработали новый способ хранения информации в квантовых компьютерах, предложив использовать для этого механические колебания микроскопических структур. По мнению исследователей, технология может стать одним из ключевых элементов будущих масштабируемых квантовых вычислительных систем, позволив существенно увеличить время хранения данных и снизить вероятность ошибок при вычислениях. https://hightech.plus/2026/07/22/fiziki-uspeshno-sohranili-kvantovie-dannie-v-mehanicheskih-kolebaniyah

Квантовые компьютеры впервые смоделировали конфигурации термоядерного топлива FLiBe

Международная группа учёных впервые использовала квантовые компьютеры для расчёта молекулярных конфигураций фторидно-литиево-бериллиевой соли (FLiBei) — одного из главных материалов-кандидатов для извлечения трития, необходимого для термоядерных реакторов.

Это важно, потому что тритийi — крайне редкий радиоактивный изотоп водорода, без которого не работает большинство перспективных термоядерных реакторов, а его земные запасы ничтожно малы. Единственный способ обеспечить будущие электростанции топливом — «нарабатывать» тритий прямо в реакторе, «дожигая» литий в специальных материалах вроде FLiBe.

ВыводУчёные рассчитали девять различных молекулярных конфигураций соли FLiBe — впервые с помощью квантовых компьютеров.

9смоделированных конфигураций FLiBe

Полный разбор →

Физики увеличили время жизни магнонов для квантовых вычислений

В@vselennayaplusисследователь
1 мес

Инвестиции в квантовые вычисления: ожидания и реальность

В@menngornalавтор про «finance»
1 мес
Инвестиции в квантовые компьютеры. Четверть века назад формула "до появления управляемой термоядерной реакции всегда остается 30 лет" была уже широко известна, а вот квантовые компьютеры ожидались "вот-вот". Будет смешно (и, наверное, хорошо), если доживем до обоих. https://pitchbook.com/news/articles/inside-quantum-computings-record-setting-investment-run

Это всё на сейчас.