ch
Feedback
Quantum Crypto

Quantum Crypto

前往频道在 Telegram
1 574
订阅者
-124 小时
-57 天
-1430 天
帖子存档
🔑 11 лет от исследований до реальных технологий Сегодня Центру научных исследований и перспективных разработок (ЦНИПР) ИнфоТ
🔑 11 лет от исследований до реальных технологий Сегодня Центру научных исследований и перспективных разработок (ЦНИПР) ИнфоТеКС исполняется 11 лет. Именно с исследовательских проектов ЦНИПР начинались разработки, которые сегодня стали продуктами для квантовых коммуникаций: ▫️ ViPNet L2Q-10G, ▫️ ViPNet QTS и ▫️ ViPNet QKDSim. ⚪️ Среди других проектов Центра – атмосферный квантовый канал связи, интеграция КРК и DWDM, а также совместные исследования с МГУ им. М.В.Ломоносова и Центром развития квантовых технологий по совершенствованию методов квантовой криптографии. ЦНИПР развивает не только технологии, но и научную среду вокруг них: ◽️ 9 кандидатов наук работают в Центре; ◽️ сотрудники ЦНИПР читают лекции и преподают в ведущих технических вузах, таких как МТУСИ, МЭИ, МФТИ и других; ◽️ разработки Центра регулярно получают патентную защиту, авторами и соавторами изобретений выступают сотрудники ЦНИПР; ◽️ с 2025 года Центр сопровождает проекты ведущих вузов, которые получают финансирование в рамках грантовой программы ИнфоТеКС Академии. За 11 лет ЦНИПР прошел путь от поиска перспективных идей до создания технологий, которые находят практическое применение и становятся самостоятельными продуктовыми направлениями. Поздравляем коллег с днем рождения!

▪️ Микроэлектроника На мероприятии ИнфоТеКС представляет стенд с индустриальным криптомодулем ViPNet SIES Core, крипточипом ViPNet SIES Core Nano, квантовым генератором случайных чисел ViPNet QRNG и программно-аппаратным комплексом ViPNet QKDSim. 🧬Стенд посетил Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Подробнее в видео

📢 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ◽️ Российские ученые предложили гибридную архитектуру для фото
📢 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ◽️ Российские ученые предложили гибридную архитектуру для фотонных квантовых компьютеров. Такой подход может ускорить разработку более гибких квантовых устройств, способных учитывать промежуточные результаты и продолжать вычисления на их основе. ◽️ Квантовая сеть в России к 2030 году вырастет до 15 тыс. км и дойдет до Владивостока. Сеть использует для защиты информации не математические алгоритмы, а физические принципы — это особенно важно для беспилотных технологий. ◽️Физики из России и США обнаружили, что магнитные дефекты на поверхности тонких пленок нитрида титана существенно влияют на стабильность квантовых состояний. Открытие поможет ученым подобрать оптимальный способ подавления этих нарушений и создать новые квантовые сенсоры 🧬 Мы в МАХ

▪️ Новый шаг к масштабируемой квантовой оптимизации Задачи оптимизации – от химии и материаловедения до логистики и финансов
+5
▪️ Новый шаг к масштабируемой квантовой оптимизации Задачи оптимизации – от химии и материаловедения до логистики и финансов – входят в число главных потенциальных областей применения квантовых компьютеров. ◽️Одним из наиболее перспективных методов для квантовых процессоров ближайшего будущего считается квантовый алгоритм приближенной оптимизации (QAOA). Он достаточно универсален и не слишком требователен к аппаратным ресурсам. Однако стандартный подход требует сложной гибридной настройки параметров, которая с ростом размера задач сталкивается с серьезными вычислительными трудностями. Ученые Российского квантового центра эмпирически исследовали масштабируемость модифицированной версии этого алгоритма – fpQAOA (с фиксированными параметрами). 🔖В статье физики продемонстрировали, что разработанный ими протокол fpQAOA позволяет кардинально изменить характер масштабирования алгоритма. В изученном диапазоне размеров задач медианное количество запусков квантовой схемы для нахождения качественного приближенного решения не растет с увеличением размерности, при этом глубина квантовой схемы остается полиномиальной. 🧬Подробнее в карточках 🧬 Мы в МАХ

▪️ Подборка научных достижений в области квантовых технологий Подробнее читайте в карточках 🧬 Мы в МАХ
+4
▪️ Подборка научных достижений в области квантовых технологий Подробнее читайте в карточках 🧬 Мы в МАХ

#подкаст ▪️ Алексей Моисеевский, исследователь ЦНИПР, принял участие в третьем выпуске подкаста «Не Поверхностный Монтаж». В
#подкаст ▪️ Алексей Моисеевский, исследователь ЦНИПР, принял участие в третьем выпуске подкаста «Не Поверхностный Монтаж». В выпуске обсудили квантовые технологии – от основополагающих мысленных экспериментов и архитектур кубита до технологического лидерства и мотивации нового поколения специалистов. 🔗 Смотреть

▪️ Подборка научных достижений в области квантовых технологий Подробнее — в карточках
+4
▪️ Подборка научных достижений в области квантовых технологий Подробнее — в карточках

▪️ Конкурс грантов МУКС-2026 проводится для молодых исследователей в области использования и развития Межуниверситетской кван
+3
▪️ Конкурс грантов МУКС-2026 проводится для молодых исследователей в области использования и развития Межуниверситетской квантовой сети (МУКС). ⚪️Первое место занял Даниил Булавкин, ведущий специалист компании «СФБ Лаб» (ГК «ИнфоТеКС»), с проектом «Спектральное планирование при интеграции сегментов МУКС в действующие DWDM-линии связи». ⚪️Второе место получил Кирилл Бугай, ведущий специалист компании «СФБ Лаб», за проект «Моделирование и экспериментальное исследование пассивного метода защиты систем КРК сети МУКС от мощного лазерного воздействия». ⚪️Третье место занял Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления ИнфоТеКС, с проектом «Разработка гибридной архитектуры криптографической защиты на основе технологий квантового распределения ключей и постквантовых алгоритмов». 🔗 Подробнее в карточках и по ссылке 🧬 Мы в МАХ

🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Владимир Путин поручил провести квантовую сеть на Дальний Во
🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Владимир Путин поручил провести квантовую сеть на Дальний Восток к 2030 году. 🔹«Росатом» обсудил с представителями профессиональных сообществ проект программы долгосрочного развития квантовых вычислений в РФ. 🔹Специалисты Московского политехнического университета предложили способ, как защитить регистрацию пользователей на корпоративных платформах от будущих квантовых угроз 🔹Физики из Уппсальского университета разработали квантовые часы. 🧬 Мы в МАХ

Repost from ИнфоТеКС
🌐 Технопром-2026 С 26 по 28 августа в Новосибирске прошел XIII Международный форум технологического развития «Технопром-2026
+4
🌐 Технопром-2026 С 26 по 28 августа в Новосибирске прошел XIII Международный форум технологического развития «Технопром-2026», посвященный реализации национальных проектов и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. ИнфоТеКС совместно с ТУСУР, СибГУ им. М. Ф. Решетнева и центром «Альтаир» принял активное участие в работе форума на совместном стенде.
На совместном стенде были представлены разработки и демонстрационные решения в области современных технологий защиты информации: квантовый симулятор, квантовый генератор случайных чисел, комплекс для демонстрации технологии комплексной защиты информационных каналов БАС с использованием квантового шифрования, а также макеты спутников и их оснастки с интегрированными ViPNet SIES Core и ViPNet SIES Core Nano.
▫️ Валентин Селифанов, заместитель руководителя обособленного подразделения, и Сергей Старков, руководитель новосибирского филиала Учебного центра «ИнфоТеКС», выступили с приветственными словами на площадке Министерства образования Новосибирской области. Здесь же Евгений Генгринович, советник генерального директора, и Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления, представили доклады, посвященные квантовым коммуникациям. Учебный центр «ИнфоТеКС» стал партнером масштабной олимпиадной программы форума по направлениям «Спутникостроение», «Беспилотные авиационные системы», «Искусственный интеллект» и «Робототехника». Для участников финала Сергей Старков провел мастер-классы и лекции по информационной безопасности. ⚪️Отдельная встреча была организована для школьников. Олег Иванов совместно с Александром Терехиным из ТУСУР провели лекцию о квантовых коммуникациях и познакомили участников с возможностями и перспективами развития квантовых технологий. Репортаж «Россия 1» Подробнее о «Технопроме» ▫️️ Мы в МАХ

🔹 Эксперты QC в ближайших мероприятиях: ◽️9 сентября. Кузбасс в цифре Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления
🔹 Эксперты QC в ближайших мероприятиях: ◽️9 сентября. Кузбасс в цифре Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления, выступит с докладом «Построение и развитие квантовых сетей Кузбасса на базе продуктов ViPNet».
Доклад будет посвящен развитию квантовой лаборатории построенной на базе Кемеровского государственного университета и дальнейшему подключению к квантовой сети большого университета Томска.
◽️11-12 сентября. СЕКОН’2026 Софья Манько, исследователь ЦНИПР, расскажет, как квантовые компьютеры меняют правила оптимизации.
В то время как ресурсы, необходимые дата-центрам для удовлетворения наших растущих запросов, неустанно стремятся к потолку того, что человечество может создать на сегодняшний день. Где-то в стороне можно услышать про загадочные машины, стоящие в лабораториях и решающие странные задачи в невообразимое число раз быстрее существующих суперкомпьютеров. В этом докладе я расскажу, что такое квантовый компьютер и почему вам стоит о нем знать.

🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ⚪️«Квантовый марафон» стартовал в Нижегородской области. ⚪️Кан
🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ⚪️«Квантовый марафон» стартовал в Нижегородской области. ⚪️Канада выделит $141 млн на завод квантовой компании Xanadu. ⚪️В Японии заработал первый квантовый компьютер на нейтральных атомах. ⚪️Квантовое распространение тепла рвёт шаблоны классической физики и открывает путь к охлаждению электроники будущего. 🧬 Мы в МАХ

Repost from ИнфоТеКС
Микроэлектроника ГК «ИнфоТеКС» примет участие в Российском форуме «Микроэлектроника» с 27 сентября по 3 октября на Федерально
Микроэлектроника ГК «ИнфоТеКС» примет участие в Российском форуме «Микроэлектроника» с 27 сентября по 3 октября на Федеральной территории «Сириус» в Университете «Сириус». Антон Науменко, заместитель генерального директора компании «СФБ Лаб» (ГК «ИнфоТеКС»), выступит с докладом «Квантовая угроза. Актуальное состояние и перспективы» 30 сентября в секции №11 «Квантовые технологии». Владимир Криштоп, исследователь ЦНИПР, 1 октября в секции №8 «Микросистемы. Сенсоры и актюаторы» расскажет о разработке гидроакустического модуля на основе электрохимичесского преобразователя. Владимир Попов, исследователь ЦНИПР, 2 октября в секции №11 «Квантовые технологии» расскажет о применении ультракоротких лазерных импульсов в оборудовании квантового распределения ключей. ИнфоТеКС представит стенд с индустриальным криптомодулем ViPNet SIES Core, крипточипом ViPNet SIES Core Nano, квантовым генератором случайных чисел ViPNet QRNG и программно-аппаратным комплексом ViPNet QKDSim. Подробнее

▪️Что почитать на Хабре о квантовых технологиях: 🛡Оптический компьютер из телефона и зеркала: считаем нейросеть светом В ста
▪️Что почитать на Хабре о квантовых технологиях:  🛡Оптический компьютер из телефона и зеркала: считаем нейросеть светом  В статье описана концепция оптического компьютера для нейросетей — вычисления выполняются светом, а не процессором. Проект «Svetoch» реализует идею на базе смартфона и зеркала, позволяя параллельно проводить матричные операции. Эксперименты подтверждают принцип, но масштабирование до крупных моделей пока остаётся сложной задачей. 🛡Физики создали первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре  Физики из Университета штата Луизиана разработали первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре. Материал способен различать и передавать различные квантовые состояния света, что преодолевает необходимость использования криогенных систем. 🛡Котята Шредингера выросли  Статья посвящена мысленному эксперименту Шредингера с котом и его роли в квантовой механике. Ученые пытаются создавать суперпозиции для более крупных объектов. Эксперименты осложняются декогеренцией и взаимодействием с окружающей средой. 🧬 Мы в МАХ

🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ⚪️В России запустили технологию передовых чипов сверхпроводник
🔑 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: ⚪️В России запустили технологию передовых чипов сверхпроводниковых квантовых компьютеров. ⚪️Российские физики научили жидкий свет запоминать данные. ⚪️Гонконг ввел индекс готовности банков к квантовым угрозам. ⚪️В США на коммерческой сети испытано квантово-безопасное шифрование на скорости 1,6 Тбит/с. 🧬 Мы в МАХ

▪️ Устойчивость изотропного протокола к атакам навязывания Для анализа устойчивости протокола к атакам навязывания рассмотрим
+7
▪️ Устойчивость изотропного протокола к атакам навязывания Для анализа устойчивости протокола к атакам навязывания рассмотрим атаку на детекторы, например, с использованием ослепления. 🧬Атака контроля детекторов предполагает приготовление нарушителем «триггерных» импульсов фиксированной энергии E, превышающей некоторое пороговое значение Enever. При использовании протокола BB84 несовпадение базисов между Евой и Бобом приводит к тому, что «триггерный» импульс делится на два с энергией вдвое меньше, а значит, ниже порога Enever. Таким образом, детекторы срабатывают только в тех случаях, когда Ева угадывает базис, что позволяет ей получить полную копию ключа. Что же изменится при использовании случайных поворотов базисов? Подробнее – в карточках

▪️ Устойчивость изотропного протокола к атакам навязывания Для анализа устойчивости протокола к атакам навязывания рассмотрим
+7
▪️ Устойчивость изотропного протокола к атакам навязывания Для анализа устойчивости протокола к атакам навязывания рассмотрим атаку на детекторы, например, с использованием ослепления. 🧬Атака контроля детекторов предполагает приготовление нарушителем «триггерных» импульсов фиксированной энергии E, превышающей некоторое пороговое значение Enever. При использовании протокола BB84 несовпадение базисов между Евой и Бобом приводит к тому, что «триггерный» импульс делится на два с энергией вдвое меньше, а значит, ниже порога Enever. Таким образом, детекторы срабатывают только в тех случаях, когда Ева угадывает базис, что позволяет ей получить полную копию ключа. Что же изменится при использовании случайных поворотов базисов? Подробнее – в карточках

🌐 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Ученые Квантового проекта Росатома впервые в России продемон
🌐 Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Ученые Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. 🔹 Ученые Росатома и Российского квантового центра создали интегральный источник сжатого света для высокоточных измерений и квантовых вычислений. 🔹 Подписаны соглашения о строительстве двух кластеров ИНТЦ «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. 🔹 Индия и РФ разработали новый метод выращивания двумерных магнитных материалов.

🔘 Разработан способ защиты систем квантового распределения ключей от атаки ослепления детекторов В инженерно-квантовой лабор
+3
🔘 Разработан способ защиты систем квантового распределения ключей от атаки ослепления детекторов В инженерно-квантовой лаборатории «СФБ Лаб» при участии Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова представили новый способ защиты от атаки ослепления на системы КРК. Метод не только позволяет обнаружить вмешательство злоумышленника, но и продолжить формирование секретного ключа, точно оценив и удалив ту его часть, которая могла стать известна злоумышленнику.
Работоспособность подхода подтверждена экспериментальными измерениями на серийном детекторе. Преимущество данного метода – его применимость к широкому классу коммерчески доступных детекторов без дополнительной модификации оптической схемы приемника. Предложенный способ защиты положен в основу патента РФ № RU 2 856 208 C1 «Способ противодействия атаке импульсного ослепления в приёмных блоках систем квантового распределения ключей, использующих метод состояний ловушек (варианты)».
ℹ️ Возможность не прерывать выработку ключа при атаке, а корректно учитывать и устранять скомпрометированные биты, повышает устойчивость квантовых сетей к аппаратным атакам и приближает технологию к требованиям реальной эксплуатации. Подробнее в карточках и на сайте

Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Президент РФ рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД д
Подборка научных достижений в области квантовых технологий: 🔹Президент РФ рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. 🔹 Россия и Китай расширяют практическое сотрудничество в сфере квантовых технологий. 🔹 При Министерстве промышленности и информатизации КНР создан технический комитет по стандартизации квантовой информации. 🔹 Claude Mythos впервые нашел математические уязвимости в криптографических алгоритмах. 🔹 Ученые поместили логический кубит внутрь одного иона.