СПАРК
رفتن به کانال در Telegram
Новости команды СПАРК ⚡️ Наш сайт: sparqteam.ru/ По вопросам: @PavelZhelenkov
نمایش بیشتر544
مشترکین
+124 ساعت
+17 روز
+2230 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+47
در 4 کانالها
ژوئیه '26
+24
در 5 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+62
در 21 کانالها
Get PRO
مه '26
+12
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+33
در 9 کانالها
Get PRO
مارس '26
+98
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+12
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '250
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '250
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '250
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+102
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مه '250
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+61
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+111
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+223
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+238
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '240
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+150
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 31 اوت | 0 | |||
| 30 اوت | +1 | |||
| 29 اوت | 0 | |||
| 28 اوت | +3 | |||
| 27 اوت | 0 | |||
| 26 اوت | +1 | |||
| 25 اوت | 0 | |||
| 24 اوت | 0 | |||
| 23 اوت | 0 | |||
| 22 اوت | +1 | |||
| 21 اوت | 0 | |||
| 20 اوت | +1 | |||
| 19 اوت | +4 | |||
| 18 اوت | +1 | |||
| 17 اوت | +2 | |||
| 16 اوت | 0 | |||
| 15 اوت | 0 | |||
| 14 اوت | 0 | |||
| 13 اوت | +3 | |||
| 12 اوت | +18 | |||
| 11 اوت | 0 | |||
| 10 اوت | +1 | |||
| 09 اوت | 0 | |||
| 08 اوت | +2 | |||
| 07 اوت | +1 | |||
| 06 اوت | +1 | |||
| 05 اوت | 0 | |||
| 04 اوت | +3 | |||
| 03 اوت | +3 | |||
| 02 اوت | 0 | |||
| 01 اوت | +1 |
پستهای کانال
| 2 | بدون متن... | 1 |
| 3 | Дайджест новостей:
— Может ли одна тарелка поменять жизнь нобелевского лауреата? Однозначно да, как минимум это было в жизни Ричарда Фейнман
— Пока мы спим, МГТУ им. Н. Э. Баумана представила танталовые чипы, в системе которых все меньше теряется энергии, а значит и повышается возможное время когерентности!
— $25 млн, если защититься сейчас. $50 млн, если отложить до дедлайна. $3 трлн ущерб, если появится квантовый компьютер. Понимаете о чем речь? Если упустили, то читайте в посте
— Мини-анонс: скоро мы подробно поговорим об атмосферной связи с профессионалом этого дела. А пока давайте базово вникнем что же это такое
— Форбс топ 30 до 30 в категории «Наука и технологии». Создатель одной из мощнейших вычислительных платформ. Заведующий квантовой лабораторией. Руководитель группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления". Кто же он?
— Увидимся уже завтра на дне открытых дверей в МФТИ! Первокурсники, будем рады со всеми увидеться и познакомиться!
#sparqnews
Также через несколько дней выйдет интервью с легендарным человек из области квантов, для многих из вас оно может вызвать сильные эмоции | 137 |
| 4 | Всем привет!
С 16:00 до 19:00 ищите стенд SPARQ/Росатом перед Лабораторным корпусом МФТИ.
Мы познакомим вас с нашей командой и расскажем о квантовом хакатоне, который готовим для студентов. Подходите пообщаться, узнать подробности мероприятия и понять, как можно принять участие.
Будем рады познакомиться — до встречи на Дне первокурсника!
#sparqlive | 201 |
| 5 | ✨В понедельник в МФТИ состоится День первокурсника. Он станет отличной возможностью для новых физтехов познакомиться с МФТИ, а также узнать о внеучебной жизни кампуса: студенческих объединениях, творческих коллективах и спортивных секциях.
Программа
🔹10:00 - 10:45 —Торжественная линейка
Первокурсников поприветствуют первые лица университета, председатель Совета обучающихся и заведующие кафедрами.
🔹11:00 - 16:00 — Встречи с дирекциями Физтех-школ
Встреча с дирекцией ЛФИ будет в Главной физической аудитории. Состоятся выступления сотрудников дирекции, активистов Сената ФОПФ, затем студенты разойдутся по группам. ФотоФОПФ будет вести съемку и запечатлеет первое большое событие нового учебного года.
🔹16:00 - 19:00 — Ярмарка студенческих объединений
Будут представлены спортивные секции, творческие коллективы, общественные организации и студенческие проекты МФТИ. Также на ярмарке можно будет пройти тематический квест и получить мерч, сделать фотографии в тематической фотозоне, найти друзей и коллективы по интересам.
🔹19:00 - 22:00 — Концерт
В программе: каверы и авторские песни, джаз и металкор. | 177 |
| 6 | Илья Александрович Семериков
«Мы научились строить квантовые компьютеры и обращаться с большими массивами — это то, что мы уверенно продемонстрировали сегодня.»
Илья Александрович Семериков — кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), исследователь Российского квантового центра и один из ведущих российских разработчиков квантовых компьютеров на ионах.
Значимые достижения:
🔴 В 2015 году окончил кафедру проблем физики и астрофизики МФТИ. После теоретической астрофизики перешёл к экспериментальной физике и начал исследовать ультрахолодные ионы под руководством Николая Колачевского;
🔴 Во время обучения в аспирантуре стал ведущим разработчиком транспортируемых оптических часов на одиночном ионе иттербия. Такие часы могут использоваться в навигации, метрологии и фундаментальных физических экспериментах;
🔴 В 2020 году стал ведущим разработчиком универсального ионного квантового компьютера. Уже в 2021 году команда ФИАН и РКЦ представила первый в России универсальный четырёхкубитный ионный процессор;
🔴 Одним из ключевых решений стало использование кудитов — квантовых систем с несколькими уровнями. В частности, один четырёхуровневый кукварт позволяет кодировать информацию сразу двух кубитов;
🔴 В 2022 году вошёл в российский рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Наука и технологии»;
🔴 В 2023 году получил премию в области будущих технологий «Вызов» в номинации «Перспектива» — за создание ионного квантового процессора на кудитах и демонстрацию квантовых алгоритмов;
🔴 В том же году команда представила 20-кубитный процессор на ионах иттербия, а в 2024 году достигла рубежа в 50 кубитов, используя 25 ионов-куквартов;
🔴 В конце 2025 года научная группа ФИАН продемонстрировала уже 70-кубитный квантовый компьютер на 35 ионах иттербия. Точность однокубитных операций достигла 99,98%, двухкубитных — 96,1%.
Илья Семериков прошёл путь от теоретической астрофизики и сверхточных часов до создания одних из самых мощных ионных квантовых процессоров в России. Сейчас команда работает над повышением точности операций и переходом к планарным ионным ловушкам, необходимым для дальнейшего масштабирования вычислителей.
📌 Область интересов:
Ионные квантовые вычисления, ультрахолодные ионы, кудиты и кукварты, квантовые алгоритмы, оптические часы, лазерное охлаждение, планарные ионные ловушки и масштабирование квантовых процессоров.
#sparqhistory | 168 |
| 7 | 🔦 Можно ли подслушать лазерный луч?
Ответ: можно. А зачем?
Ведь если заглянуть в луч — ключ сломается.
Квантовая физика? Магия? Называйте как хотите. Именно на этом принципе и строится атмосферная квантовая связь.
В чём суть?
• Оптоволокно — надёжно. Но не в городе.
• Оптоволокно — дёшево. Но не в городе.
• Оптоволокно можно проложить куда угодно. Но не в городе.
Тогда на сцену выходит лазерный луч. Передаёт ключ по воздуху. Без кабеля.
Звучит почти просто. Но атмосфера — это мясорубка для фотонов.
Турбулентность, перепады температуры, ветер, влажность. Луч не просто ослабевает — он меняет структуру, расширяется, смещается. Удержать его на детекторе — задача, сравнимая с наведением телескопа на спутник вручную.
Решение — оптические модули с активной юстировкой. Система отслеживает положение луча и корректирует его в реальном времени. Точность — 7 микрорадиан.
Вдумайтесь: 7 миллиметров на километр. Луч должен попасть в детектор с копейку, а атмосфера швыряет его каждую секунду. Это как стоять на Эйфелевой башне, наливать чай в кружку англичанину внизу, пытаться сфотографировать закат — и в этот момент между вами и кружкой вечно кто-то проходит. Туристы, ветер, и, конечно, мексиканцы в сомбреро, которые тут же начинают с ним обсуждать погоду.
Зачем это всё?
Есть такая проблема — «последняя миля» (не путать! Джон Кофи тут не причем). Когда до нужного объекта осталось несколько сотен метров, а оптоволокно тянуть нельзя: дорого, невозможно или просто нет разрешения.
И тут атмосферный канал — единственное решение.
Кому это реально нужно?
— Банкам и дата-центрам: чтобы транзакции не утекли в никуда
— Кораблям: с кабелем ваши посылки из Китая будут идти немного дольше, чем без него.
— Резервным каналам: если оптоволокно порвалось — а связь нужна
Звучит как нишевая история? Возможно. Но именно такие «ниши» в итоге становятся стандартом.
А что дальше?
Дальше больше — квантовый интернет вещей (Quantum IoT). Миллионы устройств, которые появляются и исчезают в реальном времени: дроны, автомобили, датчики. Все они смогут обмениваться ключами через атмосферу, не полагаясь на кабель.
Звучит как научная фантастика? Работает как инженерная задача.
Это точно работает, или мы обманываем вас?
Да... то есть нет... В общем, уже есть прототипы, которые проходят испытания в реальных городских условиях. Это не футуризм — это то, что собирают, настраивают и тестируют прямо сейчас.
Ждите отдельное видео про атмосферную квантовую связь!
#spaqexplain | 188 |
| 8 | بدون متن... | 195 |
| 9 | بدون متن... | 1 |
| 10 | بدون متن... | 1 |
| 11 | Учёные «Квантум Парка» МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» разработали технологию изготовления сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала.
Главный результат — добротность танталовых резонаторов достигла 10 миллионов в однофотонном режиме. Чем выше этот показатель, тем медленнее система теряет энергию и тем перспективнее технология для создания кубитов с большим временем когерентности.
Обычно сверхпроводниковые схемы производят из алюминия, однако дефекты на его поверхности становятся одним из источников декогеренции. Тантал устойчивее к химической обработке, а его естественный оксид содержит меньше дефектов.
Пока технология проверена на микроволновых резонаторах — это ещё не полноценный многокубитный процессор. Но разработчики уже начали внедрять её в серийное производство, а первые поставки квантовых сопроцессоров на танталовой платформе заявлены на осень 2026 года.
Источник
#sparqnews | 218 |
| 12 | بدون متن... | 216 |
| 13 | Дайджест новостей:
— С помощью чего математики описали все кристаллы? Разбираем в совместном с Курчатовским комплексом материале
— Возможно ли услышать движение магнитных моментов? Точно да и читайте как это возможно
— Продолжаем разбирать как с помощью квантов возможно решать проблемы физики высоких энергий
— Квантовая физика и российский авангард. Какие могут быть между ними взаимосвязи? Читайте начало авторской статьи на эту тему
— Также мы поздравляем атомную отраслью с 81-летием!
#sparqnews
На неделе мы записали новый выпуск, где постарались разобрать редкую и интересную тему из отрасли квантовых коммуникаций. Также мы продолжаем готовить для вас мероприятие, о котором совсем скоро расскажем
А пока мы всё это делаем, вы можете посмотреть наши предыдущие работы на ютуб-канале https://www.youtube.com/@sparq_team | 210 |
| 14 | Квантовая механики дала запал для развития физики, который не кончился до сих пор. Здесь рассказывается краткая история проблем и их решений, ставших в её фундаменте
Возникновение квантовой механики в начале 20 века стало большим шагом в развитии физики и дало фундамент для её развития на десятилетия вперёд. При этом её появление было связано с попыткой описания явлений, которые невозможно было объяснить на основе уже известных классических разделов, таких как электродинамика и термодинамика. На стыке 19 и 20 веков и считалось, что физика сформировалась как согласованное учение о явлениях природы. Казалось, что осталось описать несколько белых пятен на карте разделов, и тогда она закончится как наука. Поразительным образом, некоторые из этих проблем эстетически перекликаются с живописью русского авангарда, активно развивающегося в тот же период времени.
Проблема излучения абсолютно чёрного тела
“Чёрный супрематический квадрат” Казимира Малевича стал, наверное, самым известным произведением искусства из собрания Новой Третьяковки и ознаменовал переход к новой ступени в лестнице развития русского авангарда – к супрематизму и беспредметной живописи. Его роль можно сравнить с проблемой излучения абсолютного чёрного тела(АЧТ) – тела, поглощающего всё падающее на него излучение, тем более, что здесь прослеживается очевидная эстетическая связь.
Проблему излучения АЧТ пытались решить с середины 19 века, когда за неё взялся немецкий физик Густав Кирхгоф, более известный своими работами в области электрических цепей – правила Кирхгофа. С того времени главной задачей было определение формулы для спектральной плотности излучения – количество энергии, которое излучает объект в небольшом диапазоне частот. В 90-х годах 19 века другой немец Вильгельм Вин определил, что она должна иметь максимум при определённой длине волны и что этот максимум обратно пропорционален температуре. Этот закон был назван в его честь и за его открытие в 1911 году Вин удостоился Нобелевской премии. Несколько лет спустя, основываясь на этих результатах, он предложил чисто эмпирическую формулу для спектральной плотности, в которой она должна экспоненциально уменьшаться с ростом частоты. Однако такой вид формулы был экспериментально подтверждён только для больших частот. В 1900 году Рэлей и Джинс вывели на основе классической физики получили выражение для спектральной плотности излучения. Согласно их закону, спектральная плотность пропорциональна произведению квадрата частоты и температуры, что соответствовало экспериментам для длинных волн, то есть для малых частот. Однако попытка распространить результат на весь спектр была обречена на провал. Дело в том, что суммирование спектральной плотности по всем частотам, приводило к бесконечности. О масштабе проблемы такого результата можно говорить только по тому, какое название дал ему позднее Пауль Эренфест - “ультрафиолетовая катастрофа” - как раз из-за неприменимости для больших частот, которым соответствует ультрафиолет.
Подводя итог результатам классической физики, можно сказать, что с её помощью физикам удалось вывести только частные случаи, но не общий закон излучения АЧТ: для низких частот имеется формула Рэлея-Джинса, для высоких – закон Ви́на. Оставалось найти общую формулу, с чем и справился ещё один немец Макс Планк.
To be continued…
#sparqhistory | 236 |
| 15 | 81 год назад, 20 августа 1945 года, начался великий атомный проект. Тогда это был щит страны. Сегодня — это фундамент технологической позиции России.
Но мы смотрим дальше. Атомная энергетика и квантовые технологии идут рука об руку: от управления реакторами до передачи данных и моделирования новых материалов. Мы уверены, что следующий прорыв случится именно на стыке этих двух вселенных
Спасибо ветеранам за основание. Спасибо всем, кто работает сегодня
Сила — в единстве и движении вперёд!
#sparqhistory | 212 |
| 16 | Сегодня предлагаем вам снова вернуться на коллайдер и детальнее познакомиться с теоретическими обоснованиями эффективного применения квантовых алгоритмов для решения проблем физики высоких энергий.
🔴 Классическим компьютерам особенно трудно моделировать квантовую динамику в реальном времени, так как из-за осциллирующих вкладов статистическое моделирование становится крайне неэффективным, и вычислительная стоимость быстро растёт.
Физическую теорию переводят в гамильтонову формулировку решёточных калибровочных моделей, где пространство дискретизируется, время остается непрерывным, а квантовые поля кодируются состояниями кубитов. Затем квантовая система эволюционирует под действием гамильтониана, что позволяет квантовому процессору симулировать взаимодействие и эволюцию. В качестве начального состояния выбирают то, которое соответствует столкновению. Это позволяет проследить развитие системы и распределение продуктов распада.
Пока такие эксперименты проводят на небольших моделях КЭД и других упрощённых теориях. Но в перспективе этот подход может позволить изучать квантовые процессы, для которых прямой классический расчёт становится слишком дорогим.
🔴 После столкновения начинается вычислительная реконструкция. Трековый детектор оставляет множество точек, из которых необходимо определить принадлежащие одной частице. Количество возможных комбинаций быстро растёт. В условиях будущих высокоинтенсивных экспериментов через небольшой участок детектора могут проходить тысячи заряженных частиц, а число возможных кандидатов на траектории масштабируется квадратично или кубически по числу точек. Поэтому трекинг уже является одним из крупнейших потребителей CPU в физике высоких энергий.
Одним из вариантов решения проблемы видят перевод задачи в QUBO: выбрать такой набор потенциальных треков, который лучше всего согласуется с зарегистрированными сигналами. Для каждой потенциальной траектории вводится бинарная переменная, указывающая на принадлежность к конкретному набору пространственных точек. Затем строится квадратичный гамильтониан, основное состояние которого соответствует наиболее согласованному набору треков.
Главная проблема данного подхода заключается в масштабе. Реальная задача может требовать порядка 10 тысяч переменных, тогда как современные квантовые устройства справляются с существенно меньшим количеством. Поэтому дальнейший практический путь видят в построении эффективных гибридных алгоритмов.
Ещё несколько применений будет рассмотрено в следующих постах.
Первая часть: https://t.me/sparqteam/432
#sparqexplain | 228 |
| 17 | История ферромагнитного резонанса началась задолго до появления современной спинтроники. Уже в первой половине XX века физики понимали, что намагниченность ферромагнетика — это не просто статическая величина.
В 1935 году Лев Ландау и Евгений Лифшиц предложили уравнение, описывающее динамику намагниченности. В нём появилось важное представление: магнитный момент не просто возвращается в исходное положение, а совершает затухающую прецессию вокруг эффективного магнитного поля. Следующий важный шаг произошёл в 1940-х годах, когда развитие радиофизики и СВЧ-техники позволило экспериментально исследовать такие движения.
Как это работает?
Если поместить ферромагнетик во внешнее магнитное поле, его магнитные моменты стремятся выстроиться вдоль поля. Но если слегка отклонить намагниченность от равновесного направления, она не просто вернётся обратно. Вектор намагниченности начнёт прецессировать вокруг эффективного магнитного поля — примерно так же, как ось вращающегося волчка прецессирует вокруг вертикали.
На этом и основан ферромагнитный резонанс (FMR, ferromagnetic resonance).
Одни из первых убедительных экспериментов с ферромагнитным резонансом были выполнены в середине 1940-х годов. Вскоре Чарльз Киттель построил теорию, связывающую резонансную частоту не только с внешним магнитным полем, но и со свойствами самого образца: его формой, магнитной анизотропией и внутренними полями. Это оказалось принципиально важным. Резонанс превратился из интересного физического эффекта в инструмент исследования вещества. В эксперименте FMR обычно выглядит довольно просто: образец помещают в магнитное поле и измеряют прохождение или поглощение СВЧ-сигнала. При достижении резонанса на графике появляется характерный пик или провал. Но за этим простым графиком скрывается коллективное движение огромного числа магнитных моментов. По положению резонанса можно определить магнитные свойства материала, а по ширине линии — понять, насколько быстро затухает движение намагниченности. Поэтому FMR стал одним из основных методов изучения ферромагнитных плёнок, многослойных структур и магнитных наноматериалов.
Сегодня ферромагнитный резонанс используют при разработке магнитной памяти, спинтронных устройств, магнонных систем и высокочастотной электроники. Интересно, что физический принцип при этом остаётся практически тем же, что и в первых экспериментах середины прошлого века: мы возбуждаем коллективное движение магнитных моментов и смотрим, на какой частоте система отвечает сильнее всего. По сути, ферромагнитный резонанс позволяет сделать динамику спинов видимой — в виде одного небольшого резонансного пика на экране прибора.
#spaqexplain | 242 |
| 18 | Математические конструкции прекрасны сами по себе, и большинство учёных-математиков изучают эти абстракции просто потому, что они красивы сами по себе. Но математика не была бы царицей наук, если бы она не находила приложений повсеместно в окружающем нас мире.
Одним из самых ярких примеров такой абстракции стала теория групп. В начале XIX века молодой французский математик Эварист Галуа заметил: возможность решить уравнение определяется симметриями, связывающими его корни. Так появилась идея изучать не отдельные числа, а целые системы преобразований. Позднее математики превратили её в самостоятельную теорию групп.
Одним из первых объектов реального мира, к которым удалось применить новый математический язык, стали кристаллы. Их правильные грани давно подсказывали учёным, что внутри вещества скрывается некоторый порядок. Кристалл можно повернуть, отразить или мысленно сдвинуть его структуру на определённое расстояние — и расположение атомов останется прежним. Такие преобразования естественным образом образуют математическую группу.
В 1840-х годах французский физик Огюст Браве показал, что существует всего 14 типов пространственных решёток. Однако первым явным мостом между теорией групп и кристаллографией обычно считают работу французского математика Камиля Жордана «О группах движений», опубликованную в 1869 году.
Жордан попытался классифицировать комбинации переносов, поворотов и других движений пространства. Его список ещё не был полноценной классификацией кристаллических структур, но он показал главное: возможные симметрии кристаллов можно не просто наблюдать и описывать — их можно строго вывести из математики.
Решающий шаг сделал российский кристаллограф Евграф Фёдоров. В 1891 году он получил полный список из 230 пространственных групп — всех возможных типов симметрии периодических кристаллов.
Самое удивительное, что эта классификация появилась раньше рентгеноструктурного анализа: внутреннее расположение атомов ещё нельзя было увидеть экспериментально. Математика описала все возможные симметрии кристаллов раньше, чем физика научилась их различать.
Так абстрактная теория, возникшая из задачи о корнях уравнений, стала одним из главных языков изучения вещества.
Материал подготовлен СПАРКом совместно с коллегами из Курчатовского комплекса — https://t.me/fsrc_channel
#sparqhistory | 738 |
| 19 | Дайджест новостей:
— Друзья, мы наконец-то выпустили КВАНТОВЫЙ ДЕТЕКТИВ, видео-расследование о том, как в мире пропала определенность. Мы очень рады вашей обратной связи, если есть те, кто еще не успел, обязательно посмотрите этот выпуск!
— Если вы не знаете как выигрывать споры с научруком, босом или любым другим человеком, то можете прочитать про метод Гиндзбурга в спорах с Ландау)
— Как с помощью минимального набора измерений можно точно восстановить состояние квантовой системы и почему универсального способа для всех случаев пока не нашли? Разбираем в посте
— Смогут ли квантовые компьютеры помочь ученым моделировать столкновения частиц и обрабатывать огромные объемы данных Большого адронного коллайдера?
— Продолжаем разбирать как в разных странах по-разному регулируются квантовые коммуникации и почему Запад здесь полная противоположность Востоку?
#sparqnews
Мы уходим делать для вас новые съемки и подготавливать мероприятие, скоро будет еще много экслюзива! Остаемся на связи) | 271 |
| 20 | Мы не поддержим использование квантовой связи для государственных и военных задач
— заявляет британское агентство кибербезопасности и 10 лет финансирует национальную квантовую сеть.
🔴Пентагон говорит, что не будет использовать эту технологию — и тут же её разрабатывает.
🔴Странное совпадение? А вот и нет, такое происходит в большинстве стран, а почему — рассказываем в новой части постов о квантовой криптографии
https://t.me/sparqteam/422 - первая часть
рынок квантов
#sparqexplain | 301 |
