РКЦ | Центр притяжения
Открыть в Telegram
Все о жизни Российского квантового центра и из мира квантовых технологий✨ Наше сообщество ВК: https://vk.ru/ruquantumcenter Сайт https://rqc.ru/
Больше2 199
Подписчики
+324 часа
+67 дней
-10430 дней
Архив постов
Все, что вы хотели узнать о квантовых компьютерах, но стеснялись спросить
🎬 Друзья, весной мы рассказывали, что в Российском квантовом центре проходили съемки для телеканала «Наука» проекта о квантовых технологиях. Наконец-то можем поделиться результатом!
Фильм «Научные сенсации. Квантовое превосходство» вышел в эфир, и теперь можно увидеть наших коллег на экране.
Экспертами выпуска стали:
🔹 Алексей Рубцов, руководитель научной группы «Коррелированные квантовые системы» РКЦ;
🔹 Антон Гугля, генеральный директор «КуБорд»;
🔹 Евгений Киктенко, главный научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС;
🔹 Ольга Лахманская, старший научный сотрудник группы «Квантовые вычисления на ионах кальция» РКЦ.
Вместе с авторами фильма они рассказывают о квантовых технологиях, над которыми сегодня работают ученые, и о том, как исследования в этой области постепенно превращаются в реальные разработки.
Авторы начинают с основ: объясняют, что такое кубит, суперпозиция и квантовая запутанность, вспоминают ключевые идеи и людей, стоявших у истоков квантовой физики, а затем переходят к современным технологиям.
Вы узнаете о разных платформах для создания квантовых компьютеров — в том числе о сверхпроводящих схемах с джозефсоновскими переходами и системах на основе ионов в ловушках, — а также о достижениях российских ученых в этой области.
Отдельные части фильма посвящены квантовому программированию и алгоритмам, декогеренции и борьбе с шумами, а также тому, как появление мощных квантовых компьютеров может повлиять на современную криптографию и почему уже сегодня развивается постквантовая защита данных.
Если вы давно хотели разобраться, что именно называют квантовым превосходством, как устроены современные квантовые компьютеры и зачем они вообще нужны, — рекомендуем к просмотру.
Смотрите «Квантовое превосходство» и делитесь впечатлениями 👇
https://naukatv.ru/video/1362
Все, что вы хотели узнать о квантовых компьютерах, но стеснялись спросить
🎬 Друзья, весной мы рассказывали, что в Российском квантовом центре проходили съемки для телеканала «Наука» проекта о квантовых технологиях. Наконец-то можем поделиться результатом!
Фильм «Научные сенсации. Квантовое превосходство» вышел в эфир, и теперь можно увидеть наших коллег на экране.
Экспертами выпуска стали:
🔹 Алексей Рубцов, руководитель научной группы «Коррелированные квантовые системы» РКЦ;
🔹 Антон Гугля, генеральный директор «КуБорд»;
🔹 Евгений Киктенко, главный научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС;
🔹 Ольга Лахманская, старший научный сотрудник группы «Квантовые вычисления на ионах кальция» РКЦ.
Вместе с авторами фильма они рассказывают о квантовых технологиях, над которыми сегодня работают ученые, и о том, как исследования в этой области постепенно превращаются в реальные разработки.
Авторы начинают с основ: объясняют, что такое кубит, суперпозиция и квантовая запутанность, вспоминают ключевые идеи и людей, стоявших у истоков квантовой физики, а затем переходят к современным технологиям.
Вы узнаете о разных платформах для создания квантовых компьютеров — в том числе о сверхпроводящих схемах с джозефсоновскими переходами и системах на основе ионов в ловушках, — а также о достижениях российских ученых в этой области.
Отдельные части фильма посвящены квантовому программированию и алгоритмам, декогеренции и борьбе с шумами, а также тому, как появление мощных квантовых компьютеров может повлиять на современную криптографию и почему уже сегодня развивается постквантовая защита данных.
Если вы давно хотели разобраться, что именно называют квантовым превосходством, как устроены современные квантовые компьютеры и зачем они вообще нужны, — рекомендуем к просмотру.
Смотрите «Квантовое превосходство» и делитесь впечатлениями 👇
https://naukatv.ru/video/1362
Открыт набор в «Квантовый кружок» на 2026–2027 учебный год ⚛️
Что, если начать разбираться в квантовых технологиях и профессиях будущего не в университете, а уже в 9–11 классе?
«Квантовый кружок» — онлайн-школа МФТИ и Российского квантового центра для школьников, которые хотят выйти за рамки школьной программы и познакомиться с современной наукой изнутри.
В основе программы — лекции ведущих российских учёных и экспертов квантовой индустрии, семинары и практические занятия под наставничеством студентов МФТИ и РКЦ. Участники не только изучают основы квантовой физики, но и узнают, как её принципы превращаются в реальные технологии, знакомятся с современными направлениями исследований и напрямую общаются с теми, кто сегодня работает в этой области.
Как попасть в «Квантовый кружок»?
До 27 сентября:
регистрация → отборочное тестирование → мотивационное письмо
🚀 В начале октября — старт курса
Мы ждём учеников 9–11 классов, которым действительно интересны физика, математика и технологии будущего и которые хотят разобраться в них глубже.
👉 Регистрация и отбор: quantumschool.ru
Сотрудники Российского квантового центра выступили на II Международной научной конференции «Перспективные функциональные материалы для цифровой и квантовой электроники — 2026», которая проходит 14–18 сентября в МФТИ.
🔹Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, представил доклад «Complexity classes of quantum states», посвящённый классам сложности квантовых состояний.
🔹Евгений Киктенко, младший руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, выступил с докладом «Quantum Machine Learning for Quantum States Processing» о применении методов квантового машинного обучения для обработки квантовых состояний.
Конференция объединяет российских и зарубежных исследователей, работающих в области квантовых технологий, сверхпроводимости, новых функциональных материалов и наноэлектроники.
Если бы физикам-теоретикам поручили рецензировать классическую литературу, книжный рынок выглядел бы совсем иначе.
Этой осенью стартует курс «Введение в квантовые алгоритмы»
Друзья, в рамках Научно-образовательной программы МИАН пройдёт курс, подготовленный сотрудниками Российского квантового центра.
📔НОЦ МИАН — это открытая образовательная программа при Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН. Её идея — дать студентам и молодым исследователям возможность изучать современную математику и физику непосредственно у действующих учёных и постепенно включаться в настоящую исследовательскую работу. Лекции проходят по вечерам, посещение свободное; можно подключаться удалённо, а также смотреть лекции в записи.
Курс посвящён одной из центральных областей современной теории квантовых вычислений — квантовым алгоритмам. Слушатели разберутся, как устроены отдельные алгоритмы и какие общие принципы лежат в основе их построения:
🔹 откуда возникает квантовое ускорение;
🔹 какой математический аппарат используют квантовые алгоритмы;
🔹 как оценивать их эффективность и практический потенциал.
Курс рассчитан прежде всего на старших студентов, аспирантов и начинающих исследователей в области математики, физики и computer science. Желательно знакомство с основами квантовых вычислений и математическим аппаратом квантовой механики.
Программа курса подготовлена сотрудниками группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, часть из которых также работает в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН.
Преподаватели : Евгений Киктенко, Максим Гавреев и Всеволод Яшин.
🗓 Лекции будут проходить по четвергам в период с 24 сентября по 24 декабря 2026 г. в 18:15
Участие бесплатное, но необходима регистрация на странице курса:
https://www.mathnet.ru/conf2803
Перешлите этот пост тем, кому интересны квантовые вычисления и современные алгоритмы!
Repost from ТехноАрт | Фестиваль науки и искусства
Марафон лекций научных хедлайнеров в Академпарке открыл Алексей Федоров — поговорили о квантовых технологиях и как их применить к практических задачам ⚛️
* При поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России). Проект «ТехноАрт 3.0. Фестиваль науки и искусства» выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.
Выходные у РКЦ получились насыщенными 🔥
Алексей Федоров открыл марафон лекций научных хедлайнеров на фестивале «ТехноАрт».
Делимся репортажем коллег 👇
Сегодня пятница — самое время немного отвлечься от дел и посмотреть, что нового происходит в мире квантовых технологий. Делимся одной из самых интересных новостей последнего времени 👇
Квантовая телепортация впервые продемонстрировала преимущество над прямой передачей фотонов
Потери фотонов — главное препятствие для оптических коммуникаций на больших расстояниях. Теоретически решить эту проблему могла бы квантовая телепортация: благодаря запутанности она позволяет передавать квантовое состояние, не перемещая саму частицу.
Китайские исследователи реализовали полностью оптическую
схему для удаленной подготовки запутанных фотонов. В экспериментах с каналами, подверженными потерями, эффективность детектирования достигла 82% — в три раза выше, чем при прямой передаче одиночных фотонов. Таким образом, впервые преимущество телепортации было доказано на практике. Это достижение — важный шаг к созданию глобальной квантовой сети, в которой телепортация станет основным способом передачи информации на дальние дистанции.
Делимся с вами одной из лучших ретроспективных шуток в истории квантовой физики: эксперимент, который коллеги считали почти бессмысленным, в итоге стал частью работы, отмеченной Нобелевской премией 2022 года.
Ученые Российского квантового центра, МГУ им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» исследуют способы получения высоких гармоник света — основы для создания аттосекундных импульсов, которые позволяют наблюдать сверхбыструю динамику электронов.
В эксперименте мощный лазер создает на поверхности твердой мишени плазму, которая начинает работать как колеблющееся зеркало. Управляя задержкой между подготовительным и основным лазерными импульсами, можно изменять состояние плазмы и настраивать механизм генерации высоких гармоник. Особенность подхода — использование лазера среднего инфракрасного диапазона, позволяющего достичь нужного режима при меньшей пиковой интенсивности. Расчеты и компьютерный эксперимент были выполнены теоретической группой под руководством научного сотрудника РКЦ и МГУ Александра Воронина в составе аспирантов Никиты Якушкина (Сколтех) и Егора Асташкика (МГУ) Результаты исследований опубликованы в журнале Physical Review A.
О том, как плазма становится зеркалом, зачем для создания аттосекундных вспышек нужны световые аналоги музыкальных обертонов и как такие импульсы помогают исследовать движение электронов, «Ъ-Науке» рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник Российского квантового центра, МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Сидоров-Бирюков.
Дмитрий Чермошенцев выступил на Международном технологическом конгрессе – 2026
Сегодня в рамках Международного технологического конгресса – 2026 состоялась дискуссия «Наука как драйвер для бизнеса: российские и международные практики эффективного сотрудничества государства, университетов и индустрии».
В мероприятии принял участие Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ.
В ходе дискуссии эксперты обсудили, какие задачи сегодня стоят перед академической наукой, как найти баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями и каким образом сильные научные школы могут становиться источником новых технологических решений. Отдельное внимание уделили новому поколению исследователей — тому, что мотивирует молодых ученых оставаться в науке и какие задачи представляют для них наибольший интерес.
Участники также поговорили о взаимодействии науки и бизнеса, международном опыте сотрудничества, механизмах объединения усилий университетов, индустрии и государства, и о том, как сделать научные разработки востребованными за пределами лабораторий.
Доброе утро! Сегодня у нас насыщенный день: жизнь в РКЦ кипит, впереди сразу несколько мероприятий — но обо всём этом расскажем чуть позже.
А пока начнём утро с интересного факта 👇
Отец современной криптографии Алан Тьюринг прекрасно понимал: сложнейшие алгоритмы шифрования бессильны перед коллегой, которому просто очень хочется выпить чаю.
Квантовая оптимизация с практически постоянным числом запусков квантовой схемы
Учёными из Российского квантового центра предложена модификация алгоритма QAOA, в которой — как показали численные эксперименты — число запусков квантовой схемы, необходимое для получения качественного приближённого решения, не растёт с увеличением размера задачи. Результаты опубликованы в журнале Physical Review A.
📔 QAOA используют для приближённого решения сложных задач оптимизации. Обычно параметры квантовой схемы подбираются в гибридном квантово-классическом цикле, а для новых задач может потребоваться новая оптимизация. Это создаёт дополнительные вычислительные затраты и усложняет масштабирование алгоритма.
В качестве альтернативы этому подходу авторы обратились к парадигме fixed-point QAOA (fpQAOA). В ней параметры сначала обучаются на небольших задачах определённого класса, а затем переносятся на более крупные задачи того же класса — без повторной настройки параметров для каждого нового экземпляра.
Метод объединяет сразу три элемента:
🔹 поиск не обязательно точного, но достаточно качественного решения с заданным коэффициентом приближения;
🔹 увеличение числа слоёв QAOA вместе с размером задачи при сохранении всего двух обучаемых параметров, определяющих углы всех слоёв;
🔹 нормировку QUBO-гамильтонианов по норме Фробениуса.
Численное моделирование идеальных квантовых систем размером до 30 кубитов показало неожиданный эффект. Для достижения коэффициента приближения AR = 0,95 медианное число запусков квантовой схемы — shots — необходимых для получения решения заданного качества, не увеличивается с ростом размера задачи, а, напротив, постепенно уменьшается и приближается к практически постоянному значению порядка нескольких запусков.
Такое поведение согласуется с эффективно константной сложностью O(1) по числу запусков квантовой схемы в исследованном диапазоне размеров.
При этом сама квантовая схема становится глубже с ростом задачи: число слоёв QAOA увеличивается линейно с её размером. Поэтому речь не идёт о константной сложности всего вычисления. Однако один из важных ресурсов алгоритма — число повторных запусков квантовой схемы — практически перестаёт зависеть от размера задачи.
Особенно важно, что эффект возникает именно благодаря совместной работе всех трёх элементов подхода. В численных тестах исключение любого из них приводило к тому, что необходимое число запусков снова начинало быстро расти.
Пока результат получен для моделирования идеального квантового процессора без аппаратного шума и для систем размером до 30 кубитов, поэтому он не является строгим доказательством асимптотической сложности O(1). Один из следующих важных вопросов — сохранится ли такое поведение для существенно больших систем и на реальных квантовых устройствах.
Тем не менее работа показывает перспективный путь к более масштабируемой квантовой оптимизации: без необходимости заново настраивать параметры алгоритма для каждого нового экземпляра задачи и с практически не растущими затратами по числу квантовых запусков.
Проще говоря: задача становится больше, квантовая схема — глубже, но число необходимых запусков практически не растёт.
Авторы работы:
🔹 Андрей Чернявский — старший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Денис Куликов — младший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Борис Бантыш — старший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Юрий Богданов — главный научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров —руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Евгений Киктенко — младший руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ.
Наши коллеги из «Курэйт» участвуют в хакатоне «Хакни квант»: компания выступает партнёром мероприятия и подготовила для участников задачу.
Это отличная возможность попробовать свои силы в реальной R&D-задаче и познакомиться с индустрией изнутри. Регистрация открыта до 23 сентября!
Согласно Ричарду Фейнману, даже если мы в принципе всё объяснили с помощью квантовой механики, это вовсе не означает, что теперь мы можем всё рассчитать. Именно об этом сегодняшняя цитата великого учёного.
В квантовом распределении ключей обнаружены новые потенциальные уязвимости безопасности
Квантовая криптография считается защищенной фундаментальными законами физики. Однако на практике безопасность системы зависит не только от протокола, но и от оборудования, и его неидеальности могут создавать возможности для атак.
Российские исследователи (в числе которых выпускник магистратуры кафедры РКЦ в МФТИ Владимир Бизин и руководитель научной группы РКЦ Вадим Макаров) изучили работу промышленных детекторов одиночных фотонов, которые используются в приемных модулях систем квантового распределения ключей, и обнаружили новые потенциально опасные особенности их поведения.
Известно несколько уязвимостей детекторов одиночных фотонов в приемном блоке системы квантового распределения ключей. Их список только что пополнился двумя новыми неидеальностями.
1️⃣В одной детектор сдвигает свой отклик во времени в ответ на изменение яркости подаваемого на него света, что потенциально позволяет злоумышленнику обойти алгоритм квантового распределения ключей.
2️⃣В другой детектор «запоминает» свою историю детектирования фотонов, слегка изменяя свои характеристики на доли секунды. Исследование экспериментально подтверждает наличие обеих неидеальностей в промышленных детекторах одиночных фотонов.
Хотя полностью работающей атаки на систему распределения ключей в исследовании не продемонстрировано, авторы предложили превентивные меры защиты от этих новых уязвимостей. Работа «Энерго-временная атака на детекторы в системах квантового распределения ключа» опубликована в журнале Physical Review A.
Авторы исследования:
🔹Константин Зайцев — аспирант в Университете Виго, бывший аспирант МИСиС;
🔹Владимир Бизин — выпускник магистратуры кафедры РКЦ в МФТИ;
🔹Дмитрий Кузьмин — сотрудник компании «КуРэйт»;
🔹Вадим Макаров — научно-технический руководитель научной группы «Уязвимости Квантовых-систем» РКЦ, профессор кафедры теоретической физики и квантовых технологий МИСиС, руководитель лаборатории анализа практических уязвимостей систем квантовой криптографии и разработки методов ее сертификации Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации».
🔗 Журнальная версия статьи доступна в открытом доступе: http://www.vad1.com/publications/zaitsev2026.PhysRevA-114-012601.pdf
Препринт исследования: https://arxiv.org/abs/2603.07538
