Веб-версияОткрыть в Telegram
РРКЦ | Центр притяжения

РКЦ | Центр притяжения

@kvantach · канал · Технологии · в индексе с 2026-04-20
2 214подписчиков+5 за неделю
967средний охват поста
43.7%ER — охват к подписчикам
13постов за 30 дней
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
1 · 739 ·
Фотография
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
701 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
Сегодняшняя цитата особенно хорошо звучит с учётом продолжения истории, так как Джон Фрэнсис Клаузер спустя десятилетия получил Нобелевскую премию именно за фундаментальные эксперименты по квантовой механике.
2 · 685 ·
Р
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
Суббота - традиций не нарушаем: 🍿 Мемы выходного дня
7 · 768 ·
Р
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
1 · 654 ·
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
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 анал
11 · 607 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
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.
2 · 587 ·
РКЦ | Центр притяжения
Ссылка
нажмите — покажем
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!
6 · 590 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
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 е
24 · 3.6K ·
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
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.
2 · 588 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
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.
4 · 594 ·
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
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.
8 · 652 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
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.
1 · 609 ·
Р
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
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.
3 · 657 ·
Р
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
10 · 721 ·
Р
РКЦ | Центр притяжения
Фотография
нажмите — покажем
7 · 637 ·
РКЦ | Центр притяжения
Ссылка
нажмите — покажем
Выходные у РКЦ получились насыщенными 🔥 Алексей Федоров открыл марафон лекций научных хедлайнеров на фестивале «ТехноАрт». Делимся репортажем коллег 👇
1 · 564 ·
Р
Фотография
нажмите — покажем
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!
129 · 2.2K ·

Открытая публичная лента из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.

Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Чего мы не делаем · Убрать страницу из выдачи · Каталог · Поиск · Как мы считаем