Первый в мире квантовый компьютер от Гарварда

Гарвардские физики создали первую в мире квантовую систему, работающую без перезапусков, что открывает новые горизонты для вычислительных технологий и науки.

Гарвардские физики и прорыв в квантовых вычислениях

Гарвардские физики совершили настоящий прорыв в квантовых вычислениях: им удалось создать первую в мире систему, способную работать непрерывно и без перезапусков. Если раньше даже самые продвинутые квантовые компьютеры держали стабильность считанные миллисекунды или секунды, то теперь срок увеличили до двух часов — и теоретически, этот процесс можно поддерживать бесконечно, главное — сохранять необходимые условия.

Эта разработка не просто очередной шаг вперёд, а, возможно, начало новой эры для вычислительных технологий. Представьте, что ваша настольная лампа может гореть вечно, стоит только вовремя менять лампочку. Именно так работает новая платформа: она автоматически восполняет утерянные атомы, поддерживая целостность кубитов — элементарных единиц квантовой информации. Это избавляет от главной проблемы современных квантовых систем — необходимости частых перезапусков, которые сбрасывают все вычисления.

Как устроено новое решение

Классический компьютер работает с битами — ячейками памяти, которые могут быть только нулём или единицей. Квантовый компьютер использует кубиты, способные одновременно быть в нескольких состояниях, благодаря квантовой суперпозиции. Однако кубиты крайне нестабильны — малейшее воздействие извне разрушает их состояние, и нужен перезапуск. Раньше никто не мог удерживать кубиты стабильными дольше 13 секунд — теперь рекордный рубеж преодолён.

В новой гарвардской системе кубиты создаются на основе отдельных атомов, точно контролируемых в специальной среде. Платформа в реальном времени отслеживает их состояние и мгновенно заменяет атомы, которые выбыли из квантового процесса. Такой подход позволяет поддерживать работу квантового компьютера без остановок, что критично для выполнения сложных задач, требующих длительного времени вычисления.

Почему это важно

Квантовый компьютер способен решить задачи, которые обычным ПК не под силу даже за тысячи лет. Например, моделирование новых лекарств, поиск оптимальных маршрутов транспорта, анализ финансовых рисков или взлом современных алгоритмов шифрования — всё это становится возможным на качественно новом уровне. Раньше такие вычисления прерывались уже через несколько секунд, и приходилось начинать заново. Теперь можно рассчитывать на непрерывное выполнение сложных операций, что открывает двери для реальных применений в бизнесе, науке и технологиях.

Лидерство Гарварда и российский след

Во главе проекта стоит профессор Михаил Лукин, выпускник российского МФТИ и сооснователь Российского квантового центра. Его команда ранее уже отметилась созданием самого сложного на тот момент 51-кубитного квантового компьютера. Это подтверждает статус Гарварда как одного из мировых центров квантовых исследований и, одновременно, демонстрирует значительный вклад российских учёных в международную науку.

Другие направления квантовых технологий

Помимо атомных систем, учёные экспериментируют с молекулами. В начале 2025 года учёные из Гарварда впервые добились квантовых операций на ультра-холодных молекулах натрия-цезия, захваченных оптическими пинцетами. Удалось запутать две молекулы с точностью 94%, что тоже большой успех — раньше молекулы считались слишком сложными и нестабильными для использования в кубитах. Это открывает ещё один путь для создания мощных квантовых машин с новыми свойствами.

Применение на практике

Где же пригодится подобная технология? Вот несколько конкретных примеров:

  • Медицина. Моделирование поведения молекул нового лекарства без необходимости проводить реальные опыты на животных или людях. Это ускорит разработку препаратов и снизит затраты.
  • Финансы. Оптимизация инвестиционных портфелей, прогнозирование рыночных кризисов и поиск лучших стратегий трейдинга — всё это на порядок быстрее и точнее с непрерывно работающим квантовым компьютером.
  • Криптография. Современное шифрование покоится на сложности определённых математических задач. Квантовый компьютер способен взламывать такие системы, а значит, потребуется переход на новые, квантово-устойчивые алгоритмы.
  • Фундаментальная физика. Уже сейчас квантовые системы помогают моделировать процессы, которые невозможно повторить в лаборатории, например, разрыв связей между кварками и рождение новых частиц из вакуума.

Как быстро квантовые компьютеры появятся у нас дома?

Вряд ли это случится завтра: технология требует сверхнизких температур и сложного обслуживания. Но лаборатории крупных компаний и научных центров уже получают доступ к таким машинам. Эволюция может пойти по пути облачных сервисов: вы просто подключаетесь к квантовому компьютеру через интернет и решаете свою задачу, не задумываясь о сложностях его работы.

Перспективы и риски

Теперь, когда длительная непрерывная работа квантовых компьютеров стала реальностью, можно говорить о создании специализированных процессоров для конкретных задач — например, для моделирования новых материалов или ускорения искусственного интеллекта. Но есть и риски: квантовая технология ставит под вопрос безопасность современных криптографических систем, а значит, уже сегодня нужно думать о защите данных будущего.

Что ожидать дальше?

Гарвардская команда планирует увеличивать количество кубитов и повышать их стабильность. Продолжаются эксперименты с молекулярными системами и новыми принципами построения кубитов. В ближайшие годы ожидаются крупные инвестиции в квантовые вычисления и выход технологий за пределы лабораторий.

Если сейчас квантовые компьютеры похожи на первые ламповые ЭВМ середины XX века, то новая платформа — это шаг к надёжной, производительной и полезной машине. Вспомните, как 50 лет назад компьютеры занимали целые комнаты, а теперь умещаются в кармане. Такая же революция возможна и здесь, только на этот раз — на уровне элементарных частиц.

Квантовые вычисления и повседневная жизнь

Пока обычный пользователь не почувствует квантовые технологии напрямую, но они уже меняют ход разработки лекарств, прогнозы рынков и даже стандарты безопасности в интернете. Чем стабильнее и мощнее становятся квантовые машины, тем быстрее эти изменения дойдут до каждого.

Основные преимущества хостинга Beget

  • Использование быстрых SSD-дисков для высокой скорости загрузки сайтов и стабильной работы.
  • Поддержка установки более 30 популярных CMS в один клик.
  • Встроенный файловый менеджер и планировщик задач CronTab.
  • Удобная и быстрая собственная панель управления с широким набором функций.
  • Бесплатные SSL-сертификаты Let’s Encrypt для обеспечения безопасности HTTPS.
  • Наличие тестового периода 30 дней с полным функционалом и бесплатный перенос сайта при подключении.

Узнайте больше о Виртуальном хостинге Beget, который идеально подойдет для старта вашего проекта. Если вам нужна большая мощность, рассмотрите VPS хостинг Beget.

Главное — не останавливаться

Гарвардские учёные показали, что непрерывная работа квантового компьютера достижима. Теперь важен следующий шаг: масштабирование и выход в промышленные сферы. Наблюдайте за новостями — это тот случай, когда технологический прорыв действительно меняет правила игры для всей планеты.

Подписывайтесь на наши Telegram канал ProDelo для свежих новостей по AI и автоматизации бизнеса, а также на Общий чат ProDelo для обсуждения любых тем по автоматизации и AI. Также посетите наши каналы с полезными видео на темы Opencart, автоматизации и AI: Заказ услуг, Наш Youtube канал, Наш Яндекс Дзен канал, Наша группа в ВК.

0 0 голоса
Рейтинг статьи

Вам так же может понравиться

Об авторе: Admin

Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии