Quantum Crypto
1.39K subscribers
454 photos
57 videos
6 files
257 links
Сайт – https://quantum-crypto.ru

Контакты @infotecs_smm
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐
Дайджест новостей из квантового мира

Что произошло в сфере квантовых технологий в начале 2025 года? Собрали для вас подборку интересных событий.

🔹
Акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, упали на 19–30% после заявления гендиректора Nvidia о чрезмерности ожиданий рынка от технологии квантовых вычислений.
🔹
Исследователи создали квантовую охлаждающую установку, которая одновременно способна охлаждать кубиты до рекордно низкой температуры и при этом автоматически обнулять их после использования.
🔹
IBM анонсировал планы по созданию самого мощного в мире квантового компьютера в 2025 году.
🔹
Физики наблюдали странное квантовое поведение в сверхпроводниках.

#QCnews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 10
Forwarded from ИнфоТеКС
КВАНТ’25

ИнфоТеКС примет участие в третьем Всероссийском форуме «Доверенные квантовые технологии и коммуникации» - КВАНТ’25, который пройдет 30 января в Москве.

Владимир Елисеев, руководитель ЦНИПР, выступит с докладом «Интеграция КРК в оптоволоконные сети с частотным уплотнением: результаты исследований и предложения для отрасли телекоммуникаций».

Олег Иванов, менеджер продуктов, расскажет о новых платформах и достижениях в развитии квантовых продуктов ViPNet, а также поделится ближайшими планами.

Подробнее
January 13
🛡
Почему не стоит думать о квантовом компьютере как о суперкомпьютере, который сможет решить любую задачу

Несмотря на бурный рост, квантовые вычисления еще не достигли степени зрелости, которая позволила бы применять их для практических интересных задач, из этого вытекает вопрос – какие задачи вообще могут быть подъемны для квантового компьютера?

На самом деле, квантовый компьютер будет решать специфический класс задач, он не сможет решать весь спектр задач наподобие традиционного компьютера.

На данный момент чётко выделяются два ключевых направления, подробнее о которых вы узнаете в карточках
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 15
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐
Дайджест новостей из квантового мира

Подборка актуальных научных достижений и открытий в области квантовых технологий:

🔹
Физики создали подход, позволяющий манипулировать квантовыми свойствами одиночных атомов внутри кремниевых чипов таким образом, что те начинают вести себя как квантовый аналог «кота Шредингера».
🔹
Исследователи из IBM Quantum продемонстрировали новый протокол дальнодействующей квантовой запутанности на 54-кубитном квантовом компьютере.
🔹Британские физики разработали особую оптическую ловушку для молекул, которая позволила впервые соединить незримыми квантовыми связями два сложно устроенных вещества.
🔹 Откладывать переход на постквантовые криптоалгоритмы невозможно — начинать их реализацию необходимо прямо сейчас.

#QCnews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 17
🔹Квантовая криптография: учёные, сделавшие невидимое видимым

Эрвин Шрёдингер — выдающийся австрийский учёный-физик, известный как один из основоположников квантовой теории. За работу по волновой механике в 1933 году он удостоился Нобелевской премии.

▪️ Шрёдингер, опираясь на концепцию волн вероятности, использовал классическое дифференциальное уравнение волновой функции и вывел своё знаменитое уравнение. Подобно тому, как специальная теория относительности Эйнштейна изменила представление о пространстве и времени, уравнение Шрёдингера произвело революцию в понимании квантового мира.

Это уравнение — ключ к пониманию поведения частиц на квантовом уровне. Оно предоставляет информацию о вероятности обнаружить частицу в определенном состоянии или положении.

Подробнее - на картинке

#QCScientists
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 20
Теорема о запрете клонирования фотона

В классических системах передачи информация кодируется в амплитуде и фазовом сдвиге оптического сигнала, представляющего собой импульс лазерного излучения. Для таких систем легко реализуется атака подслушивания:

Злоумышленник (Ева) может отделить малую часть импульса вблизи передающей стороны и зарегистрировать отправленную информацию аналогично тому, как это делается на приёмной легитимной стороне.

При этом Ева остаётся незамеченной за счёт компенсации вносимых потерь. Кроме того, в случае классического излучения злоумышленник может совершить атаку «приём-перепосыл»: зарегистрировать отправленные биты информации, скопировать их и отправить приёмной стороне.

Подробнее о том, как информация кодируется в квантовом состоянии с использованием одного фотона, читайте в карточках.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 21
Forwarded from ИнфоТеКС
Получен сертификат ФСБ России на ViPNet L2Q-10G

ViPNet L2Q 10G – это шифратор канального уровня, предназначенный для обеспечения криптографической защиты данных, передаваемых по сети связи общего пользования с использованием криптографических ключей, получаемых от квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей.

Программно-аппаратный комплекс ViPNet L2Q-10G обладает высокой производительностью и сверхнизкой задержкой, обеспечивая защиту без снижения пропускной способности канала.

Является идеальным решением для реализации защиты IT-сервисов, а также эффективным средством защиты каналов связи между сегментами IT-инфраструктуры.

Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 23
▪️Новости квантового мира: комментарии экспертов

Алексей Моисеевский, исследователь ЦНИПР, и Алина Борисова, старший исследователь ЦНИПР, прокомментировали статью «Квантовая телепортация, сосуществующая с классической связью по оптическому волокну».

Безусловно, полученный результат интересен в контексте перспектив создания того, что называется квантовым интернетом. Распределение изначально запутанных состояний позволяет использовать для связывания распределённых квантовых регистров механизм квантовой телепортации, что в ряде случаев более предпочтительно, чем непосредственная передача или же транспортировка квантового состояния по физическому каналу.

Алексей Моисеевский, исследователь ЦНИПР


Работы по совмещению квантовых и классических каналов ведутся по всему миру и не теряют своей актуальности. Демонстрация квантовой телепортации на расстояние около 30 км в «светлом» волокне только подтверждает этот интерес.

Так как это один из первых экспериментов по совмещению квантовой телепортации и классической передачи, то дальность передачи квантовых состояний кажется малой на фоне достижений по интегрированию КРК в оптические транспортные сети.

Алина Борисова, старший исследователь ЦНИПР


Читать продолжение

#QCnews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 23
▪️ Фотонные интегральные схемы (ФИС) для систем квантового распределения ключей

Автор статьи: Владимир Криштоп, исследователь ЦНИПР

ФИС – микросхемы, обрабатывающие оптические сигналы и содержащие более одного оптического элемента. Классическим примером ФИС являются полупроводниковые лазеры с брэгговским резонатором. В настоящее время фотонные схемы могут насчитывать сотни элементов и могут производить достаточно сложные операции как с телекоммуникационными потоками данных, так и с одиночными фотонами.

⚪️ Зачем развивать технологии ФИС?

Интегральная фотоника развивается в мире и в России весьма стремительно. Фактически, оптические интегральные технологии проходят сейчас тот же путь, который проходила когда-то кремниевая микроэлектроника. Привлекательность использования ФИС и мотивация к развитию технологий определяется по сути теми же стимулами, что и у микроэлектронных интегральных схем: повышение плотности интеграции, тиражность, технологичность и воспроизводимость (повторяемость), расширение функциональности, миниатюризация и удешевление единицы продукции.

В ближайшей перспективе развитие технологий ФИС позволит заменять довольно объемные, дорогие и технически сложные оптоэлектронные системы, собранные на дискретных оптических и оптомеханических компонентах, компактными и дешевыми интегральными фотонными чипами. Естественное следствие этого развития — освоение новых областей применения и новых рынков.

Владимир Криштоп


Читать первую часть статьи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 24
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐Дайджест новостей из квантового мира

Собрали интересные события за неделю, которые вы могли пропустить:

🔹
Российские ученые разработали новую технологию создания источников фотонов для квантовых компьютеров. Технология основана на структурировании эпитаксиальной поверхности GaAs для роста низкоплотных квантовых точек.

🔹Ученым удалось впервые использовать молекулы для выполнения квантовых операций. Молекулы натрий-цезия были стабилизированы с помощью оптических пинцетов и охлаждены до ультрахолодных температур, что позволило минимизировать их движение и использовать электрическое взаимодействие для выполнения операций.

🔹 Физики создали топологический электронный кристалл в скрученном графене с проводящими краями. Открытие основано на уникальной конфигурации из двух и трёх слоёв графена, созданной путём наложения их друг на друга под определённым углом поворота.

#QCnews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 24
🛡 Как квантовая информация используется для выработки общего секрета?

Можно сказать, что технология квантового распределения ключей служит альтернативой асимметричным механизмам распределения секретных ключей. Идея квантового распределения представляет собой пример полезного применения передачи квантовой информации.

▪️В целом постановка задачи аналогична той, что была решена протоколом Диффи – Хеллмана для классической криптографии. Роль приватных секретных ключей в технологии КРК выполняют последовательности случайных чисел, независимо генерируемые у Алисы и у Боба. Идея любого протокола КРК заключается в том, чтобы выявить совпадающие у двух абонентов фрагменты последовательности.

Подробнее об общей схеме устройства, реализующей квантовый протокол – в карточках.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 28